SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
INSTITUTO POLITECNICO “SANTIAGO MARIÑO “
CARRERA: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO MECANICO
ASIGNATURA: ELEMENTOS DE MAQUINA
PROFESOR: JULIAN CARNEIRO
CAPITULO I, II, III
REALIZADO POR:
RICARDO NUÑEZ
C.I. 18.487.829
14/06/20014
INTRODUCCCION
La mecánica describe y predice condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la
acción de fuerzas.
La Resistencia de los materiales viene siendo la disciplina que estudia las demandas
internas y las deformaciones producto del esfuerzo que debe resistir un cuerpo sometido a
cargas exteriores.
La elección adecuada de un material para una aplicación concreta no es una tarea fácil.
Exige un gran conocimiento de las propiedades de un elevado número de materiales, el tipo
de esfuerzos a que pueden estar sometidos y cómo se deben diseñar las piezas del conjunto
para que resistan mejor esos esfuerzos.
Los ingenieros y diseñadores deberán tener un profundo conocimiento sobre las
propiedades de los distintos materiales que puedan emplear para la fabricación de objetos.
De esta manera, en un momento determinado, sabrán elegir mejor cuál es el material idóneo
para una aplicación concreta.
.
ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Propiedades mecánicas: Estan relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales
cuando actúan fuerzas sobre ellos las más importantes son:
Elasticidad: Capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma , una vez que
ha desaparecido la fuerza que los deformaba.
Plasticidad: Habilidad de un material para conservar su nueva forma una vez deformado, es
opuesto a la elasticidad.
Ductilidad: Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos (por ejem. Cobre,
oro, aluminio, etc).
Maleabilidad: Aptitud de un material para extender en laminas sin romperse (por ejem.
Aluminio, oro, etc.)
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
El esfuerzo es la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un
cambio en la forma de un cuerpo.
ESFUERZOS FISICOS A LOS QUE PUEDEN SOMETERSE LOS MATERIALES
Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, tiende a deformarlo, la deformación dependerá de
la dirección, sentido y punto de aplicación donde este colocada esa fuerza.
Los distintos tipos de esfuerzos a que pueden estar sometidos los cuerpos,
independientemente de su material y forma son: tracción, comprensión, flexión, cortadura y
pandeo.
Tracción: Es la fuerza que tiende a alargar el objeto y actúa de manera perpendicular a la
superficie que lo sujeta.
Comprensión: Es la fuerza que tiende a acortar el objeto, actua perpendicularmente a la
superficie que la sujeta.
Flexión: Es la fuerza paralela a la superficie de fijación y tiende a curvar el objeto.
Flexión en vigas y arcos.
Las vigas o arcos son elementos estructurales pensados para trabajar predominantemente en
flexión. Geométricamente son prismas mecánicos cuya rigidez depende, entre otras cosas,
del momento de inercia de la sección transversal de las vigas. Existen dos hipótesis
cinemáticas comunes para representar la flexión de vigas y arcos:
La hipótesis de Navier-Euler-Bernouilli. En ella las secciones transversales al eje
baricéntrico se consideran en primera aproximación indeformables y se mantienen
perpendiculares al mismo (que se curva) tras la deformación.
La hipótesis de Timoshenko. En esta hipótesis se admite que las secciones transversales
perpendiculares al eje baricéntrico pasen a formar un ángulo con ese eje baricéntrico por
efecto del esfuerzo cortante.
Cortadura: Es la fuerza paralela a la superficie que se rompe y pasa por ella.
Pandeo: Es similar a la comprensión, pero se da en objetos con poca sección y gran
longitud.
DEFORMACION
La deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al
esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad o a otras causas.
En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y
se mide en unidades de longitud. En los ensayos de torsión se acostumbra medir la
deformación cómo un ángulo de torsión (en ocasiones llamados detrusión) entre dos
