SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 13
Republica Bolivariana De Venezuela Ministerio Del 
Poder Popular Para La Educación Superior 
Universitaria. 
Esfuerzo y Deformación 
Bachiller: José Acosta 
Elemento de Maquina 
Profesor: Julián Carneiro 
13/10/2014 
IUPSM “PORLAMAR”
Introducción: 
Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de deformarse en el 
sentido de aplicación de la fuerza. En el caso del ensayo de tracción, la 
fuerza se aplica en dirección del eje de ella y por eso se denomina axial. 
Aunque el esfuerzo y la deformación ocurren simultáneamente en el 
ensayo, los dos conceptos son completamente distintos. La curva usual 
Esfuerzo - Deformación (llamada también convencional, tecnológica, de 
ingeniería o nominal), expresa tanto el esfuerzo como la deformación en 
términos de las dimensiones originales de la probeta, un procedimiento 
muy útil cuando se está interesado en determinar los datos de resistencia 
y ductilidad para propósito de diseño en ingeniería.
Esfuerzo: Esfuerzo es la resistencia que ofrece un área unitaria (A) del 
material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa (fuerza, F): 
Esfuerzo = fuerza / área = F / A (4) 
En algunos casos, como en el esfuerzo normal directo, la fuerza aplicada se reparte 
uniformemente en la totalidad de la sección transversal del miembro; en estos casos el 
esfuerzo puede calcularse con la simple división de la fuerza total por el área de la parte 
que resiste la fuerza, y el nivel del esfuerzo será el mismo en un punto cualquiera de una 
sección transversal cualquiera. En otros casos, como en el esfuerzo debido a flexión, el 
esfuerzo variará en los distintos lugares de la misma sección transversal, entonces el 
nivel de esfuerza se considera en un punto.
Deformación: Las deformaciones son causadas por esfuerzos, de 
forma que ambos conceptos están ligados por una relación de causa a efecto. 
Aparte de ser conceptos distintos, hay una diferencia en el tratamiento de unos 
y otras que merece la pena destacar: los esfuerzos se definen y se analizan 
para un instante dado, mientras que las deformaciones miden cambios 
producidos en un intervalo de tiempo y se analizan comparando un estado 
final con uno inicial.
Dependiendo de la forma cómo actúen las fuerzas externas, los esfuerzos y 
deformaciones producidos pueden ser Axiales, Biaxiales, Triaxiales, por 
Flexión, por Torsión, o Combinados, como se muestra en las figuras: 
2, 3, 4, 5, 6 y 7 . 
Figura 2: Esfuerzo y deformación uniaxial. 
Figura 3: Esfuerzo y deformación biaxial.
Figura 4: Esfuerzo y deformación triaxial. Figura 5: Esfuerzo y deformación por flexión. 
Figura 6: Esfuerzo y deformación por torsión. Figura 7: Esfuerzo y deformación combinados.
Dependiendo de que la fuerza interna actúe perpendicularmente o paralelamente al área del 
elemento considerado los esfuerzos pueden ser normales (fuerza perpendicular al área), 
cortantes (tangenciales o de cizalla dura, debido a una fuerza paralela al área), como se 
muestra en las figuras 8 y 9 
Figura 8: Esfuerzo normal. 
Figura 9: Esfuerzo cortante.
Clasificación de los Esfuerzos: 
Contiene al eje longitudinal: 
Tracción: Es un esfuerzo en el sentido del eje. Tiende a alargar las fibras. 
Compresión: Es una tracción negativa. Las fibras se acortan. 
Normal al plano que contiene el eje longitudinal: 
Cortadura: Tiende a cortar las piezas mediante desplazamiento de las secciones afectadas. 
Momento: Son esfuerzos que se pueden clasificar debido a los momentos. Generan giros. Dependiendo 
si están contenidos (o son normales) en el plano que contiene al eje longitudinal tenemos: 
Contiene al eje longitudinal: 
Flexión. El cuerpo se flexa, alargándose unas fibras y acortándose otras. 
Normal al plano que contiene el eje longitudinal: 
Torsión. Las cargas tienden a retorcer las piezas.
Tipos de deformación: 
Deformación Elástica: 
