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2014
Jorge del Rincón Lorente
Ciencia Materiales
(2014/2015)
08/10/2014
Mercedes Pérez de la Parte
Ensayo de tracción: Tracción I y II
Maquina universal
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
2
Índice:
Págs.
1. Introducción ……………………………………………..……………………………… 3
2. Datos de nuestra práctica ………………………………….…………..……. 4
3. Cálculos requeridos ………………………………………………….…….………. 7
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
3
1. Introducción
En esta práctica comprobaremos las características mecánicas de un acero al
carbono (F115) a partir de un ensayo de tracción.
El ensayo de tracción es uno de los ensayos destructivos más utilizados, y
consiste en someter una probeta normalizada a esfuerzos progresivos y crecientes de
tracción en dirección axial hasta que llegue a la deformación y seguidamente a la rotura.
La máquina que emplearemos en este ensayo se
denomina maquina universal Amsler o alguna de
características similares. Una imagen de esta máquina
sería:
Las probetas que usaremos para nuestro ensayo serán:
- Son generalmente barras de sección regular y constante, casi siempre circular.
- Sus extremidades son de mayor sección, para facilitar la fijación de la probeta a
la máquina de tracción.
- En las probetas se hacen dos marcas entre las cuales se mide la longitud
(puntos calibrados).
- Para que los resultados sean comparables, las probetas deben ser
geométricamente semejantes, así bajo mismas cargas, obtendremos deformaciones
proporcionales, es decir, la longitud normalizada de la probeta l0 será igual a
- Según la norma UNE-EN 10002-1, k = 11.2; pero nosotros utilizaremos en
laboratorio K = 8.16, φ = 10 mm.
La imagen que nos muestra este tipo de probetas es:
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
4
Como resultado de este ensayo se obtiene una gráfica en la que se representa en
el eje de ordenadas la fuerza aplicada a la probeta y en abscisas, el alargamiento que
sufre. En algunos casos también podemos encontrar expresados los ejes en términos de
tensión y elongación unitaria. El procedimiento y las condiciones en las que debe
realizarse el ensayo aparece reflejado en la norma UNE-EN 10002-1 2002.
2. Datos de nuestra práctica
F 1140 (C45)
L0 = 80 mm A = e*b = 20 * 2 = 40 mm2
Datos de la probeta
b = 20 mm (L – L0)/2 = (100 – 80)/2 = 10 mm rectangular
e = 2 mm
L = 100 mm
L0 = 72.32 mm Datos de la
L = 100 mm (L – L0) / 2 = (100 – 72) / 2 = 14 mm probeta
Φ = 10 mm cilíndrica
Para que el ensayo realizado sea correcto, debe romper nuestra probeta en el
tercio intermedio.
Si rompe en el tercio central como hemos indicado, el alargamiento sería:
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
5
Si no rompe en el tercio central, el alargamiento quedaría definido:
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
6
Tras esta explicación sacada de los apuntes, pararé a exponer como se sacarían los
diferentes puntos que definirían nuestra gráfica.
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
7
3. Cálculos realizados para la práctica
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
8
Ensayo de tracción I Universidad de
La Rioja
9
En las tres imágenes anteriores podemos encontrar los cálculos realizados en la
práctica de “ensayo de tracción”. Me faltan algunos valores que no sé cómo calcularlos
pero la mayoría de los requeridos están en ellas.
Antes de concluir este trabajo expongo las dos gráficas obtenidas en nuestro
ensayo en el aula de trabajo. La primera será de Tracción I y la segunda de tracción II.
Con estos cálculos doy por terminada esta práctica.

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Pr1

  • 1. 2014 Jorge del Rincón Lorente Ciencia Materiales (2014/2015) 08/10/2014 Mercedes Pérez de la Parte Ensayo de tracción: Tracción I y II Maquina universal
  • 2. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 2 Índice: Págs. 1. Introducción ……………………………………………..……………………………… 3 2. Datos de nuestra práctica ………………………………….…………..……. 4 3. Cálculos requeridos ………………………………………………….…….………. 7
  • 3. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 3 1. Introducción En esta práctica comprobaremos las características mecánicas de un acero al carbono (F115) a partir de un ensayo de tracción. El ensayo de tracción es uno de los ensayos destructivos más utilizados, y consiste en someter una probeta normalizada a esfuerzos progresivos y crecientes de tracción en dirección axial hasta que llegue a la deformación y seguidamente a la rotura. La máquina que emplearemos en este ensayo se denomina maquina universal Amsler o alguna de características similares. Una imagen de esta máquina sería: Las probetas que usaremos para nuestro ensayo serán: - Son generalmente barras de sección regular y constante, casi siempre circular. - Sus extremidades son de mayor sección, para facilitar la fijación de la probeta a la máquina de tracción. - En las probetas se hacen dos marcas entre las cuales se mide la longitud (puntos calibrados). - Para que los resultados sean comparables, las probetas deben ser geométricamente semejantes, así bajo mismas cargas, obtendremos deformaciones proporcionales, es decir, la longitud normalizada de la probeta l0 será igual a - Según la norma UNE-EN 10002-1, k = 11.2; pero nosotros utilizaremos en laboratorio K = 8.16, φ = 10 mm. La imagen que nos muestra este tipo de probetas es:
  • 4. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 4 Como resultado de este ensayo se obtiene una gráfica en la que se representa en el eje de ordenadas la fuerza aplicada a la probeta y en abscisas, el alargamiento que sufre. En algunos casos también podemos encontrar expresados los ejes en términos de tensión y elongación unitaria. El procedimiento y las condiciones en las que debe realizarse el ensayo aparece reflejado en la norma UNE-EN 10002-1 2002. 2. Datos de nuestra práctica F 1140 (C45) L0 = 80 mm A = e*b = 20 * 2 = 40 mm2 Datos de la probeta b = 20 mm (L – L0)/2 = (100 – 80)/2 = 10 mm rectangular e = 2 mm L = 100 mm L0 = 72.32 mm Datos de la L = 100 mm (L – L0) / 2 = (100 – 72) / 2 = 14 mm probeta Φ = 10 mm cilíndrica Para que el ensayo realizado sea correcto, debe romper nuestra probeta en el tercio intermedio. Si rompe en el tercio central como hemos indicado, el alargamiento sería:
  • 5. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 5 Si no rompe en el tercio central, el alargamiento quedaría definido:
  • 6. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 6 Tras esta explicación sacada de los apuntes, pararé a exponer como se sacarían los diferentes puntos que definirían nuestra gráfica.
  • 7. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 7 3. Cálculos realizados para la práctica
  • 8. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 8
  • 9. Ensayo de tracción I Universidad de La Rioja 9 En las tres imágenes anteriores podemos encontrar los cálculos realizados en la práctica de “ensayo de tracción”. Me faltan algunos valores que no sé cómo calcularlos pero la mayoría de los requeridos están en ellas. Antes de concluir este trabajo expongo las dos gráficas obtenidas en nuestro ensayo en el aula de trabajo. La primera será de Tracción I y la segunda de tracción II. Con estos cálculos doy por terminada esta práctica.