secciones especificadas.
CURVA ESFUERZO DEFORMACION
La relación entre el estado de esfuerzos, inducido en un material por la aplicación de una
fuerza, y la deformación e que produce se puede representar gráficamente.
TIPOS DE DEFORMACION
ELASTICIDAD
La elasticidad es aquella propiedad de un material por virtud de la cual las deformaciones
causadas por el esfuerzo desaparecen al removérsele.
Deformación elástica:
Capacidad de deformar no permanentemente, al retirar el esfuerzo vuelve a sus
dimensiones originales, números de deformaciones limitadas, medida cuantitativa.
Deformación plástica:
Átomos no recuperan si posición original. Se usa para la capacidad de deformación elástica
o plástica sin que ocurra la ruptura.
LA FATIGA
La fatiga de los materiales se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales
bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas
SEÑALES DE FATIGA EN LOS MATERIALES
Se originan en áreas discontinuas como orificios, transiciones de sección ,chavetas, cuellos,
secciones delgadas.
CARACTERISTICAS DE LA FATIGA
1- Las fuerzas necesarias para provocar la rotura son muy inferiores a las necesarias en
el caso estático.
2- Existe un indicio por debajo del cual las probetas no se rompen.
3- El material es sometido a esfuerzos repetidos. Probeta de viga giratoria.
4- Ciclos: cantidad de giros que se realiza a la probeta con aplicación de carga.
ENSAYOS DE FATIGA
Mide la resistencia de un material a la falla cuando se aplica repetidamente un
esfuerzo inferior al punto de fluencia.
1- Por lo general el ensayo se repite con idénticas probetas y varias cargas fluctuantes.
2- Las cargas se pueden aplicar axialmente en torsión o en flexión.
3- Carga aplicada debe generar un esfuerzo cercano a la resistencia última del material.
4- La carga se disminuye a medida que aumenta los ciclos.
RESISTENCIA A LA FATIGA
1. En ciclos bajos se es muy cercano a la SUT y es factible realizar pruebas.
2. En ciclos altos se utiliza la ecuación de la recta sf= aNb
3. Los factores a y b dependen de la SUT y del Se a= (o,95)2/ Sc b=-1/3log 0,95/Sc
TORSION
En ingeniería, torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre
el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o,
en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es
posible encontrarla en situaciones diversas.
La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de la pieza
deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas. En lugar de eso
una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él (ver torsión geométrica).
El estudio general de la torsión es complicado porque bajo ese tipo de solicitación la
sección transversal de una pieza en general se caracteriza por dos fenómenos:
TORSION RECTA DE COULUMB
La teoría de Coulomb es aplicable a ejes de transmisión de potencia macizos o huecos,
debido a la simetría circular de la sección no pueden existir alabeos diferenciales sobre la
sección. De acuerdo con la teoría de Coulomb la torsión genera una tensión cortante el cual
se calcula mediante la fórmula:
Tp= T/Jp
Donde:
Tp =: Esfuerzo cortante a la distancia .
T = Momento torsor total que actúa sobre la sección.
P= distancia desde el centro geométrico de la sección hasta el punto donde se está
calculando la tensión cortante.
J = Módulo de torsión.
Esta ecuación se asienta en la hipótesis cinemática de Coulomb sobre cómo se deforma una
pieza prismática con simetría de revolución, es decir, es una teoría aplicable sólo a
elementos sección circular o circular hueca
Torsión no recta: Teoría de Saint-Venant
Para una barra recta de sección no circular además del giro relativo aparecerá un pequeño
alabeo que requiere una hipótesis cinemática más complicada. Para representar la
deformación se puede tomar un sistema de ejes en el que X coincida con el eje de la viga y
entonces el vector de desplazamientos de un punto de coordenadas (x, y, z) viene dado en la
hipótesis cinemática de Saint-Venant por:
http://upload.wikimedia.org/math/7/a/b/7ab8636df24ffb6ad8b3161eaee3f503.png