Este tipo de deformación es reversible. Una vez que ya no se aplican las fuerzas, el objeto 
vuelve a su forma original. Elastómeros y metales con memoria de forma tales como Nitinol 
exhiben grandes rangos de deformación elástica, como el caucho. Sin embargo elasticidad 
es no lineal en estos materiales. Metales normales, cerámica y la mayoría de los cristales 
muestran elasticidad lineal y una zona elástica pequeña. 
Este tipo de deformación es irreversible. Sin embargo, un objeto en el rango de deformación 
plástica primero se han sometido a deformación elástica, que es reversible, por lo que el 
objeto volverá forma parte a su forma original. 
Fatiga del Metal: 
Otro mecanismo de deformación es la fatiga del metal, que se produce principalmente en 
los metales dúctiles. Originalmente se pensó que el material deformado sólo dentro del 
rango elástico volvió completamente a su estado original una vez que se retiraron las 
fuerzas. Sin embargo, los fallos se introducen en el nivel molecular con cada deformación. 
Después de muchas deformaciones, grietas comenzarán a aparecer, seguidos poco después 
por una fractura, sin deformación plástica aparente en el medio. Dependiendo del material, 
forma, y cómo cerca del límite elástico que se deforma, el fracaso puede requerir miles, 
millones, miles de millones, o billones de deformaciones.
La Deformación Plástica: 
Este tipo de deformación es irreversible. Sin embargo, un objeto en el rango de 
deformación plástica primero se han sometido a deformación elástica, que es reversible, 
por lo que el objeto volverá forma parte a su forma original. Termoplásticos blandos 
tienen una gama bastante grande deformación plástica como hacer metales dúctiles tales 
como el cobre, la plata, y oro. Acero también lo hace, pero no es de hierro fundido. 
Plásticos duros termoestables, caucho, cristales, y cerámicas tienen rangos de 
deformación plástica mínimos. Un material con un amplio rango de deformación plástica 
es la goma de mascar en húmedo, que puede ser estirados decenas de veces su longitud 
original. 
Fractura: 
Este tipo de deformación también es irreversible. Una ruptura se produce después de que 
el material ha alcanzado el extremo de la goma, de plástico y, a continuación, los rangos 
de deformación. En este punto, las fuerzas se acumulan hasta que son suficientes para 
causar una fractura. Todos los materiales eventualmente fractura, si se aplican fuerzas 
suficientes.
Un peso de 3 toneladas es sostenido por medio de una polea, soportada a su vez por 
la armazón ABC. Determinar las áreas transversales requeridas para los elementos 
AC y BC si el esfuerzo en tensión es de 140000 KPa, y en compresión es de 9600 
KPa. 
θ1=Tan-1(1.8/2.4) 
θ1=36.86 
θ2=Tan-1(2.4/2.4) 
θ2=45 
Σfx=0 
-TAC(cos36.86)-TBC(cos45)=0 
TAC=-TBC(cos45/cos36.86) 
Σfy=0TAC(sen36.86)-TBC(sen45)=30000N 
Sustitución 
-TBC(cos45/cos36.86) (sen36.86) -TBC(sen45)= 30000N 
-0.53013TBC-0.7071TBC=3=30000N 
-1.2373TBC=30000N 
TBC=30000N/-1.23723 
TBC=24247.71N 
TAC=-24247.71N)(cos45/cos36.86) 
TAC=21429.37N 
Aac=21429.37N/140000x103N/m2 
Aac=0.000153 m2 
Abc= 24247.7N/9600x103 N/m2 
Abc=0.000252 m2 
Ejercicio:
Ejercicio: 
Encontrar la deformación de la barra de acero mostrada en la figura bajo las cargas 
dadas. E=29x106 psi 
Sección AB 
PT1=75kips45kips+30kips 
PT1=60kips 
Sección CB 
PT2=-45kips+30kips 
PT2=-15kips 
Sección DC 
PT3=30kips
Conclusión: 
Justamente se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de área. La 
resistencia del material no es el único parámetro que debe utilizarse al diseñar 
o analizar una estructura; controlar las deformaciones para que la estructura 
cumpla con el propósito para el cual se diseñó tiene la misma o mayor 
importancia. Los materiales, en su totalidad, se deforman a una carga externa. 
Se sabe además que, hasta cierta carga límite el sólido recobra sus 
dimensiones originales cuando se le descarga. 
“Soñar con el éxito es bueno, pero 
realizarlo es mejor”

