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• El objetivo de dividir las
componentes de la
fuerza resultante F en
las fuerzas sobre las
áreas, es el de conocer
qué partes de la
sección soportan
mayores fuerzas
internas.
σ para denotar esfuerzo normal y la
letra griega τ para esfuerzos cortantes
El "esfuerzo" se refiere a la fuerza aplicada sobre un área
determinada. Es una medida de la intensidad de las fuerzas
internas que actúan dentro de un material o una estructura
debido a la aplicación de una carga externa.
Hay diferentes tipos de esfuerzos en diseño mecánico, algunos
de los cuales incluyen:
1.Esfuerzo de tracción: Ocurre cuando las fuerzas actúan para
estirar o alargar un material.
2.Esfuerzo de compresión: Ocurre cuando las fuerzas actúan
para comprimir o acortar un material.
3.Esfuerzo de corte: Ocurre cuando las fuerzas actúan en
direcciones opuestas pero paralelas dentro del material, como
cuando se corta un material con una herramienta afilada.
4.Esfuerzo de flexión: Ocurre cuando una estructura es
sometida a fuerzas que la doblan.
5.Esfuerzo de torsión: Ocurre cuando una estructura es
sometida a fuerzas que la hacen girar alrededor de un eje.
En cambio, los materiales tienen propiedades que
describen cómo responden a los esfuerzos aplicados.
Algunas de estas propiedades incluyen:
1.Elasticidad: La capacidad de un material para
deformarse bajo la aplicación de una carga y luego volver
a su forma original cuando se elimina la carga. Esta
propiedad está relacionada con el módulo de elasticidad
del material.
2.Resistencia: La capacidad de un material para resistir
la deformación permanente o la ruptura bajo cargas
aplicadas. Esto está relacionado con la resistencia a la
tracción, la resistencia a la compresión y otras
propiedades similares.
3.Ductilidad: La capacidad de un material para
deformarse plásticamente antes de la ruptura. Los
materiales dúctiles pueden deformarse
considerablemente sin romperse.
4.Fragilidad: La falta de capacidad de un material para
deformarse plásticamente antes de la ruptura. Los
materiales frágiles tienden a romperse sin una
deformación significativa.
5.Tenacidad: La capacidad de un material para absorber
energía antes de la ruptura. Los materiales tenaces son
Los esfuerzos que actúan sobre las
tres caras ocultas del cubo
infinitesimal son iguales a los
esfuerzos que actúan en las tres
caras mostradas, pero van en
sentidos contrarios
Esfuerzos máximos: En el tramo AB el esfuerzo es igual a:
En el diagrama de fuerza cortante se
tiene: entre A y B una línea inclinada, y
entre B y E líneas horizontales, lo que
significa que en el diagrama de momento
se tendrá una parábola, entre A y B, y
rectas inclinadas entre B y E, tal como se
ilustra en la figura 2.17.
Donde M es el momento aplicado, r es la distancia desde el
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  • 1.
  • 2.
  • 3. • El objetivo de dividir las componentes de la fuerza resultante F en las fuerzas sobre las áreas, es el de conocer qué partes de la sección soportan mayores fuerzas internas. σ para denotar esfuerzo normal y la letra griega τ para esfuerzos cortantes
  • 4. El "esfuerzo" se refiere a la fuerza aplicada sobre un área determinada. Es una medida de la intensidad de las fuerzas internas que actúan dentro de un material o una estructura debido a la aplicación de una carga externa. Hay diferentes tipos de esfuerzos en diseño mecánico, algunos de los cuales incluyen: 1.Esfuerzo de tracción: Ocurre cuando las fuerzas actúan para estirar o alargar un material. 2.Esfuerzo de compresión: Ocurre cuando las fuerzas actúan para comprimir o acortar un material. 3.Esfuerzo de corte: Ocurre cuando las fuerzas actúan en direcciones opuestas pero paralelas dentro del material, como cuando se corta un material con una herramienta afilada. 4.Esfuerzo de flexión: Ocurre cuando una estructura es sometida a fuerzas que la doblan. 5.Esfuerzo de torsión: Ocurre cuando una estructura es sometida a fuerzas que la hacen girar alrededor de un eje. En cambio, los materiales tienen propiedades que describen cómo responden a los esfuerzos aplicados. Algunas de estas propiedades incluyen: 1.Elasticidad: La capacidad de un material para deformarse bajo la aplicación de una carga y luego volver a su forma original cuando se elimina la carga. Esta propiedad está relacionada con el módulo de elasticidad del material. 2.Resistencia: La capacidad de un material para resistir la deformación permanente o la ruptura bajo cargas aplicadas. Esto está relacionado con la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión y otras propiedades similares. 3.Ductilidad: La capacidad de un material para deformarse plásticamente antes de la ruptura. Los materiales dúctiles pueden deformarse considerablemente sin romperse. 4.Fragilidad: La falta de capacidad de un material para deformarse plásticamente antes de la ruptura. Los materiales frágiles tienden a romperse sin una deformación significativa. 5.Tenacidad: La capacidad de un material para absorber energía antes de la ruptura. Los materiales tenaces son
  • 5. Los esfuerzos que actúan sobre las tres caras ocultas del cubo infinitesimal son iguales a los esfuerzos que actúan en las tres caras mostradas, pero van en sentidos contrarios
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Esfuerzos máximos: En el tramo AB el esfuerzo es igual a:
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. En el diagrama de fuerza cortante se tiene: entre A y B una línea inclinada, y entre B y E líneas horizontales, lo que significa que en el diagrama de momento se tendrá una parábola, entre A y B, y rectas inclinadas entre B y E, tal como se ilustra en la figura 2.17.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Donde M es el momento aplicado, r es la distancia desde el baricentro (centro de gravedad de la sección) a la fibra considerada, e If es el segundo momento de inercia de la sección con respecto al eje de flexión.