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)JORGELFA
 
ELEMENTOS DE MAQUINAS
ELEMENTOS DE MAQUINASELEMENTOS DE MAQUINAS
ELEMENTOS DE MAQUINASphuarac
 
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsionesfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsionjossypsg
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionkisscarmona
 
Esfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINAS
Esfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINASEsfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINAS
Esfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINASMaria Aular
 
elementos de maquina.
elementos de maquina.elementos de maquina.
elementos de maquina.johanguevara
 
Elementos de maquina.
Elementos de maquina.Elementos de maquina.
Elementos de maquina.Argye Lopez
 
Capítulos.Elementos De Maquinas.
Capítulos.Elementos De Maquinas.Capítulos.Elementos De Maquinas.
Capítulos.Elementos De Maquinas.Kami Dv' Ricoveri
 
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsiónEsfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsiónjossypsg
 
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSIONESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSIONMarcanodennys1
 
Tipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materialesTipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materialesCoralia Zavala
 
ESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONmaholyleal
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación vickyzamora
 

La actualidad más candente (20)

Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
 
ELEMENTOS DE MAQUINAS
ELEMENTOS DE MAQUINASELEMENTOS DE MAQUINAS
ELEMENTOS DE MAQUINAS
 
Elementos de Maquinas
Elementos de MaquinasElementos de Maquinas
Elementos de Maquinas
 
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsionesfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Esfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINAS
Esfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINASEsfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINAS
Esfuerzo, Deformacion, Fatiga. ELEMENTOS DE MAQUINAS
 
elementos de maquina.
elementos de maquina.elementos de maquina.
elementos de maquina.
 
Deformacion
DeformacionDeformacion
Deformacion
 
Elementos de maquina.
Elementos de maquina.Elementos de maquina.
Elementos de maquina.
 
Capítulos.Elementos De Maquinas.
Capítulos.Elementos De Maquinas.Capítulos.Elementos De Maquinas.
Capítulos.Elementos De Maquinas.
 
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsiónEsfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformaciónEsfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 
Esfuerzo y deformacion importancia 15pag
Esfuerzo y deformacion importancia 15pagEsfuerzo y deformacion importancia 15pag
Esfuerzo y deformacion importancia 15pag
 
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSIONESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
 
ESFUERZO
ESFUERZO ESFUERZO
ESFUERZO
 
Republica bolivariana de venezuela
Republica bolivariana de venezuelaRepublica bolivariana de venezuela
Republica bolivariana de venezuela
 
Tipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materialesTipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materiales
 
ESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACION
 
Esfuerzo y defor
Esfuerzo y deforEsfuerzo y defor
Esfuerzo y defor
 
Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación Esfuerzo y deformación
Esfuerzo y deformación
 

Similar a Capitulo i,ii,iii

Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.Mondrix
 
Elementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iiiElementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iiienmanuel2131
 
Elementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iiiElementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iiienmanuel2131
 
Capitulo i, ii , iii elemento de maquina
Capitulo i, ii , iii elemento de maquinaCapitulo i, ii , iii elemento de maquina
Capitulo i, ii , iii elemento de maquinakimberly acurero
 
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 Ijosegonzalezsalazar
 
Capitulo I II Y III
Capitulo I II Y IIICapitulo I II Y III
Capitulo I II Y IIIEsther Moya
 
Capítulos i, ii, y iii br. lorena vasquez
Capítulos i, ii, y iii  br. lorena vasquezCapítulos i, ii, y iii  br. lorena vasquez
Capítulos i, ii, y iii br. lorena vasquezLorena vasquez velasquez
 
Presentación elementos
Presentación elementosPresentación elementos
Presentación elementosFrancys-28
 
Republica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbara
Republica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbaraRepublica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbara
Republica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbarasamieyakooreyesmata
 
ESFUERZO Y FLEXIÓN
ESFUERZO Y FLEXIÓNESFUERZO Y FLEXIÓN
ESFUERZO Y FLEXIÓNmanuera15
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsther Moya
 

Similar a Capitulo i,ii,iii (20)

Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
 
Elementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iiiElementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iii
 
Elementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iiiElementos de maquinas capitulo i ii iii
Elementos de maquinas capitulo i ii iii
 
Capitulo i, ii , iii elemento de maquina
Capitulo i, ii , iii elemento de maquinaCapitulo i, ii , iii elemento de maquina
Capitulo i, ii , iii elemento de maquina
 
Juan carlos
Juan carlosJuan carlos
Juan carlos
 
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
 
Propiedades mecánicas
Propiedades mecánicasPropiedades mecánicas
Propiedades mecánicas
 
Torsion
TorsionTorsion
Torsion
 
Torsion
TorsionTorsion
Torsion
 
Capitulo I II Y III
Capitulo I II Y IIICapitulo I II Y III
Capitulo I II Y III
 
Capitulo I, II, III
Capitulo I, II, IIICapitulo I, II, III
Capitulo I, II, III
 
Capítulos i, ii, y iii br. lorena vasquez
Capítulos i, ii, y iii  br. lorena vasquezCapítulos i, ii, y iii  br. lorena vasquez
Capítulos i, ii, y iii br. lorena vasquez
 
Presentación elementos
Presentación elementosPresentación elementos
Presentación elementos
 