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Esfuerzo y Deformacion.
Esfuerzo y Deformacion.Esfuerzo y Deformacion.
Esfuerzo y Deformacion.
 
esfuerzo y deformacion
esfuerzo y deformacionesfuerzo y deformacion
esfuerzo y deformacion
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Carga, esfuerzo y deformación
Carga, esfuerzo y deformación Carga, esfuerzo y deformación
Carga, esfuerzo y deformación
 
Esfuerzo y Deformacion
Esfuerzo y DeformacionEsfuerzo y Deformacion
Esfuerzo y Deformacion
 
Esfuerzo y deformación UNI
Esfuerzo y deformación  UNIEsfuerzo y deformación  UNI
Esfuerzo y deformación UNI
 
Elasticidad libro
Elasticidad libroElasticidad libro
Elasticidad libro
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Esfuerzo Y Deformación
Esfuerzo Y Deformación Esfuerzo Y Deformación
Esfuerzo Y Deformación
 
Deformación
DeformaciónDeformación
Deformación
 
Deformación y Esfuerzo
Deformación y Esfuerzo Deformación y Esfuerzo
Deformación y Esfuerzo
 
Elasticidad. problemario
Elasticidad. problemarioElasticidad. problemario
Elasticidad. problemario
 
Deformacion-plástica-clases
Deformacion-plástica-clasesDeformacion-plástica-clases
Deformacion-plástica-clases
 
Capitulo n° 1 presentación 2015
Capitulo n° 1 presentación 2015Capitulo n° 1 presentación 2015
Capitulo n° 1 presentación 2015
 
Cap 1 elasticidad - parte 1
Cap 1   elasticidad - parte 1Cap 1   elasticidad - parte 1
Cap 1 elasticidad - parte 1
 
Elemento de maquina
Elemento de maquinaElemento de maquina
Elemento de maquina
 
Resistencia de los materiales
Resistencia de los materialesResistencia de los materiales
Resistencia de los materiales
 
ESFUERZO Y DEFORMACION TOTAL
ESFUERZO Y DEFORMACION TOTALESFUERZO Y DEFORMACION TOTAL
ESFUERZO Y DEFORMACION TOTAL
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Deformación Geologia Estructural
Deformación Geologia Estructural Deformación Geologia Estructural
Deformación Geologia Estructural
 

Destacado

Destacado (20)

Turismo extremo
Turismo extremoTurismo extremo
Turismo extremo
 
Autoverkopen september 2014
Autoverkopen september 2014 Autoverkopen september 2014
Autoverkopen september 2014
 
MEDICINA
MEDICINA MEDICINA
MEDICINA
 
What is STaR Chart? 2
What is STaR Chart? 2What is STaR Chart? 2
What is STaR Chart? 2
 
Loveislife
LoveislifeLoveislife
Loveislife
 
Sline1
Sline1Sline1
Sline1
 
Proteccion del sistema
Proteccion del sistemaProteccion del sistema
Proteccion del sistema
 
Professional networks
Professional networksProfessional networks
Professional networks
 
Resource
Resource Resource
Resource
 
Căn hộ cao cấp Carillon, 0989171123
Căn hộ cao cấp Carillon, 0989171123Căn hộ cao cấp Carillon, 0989171123
Căn hộ cao cấp Carillon, 0989171123
 