Republica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbara
Republica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbaraRepublica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbara
Republica bolivariana de venezuela instituto universitario politécnico barbara
 
ESFUERZO Y FLEXIÓN
ESFUERZO Y FLEXIÓNESFUERZO Y FLEXIÓN
ESFUERZO Y FLEXIÓN
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Capitulo 1.2y 3 maria felix
Capitulo 1.2y 3 maria felixCapitulo 1.2y 3 maria felix
Capitulo 1.2y 3 maria felix
 
Ronny fernandez
Ronny fernandezRonny fernandez
Ronny fernandez
 
William
WilliamWilliam
William
 

Último

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinavergarakarina022
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónLourdes Feria
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 
La Función tecnológica del tutor.pptx
La  Función  tecnológica  del tutor.pptxLa  Función  tecnológica  del tutor.pptx
La Función tecnológica del tutor.pptxJunkotantik
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxAna Fernandez
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfResolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxlclcarmen
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoFundación YOD YOD
 

Último (20)

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 
La Función tecnológica del tutor.pptx
La  Función  tecnológica  del tutor.pptxLa  Función  tecnológica  del tutor.pptx
La Función tecnológica del tutor.pptx
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docx
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfResolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
 

Capitulo i,ii,iii

  • 1. INSTITUTO POLITECNICO “SANTIAGO MARIÑO “ CARRERA: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO MECANICO ASIGNATURA: ELEMENTOS DE MAQUINA PROFESOR: JULIAN CARNEIRO CAPITULO I, II, III REALIZADO POR: RICARDO NUÑEZ C.I. 18.487.829 14/06/20014
  • 2. INTRODUCCCION La mecánica describe y predice condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. La Resistencia de los materiales viene siendo la disciplina que estudia las demandas internas y las deformaciones producto del esfuerzo que debe resistir un cuerpo sometido a cargas exteriores. La elección adecuada de un material para una aplicación concreta no es una tarea fácil. Exige un gran conocimiento de las propiedades de un elevado número de materiales, el tipo de esfuerzos a que pueden estar sometidos y cómo se deben diseñar las piezas del conjunto para que resistan mejor esos esfuerzos. Los ingenieros y diseñadores deberán tener un profundo conocimiento sobre las propiedades de los distintos materiales que puedan emplear para la fabricación de objetos. De esta manera, en un momento determinado, sabrán elegir mejor cuál es el material idóneo para una aplicación concreta. .
  • 3. ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Propiedades mecánicas: Estan relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales cuando actúan fuerzas sobre ellos las más importantes son: Elasticidad: Capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma , una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba. Plasticidad: Habilidad de un material para conservar su nueva forma una vez deformado, es opuesto a la elasticidad. Ductilidad: Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos (por ejem. Cobre, oro, aluminio, etc). Maleabilidad: Aptitud de un material para extender en laminas sin romperse (por ejem. Aluminio, oro, etc.) ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION El esfuerzo es la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. ESFUERZOS FISICOS A LOS QUE PUEDEN SOMETERSE LOS MATERIALES Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, tiende a deformarlo, la deformación dependerá de la dirección, sentido y punto de aplicación donde este colocada esa fuerza. Los distintos tipos de esfuerzos a que pueden estar sometidos los cuerpos, independientemente de su material y forma son: tracción, comprensión, flexión, cortadura y pandeo. Tracción: Es la fuerza que tiende a alargar el objeto y actúa de manera perpendicular a la superficie que lo sujeta.
  • 4. Comprensión: Es la fuerza que tiende a acortar el objeto, actua perpendicularmente a la superficie que la sujeta. Flexión: Es la fuerza paralela a la superficie de fijación y tiende a curvar el objeto. Flexión en vigas y arcos. Las vigas o arcos son elementos estructurales pensados para trabajar predominantemente en flexión. Geométricamente son prismas mecánicos cuya rigidez depende, entre otras cosas, del momento de inercia de la sección transversal de las vigas. Existen dos hipótesis cinemáticas comunes para representar la flexión de vigas y arcos: La hipótesis de Navier-Euler-Bernouilli. En ella las secciones transversales al eje baricéntrico se consideran en primera aproximación indeformables y se mantienen perpendiculares al mismo (que se curva) tras la deformación.