Richard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.com
Richard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.comRichard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.com
Richard Moore: The Cycle of Brands - SUKIENHAY.com
 
presentación hecha para el 25 aniversario (parte 1 de 3)
presentación hecha para el 25 aniversario (parte 1 de 3)presentación hecha para el 25 aniversario (parte 1 de 3)
presentación hecha para el 25 aniversario (parte 1 de 3)
 
Prueba nomenclatura a
Prueba nomenclatura aPrueba nomenclatura a
Prueba nomenclatura a
 
Quang cao pho dong hoa sen
Quang cao pho dong hoa senQuang cao pho dong hoa sen
Quang cao pho dong hoa sen
 
A quick walk o
A quick walk oA quick walk o
A quick walk o
 
๑.๕ นโยบาย รมต.ศธ(จาตุรงค์)จักราวุธ คำทวี
๑.๕ นโยบาย รมต.ศธ(จาตุรงค์)จักราวุธ คำทวี๑.๕ นโยบาย รมต.ศธ(จาตุรงค์)จักราวุธ คำทวี
๑.๕ นโยบาย รมต.ศธ(จาตุรงค์)จักราวุธ คำทวี
 
20130220 invitacion can sat
20130220 invitacion can sat20130220 invitacion can sat
20130220 invitacion can sat
 
De thi mon hoa (64)
De thi mon hoa (64)De thi mon hoa (64)
De thi mon hoa (64)
 
Learning impact awards student version
Learning impact awards student versionLearning impact awards student version
Learning impact awards student version
 
Aragón
AragónAragón
Aragón
 

Similar a Esfuerzo y Deformaciòn

Similar a Esfuerzo y Deformaciòn (20)

Traccion
TraccionTraccion
Traccion
 
Efuerzo,deformacion y torsión
Efuerzo,deformacion y torsiónEfuerzo,deformacion y torsión
Efuerzo,deformacion y torsión
 
Deformación simple 2021
Deformación simple 2021Deformación simple 2021
Deformación simple 2021
 
Esfuerzo y Deformacion
Esfuerzo y DeformacionEsfuerzo y Deformacion
Esfuerzo y Deformacion
 
Republica bolivariana de venezuela
Republica bolivariana de venezuelaRepublica bolivariana de venezuela
Republica bolivariana de venezuela
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Deformación y Esfuerzo.
Deformación y Esfuerzo. Deformación y Esfuerzo.
Deformación y Esfuerzo.
 
Presentación1 maickol
Presentación1  maickolPresentación1  maickol
Presentación1 maickol
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Capitulo I, II, III
Capitulo I, II, IIICapitulo I, II, III
Capitulo I, II, III
 
Juan carlos
Juan carlosJuan carlos
Juan carlos
 
William
WilliamWilliam
William
 
William
WilliamWilliam
William
 
Capitulo I II Y III
Capitulo I II Y IIICapitulo I II Y III
Capitulo I II Y III
 
CAPITULO I, II Y III - ELEMENTOS DE MAQUINAS I
CAPITULO I, II Y III - ELEMENTOS DE MAQUINAS ICAPITULO I, II Y III - ELEMENTOS DE MAQUINAS I
CAPITULO I, II Y III - ELEMENTOS DE MAQUINAS I
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 
ESFUERZO
ESFUERZO ESFUERZO
ESFUERZO
 
ESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACION
 
ESFUERZO
ESFUERZOESFUERZO
ESFUERZO
 
Capitulo 1.2y 3 maria felix
Capitulo 1.2y 3 maria felixCapitulo 1.2y 3 maria felix
Capitulo 1.2y 3 maria felix
 

Último

SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.ariannytrading
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfReneBellido1
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 

Último (20)

SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 

Esfuerzo y Deformaciòn

  • 1. Republica Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Superior Universitaria. Esfuerzo y Deformación Bachiller: José Acosta Elemento de Maquina Profesor: Julián Carneiro 13/10/2014 IUPSM “PORLAMAR”
  • 2. Introducción: Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de deformarse en el sentido de aplicación de la fuerza. En el caso del ensayo de tracción, la fuerza se aplica en dirección del eje de ella y por eso se denomina axial. Aunque el esfuerzo y la deformación ocurren simultáneamente en el ensayo, los dos conceptos son completamente distintos. La curva usual Esfuerzo - Deformación (llamada también convencional, tecnológica, de ingeniería o nominal), expresa tanto el esfuerzo como la deformación en términos de las dimensiones originales de la probeta, un procedimiento muy útil cuando se está interesado en determinar los datos de resistencia y ductilidad para propósito de diseño en ingeniería.
  • 3. Esfuerzo: Esfuerzo es la resistencia que ofrece un área unitaria (A) del material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa (fuerza, F): Esfuerzo = fuerza / área = F / A (4) En algunos casos, como en el esfuerzo normal directo, la fuerza aplicada se reparte uniformemente en la totalidad de la sección transversal del miembro; en estos casos el esfuerzo puede calcularse con la simple división de la fuerza total por el área de la parte que resiste la fuerza, y el nivel del esfuerzo será el mismo en un punto cualquiera de una sección transversal cualquiera. En otros casos, como en el esfuerzo debido a flexión, el esfuerzo variará en los distintos lugares de la misma sección transversal, entonces el nivel de esfuerza se considera en un punto.
  • 4. Deformación: Las deformaciones son causadas por esfuerzos, de forma que ambos conceptos están ligados por una relación de causa a efecto. Aparte de ser conceptos distintos, hay una diferencia en el tratamiento de unos y otras que merece la pena destacar: los esfuerzos se definen y se analizan para un instante dado, mientras que las deformaciones miden cambios producidos en un intervalo de tiempo y se analizan comparando un estado final con uno inicial.
  • 5. Dependiendo de la forma cómo actúen las fuerzas externas, los esfuerzos y deformaciones producidos pueden ser Axiales, Biaxiales, Triaxiales, por Flexión, por Torsión, o Combinados, como se muestra en las figuras: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 . Figura 2: Esfuerzo y deformación uniaxial. Figura 3: Esfuerzo y deformación biaxial.
  • 6. Figura 4: Esfuerzo y deformación triaxial. Figura 5: Esfuerzo y deformación por flexión. Figura 6: Esfuerzo y deformación por torsión. Figura 7: Esfuerzo y deformación combinados.
  • 7. Dependiendo de que la fuerza interna actúe perpendicularmente o paralelamente al área del elemento considerado los esfuerzos pueden ser normales (fuerza perpendicular al área), cortantes (tangenciales o de cizalla dura, debido a una fuerza paralela al área), como se muestra en las figuras 8 y 9 Figura 8: Esfuerzo normal. Figura 9: Esfuerzo cortante.
  • 8. Clasificación de los Esfuerzos: Contiene al eje longitudinal: Tracción: Es un esfuerzo en el sentido del eje. Tiende a alargar las fibras. Compresión: Es una tracción negativa. Las fibras se acortan. Normal al plano que contiene el eje longitudinal: Cortadura: Tiende a cortar las piezas mediante desplazamiento de las secciones afectadas. Momento: Son esfuerzos que se pueden clasificar debido a los momentos. Generan giros. Dependiendo si están contenidos (o son normales) en el plano que contiene al eje longitudinal tenemos: Contiene al eje longitudinal: Flexión. El cuerpo se flexa, alargándose unas fibras y acortándose otras. Normal al plano que contiene el eje longitudinal: Torsión. Las cargas tienden a retorcer las piezas.