  • 5. La hipótesis de Timoshenko. En esta hipótesis se admite que las secciones transversales perpendiculares al eje baricéntrico pasen a formar un ángulo con ese eje baricéntrico por efecto del esfuerzo cortante. Cortadura: Es la fuerza paralela a la superficie que se rompe y pasa por ella. Pandeo: Es similar a la comprensión, pero se da en objetos con poca sección y gran longitud. DEFORMACION La deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad o a otras causas. En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud. En los ensayos de torsión se acostumbra medir la deformación cómo un ángulo de torsión (en ocasiones llamados detrusión) entre dos secciones especificadas. CURVA ESFUERZO DEFORMACION La relación entre el estado de esfuerzos, inducido en un material por la aplicación de una fuerza, y la deformación e que produce se puede representar gráficamente.
  • 6. TIPOS DE DEFORMACION ELASTICIDAD La elasticidad es aquella propiedad de un material por virtud de la cual las deformaciones causadas por el esfuerzo desaparecen al removérsele. Deformación elástica: Capacidad de deformar no permanentemente, al retirar el esfuerzo vuelve a sus dimensiones originales, números de deformaciones limitadas, medida cuantitativa. Deformación plástica: Átomos no recuperan si posición original. Se usa para la capacidad de deformación elástica o plástica sin que ocurra la ruptura.
  • 7.
  • 8. LA FATIGA La fatiga de los materiales se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas SEÑALES DE FATIGA EN LOS MATERIALES Se originan en áreas discontinuas como orificios, transiciones de sección ,chavetas, cuellos, secciones delgadas. CARACTERISTICAS DE LA FATIGA 1- Las fuerzas necesarias para provocar la rotura son muy inferiores a las necesarias en el caso estático. 2- Existe un indicio por debajo del cual las probetas no se rompen. 3- El material es sometido a esfuerzos repetidos. Probeta de viga giratoria. 4- Ciclos: cantidad de giros que se realiza a la probeta con aplicación de carga. ENSAYOS DE FATIGA Mide la resistencia de un material a la falla cuando se aplica repetidamente un esfuerzo inferior al punto de fluencia. 1- Por lo general el ensayo se repite con idénticas probetas y varias cargas fluctuantes. 2- Las cargas se pueden aplicar axialmente en torsión o en flexión. 3- Carga aplicada debe generar un esfuerzo cercano a la resistencia última del material. 4- La carga se disminuye a medida que aumenta los ciclos.
  • 9. RESISTENCIA A LA FATIGA 1. En ciclos bajos se es muy cercano a la SUT y es factible realizar pruebas. 2. En ciclos altos se utiliza la ecuación de la recta sf= aNb 3. Los factores a y b dependen de la SUT y del Se a= (o,95)2/ Sc b=-1/3log 0,95/Sc TORSION En ingeniería, torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él (ver torsión geométrica).
  • 10. El estudio general de la torsión es complicado porque bajo ese tipo de solicitación la sección transversal de una pieza en general se caracteriza por dos fenómenos: TORSION RECTA DE COULUMB La teoría de Coulomb es aplicable a ejes de transmisión de potencia macizos o huecos, debido a la simetría circular de la sección no pueden existir alabeos diferenciales sobre la sección. De acuerdo con la teoría de Coulomb la torsión genera una tensión cortante el cual se calcula mediante la fórmula: Tp= T/Jp Donde: Tp =: Esfuerzo cortante a la distancia . T = Momento torsor total que actúa sobre la sección. P= distancia desde el centro geométrico de la sección hasta el punto donde se está calculando la tensión cortante. J = Módulo de torsión. Esta ecuación se asienta en la hipótesis cinemática de Coulomb sobre cómo se deforma una pieza prismática con simetría de revolución, es decir, es una teoría aplicable sólo a elementos sección circular o circular hueca
  • 11. Torsión no recta: Teoría de Saint-Venant Para una barra recta de sección no circular además del giro relativo aparecerá un pequeño alabeo que requiere una hipótesis cinemática más complicada. Para representar la deformación se puede tomar un sistema de ejes en el que X coincida con el eje de la viga y entonces el vector de desplazamientos de un punto de coordenadas (x, y, z) viene dado en la hipótesis cinemática de Saint-Venant por: http://upload.wikimedia.org/math/7/a/b/7ab8636df24ffb6ad8b3161eaee3f503.png