  • 9. Tipos de deformación: Deformación Elástica: Este tipo de deformación es reversible. Una vez que ya no se aplican las fuerzas, el objeto vuelve a su forma original. Elastómeros y metales con memoria de forma tales como Nitinol exhiben grandes rangos de deformación elástica, como el caucho. Sin embargo elasticidad es no lineal en estos materiales. Metales normales, cerámica y la mayoría de los cristales muestran elasticidad lineal y una zona elástica pequeña. Este tipo de deformación es irreversible. Sin embargo, un objeto en el rango de deformación plástica primero se han sometido a deformación elástica, que es reversible, por lo que el objeto volverá forma parte a su forma original. Fatiga del Metal: Otro mecanismo de deformación es la fatiga del metal, que se produce principalmente en los metales dúctiles. Originalmente se pensó que el material deformado sólo dentro del rango elástico volvió completamente a su estado original una vez que se retiraron las fuerzas. Sin embargo, los fallos se introducen en el nivel molecular con cada deformación. Después de muchas deformaciones, grietas comenzarán a aparecer, seguidos poco después por una fractura, sin deformación plástica aparente en el medio. Dependiendo del material, forma, y cómo cerca del límite elástico que se deforma, el fracaso puede requerir miles, millones, miles de millones, o billones de deformaciones.
  • 10. La Deformación Plástica: Este tipo de deformación es irreversible. Sin embargo, un objeto en el rango de deformación plástica primero se han sometido a deformación elástica, que es reversible, por lo que el objeto volverá forma parte a su forma original. Termoplásticos blandos tienen una gama bastante grande deformación plástica como hacer metales dúctiles tales como el cobre, la plata, y oro. Acero también lo hace, pero no es de hierro fundido. Plásticos duros termoestables, caucho, cristales, y cerámicas tienen rangos de deformación plástica mínimos. Un material con un amplio rango de deformación plástica es la goma de mascar en húmedo, que puede ser estirados decenas de veces su longitud original. Fractura: Este tipo de deformación también es irreversible. Una ruptura se produce después de que el material ha alcanzado el extremo de la goma, de plástico y, a continuación, los rangos de deformación. En este punto, las fuerzas se acumulan hasta que son suficientes para causar una fractura. Todos los materiales eventualmente fractura, si se aplican fuerzas suficientes.
  • 11. Un peso de 3 toneladas es sostenido por medio de una polea, soportada a su vez por la armazón ABC. Determinar las áreas transversales requeridas para los elementos AC y BC si el esfuerzo en tensión es de 140000 KPa, y en compresión es de 9600 KPa. θ1=Tan-1(1.8/2.4) θ1=36.86 θ2=Tan-1(2.4/2.4) θ2=45 Σfx=0 -TAC(cos36.86)-TBC(cos45)=0 TAC=-TBC(cos45/cos36.86) Σfy=0TAC(sen36.86)-TBC(sen45)=30000N Sustitución -TBC(cos45/cos36.86) (sen36.86) -TBC(sen45)= 30000N -0.53013TBC-0.7071TBC=3=30000N -1.2373TBC=30000N TBC=30000N/-1.23723 TBC=24247.71N TAC=-24247.71N)(cos45/cos36.86) TAC=21429.37N Aac=21429.37N/140000x103N/m2 Aac=0.000153 m2 Abc= 24247.7N/9600x103 N/m2 Abc=0.000252 m2 Ejercicio:
  • 12. Ejercicio: Encontrar la deformación de la barra de acero mostrada en la figura bajo las cargas dadas. E=29x106 psi Sección AB PT1=75kips45kips+30kips PT1=60kips Sección CB PT2=-45kips+30kips PT2=-15kips Sección DC PT3=30kips
  • 13. Conclusión: Justamente se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de área. La resistencia del material no es el único parámetro que debe utilizarse al diseñar o analizar una estructura; controlar las deformaciones para que la estructura cumpla con el propósito para el cual se diseñó tiene la misma o mayor importancia. Los materiales, en su totalidad, se deforman a una carga externa. Se sabe además que, hasta cierta carga límite el sólido recobra sus dimensiones originales cuando se le descarga. “Soñar con el éxito es bueno, pero realizarlo es mejor”