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Tema
Energía torsora
Nombre: Edison Ramiro De La Cruz De La Cruz
Carrera: Ingeniera de software
Área : Física clásica
Profesor :Ing. Diego Orlando Proaño Molina
Energía torsora
 es un término que alude al acto y el
resultado de torcer suele referirse
específicamente a aquello que se
tuerce en sentido helicoidal (como
hélice).
 En el ámbito de la ingeniería,
la torsión mecánica consiste en la
aplicación de un momento de fuerza
sobre el eje longitudinal de una pieza
prismática.
.
 La barra de torsión se emplea en los
automóviles para conectar los ejes de
la suspensión. Esta pieza de acero
busca conseguir que el chasis se
mueva lo menos posible cuando el
vehículo gira. La barra de torsión, de
este modo, incrementa
la estabilidad del automóvil al
conservar sin alteraciones su
geometría
Momentos de torsión
 También se le llama torca o torque
 Es la capacidad que tiene una fuerza
para hacer girar un cuerpo
 Formula
M = Fr
 M=momentos de torsión
 F = Fuerza en newton
 r =brazos de palanca
.
 La capacidad de un fuerza de hacer girar
un objeto se define como torque.
 Torque: capacidad de giro que tiene una
fuerza aplicada sobre un objeto.
¿De que factores depende el torque?
 Distancia al punto de giro: 𝒅
 Magnitud de la fuerza: 𝑭
 Ángulo de aplicación de la fuerza: 𝜽
Si 𝜽 = 𝟗𝟎° máximo torque.
Si 𝜽 = 𝟎° no hay torque.
Momento de Torsión (Torque)
 la magnitud de la fuerza 𝑭
 la distancia 𝒅 entre el punto de
aplicación de la fuerza y el punto de
giro
 el ángulo 𝜽 de aplicación de la fuerza.
𝝉 = 𝑭 × 𝒅 × 𝒔𝒆𝒏 𝜽
Se usa la convención de que el torque
será positivo si el cuerpo gira en sentido
anti-horario, mientras que el torque será
negativo si el cuerpo gira en sentido
horario.
Torque neto
 Sobre un cuerpo puede existir muchos torques
actuando al mismo tiempo.
 Por ejemplo, si dos fuerzas actúan sobre un
mismo objeto ¿en qué sentido gira el objeto?
 Formula
 𝜏 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝜏
 𝜏 𝑛𝑒𝑡𝑜 = +𝐹1 𝑑1 𝑠𝑒𝑛𝜃1− 𝐹2 𝑑2 𝑠𝑒𝑛𝜃2
.
 El momento de torsión, torque o
momento de una fuerza es la
capacidad de una fuerza para
provocar un giro
 El primero de estos elementos es la
magnitud de la fuerza aplicada.
 El segundo es la distancia entre el
punto en el que se aplica y el punto
respecto al que gira el cuerpo
(también denominada brazo de
palanca),
 El tercer elemento es el ángulo de
aplicación de dicha fuerza.
Unidades de Torsión
 La unidad de medida del momento
de torsión resulta del producto de
una unidad de fuerza por una
unidad de distancia. En concreto, en
el Sistema Internacional de
Unidades se utiliza el newton metro
cuyo símbolo es N • m.
De igual forma, el momento de torsión
presenta carácter vectorial, que es tanto
el trabajo como la energía escalares.
.
 El brazo de momento de una fuerza
es la distancia perpendicular desde la
línea de acción de una fuerza al eje
de rotación.
 El momento de torsión se determina
por tres factores:
1. La magnitud de la fuerza aplicada.
2. La dirección de la fuerza aplicada.
3. La ubicación de la fuerza aplicada.
.
 Girar el mango de un destornillador
en sentido de las manecillas del reloj
y luego en sentido contrario avanzara
el tornillo primero hacia dentro y
luego hacia afuera.
 El momento de torsión es un giro o
vuelta que tiende a producir rotación.
Las aplicaciones se encuentran en
muchas herramientas comunes en el
hogar o la industria donde es
necesario girar, apretar o aflojar
dispositivos.

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Energuia de torcion

  • 1. Tema Energía torsora Nombre: Edison Ramiro De La Cruz De La Cruz Carrera: Ingeniera de software Área : Física clásica Profesor :Ing. Diego Orlando Proaño Molina
  • 2. Energía torsora  es un término que alude al acto y el resultado de torcer suele referirse específicamente a aquello que se tuerce en sentido helicoidal (como hélice).  En el ámbito de la ingeniería, la torsión mecánica consiste en la aplicación de un momento de fuerza sobre el eje longitudinal de una pieza prismática.
  • 3. .  La barra de torsión se emplea en los automóviles para conectar los ejes de la suspensión. Esta pieza de acero busca conseguir que el chasis se mueva lo menos posible cuando el vehículo gira. La barra de torsión, de este modo, incrementa la estabilidad del automóvil al conservar sin alteraciones su geometría
  • 4. Momentos de torsión  También se le llama torca o torque  Es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo  Formula M = Fr  M=momentos de torsión  F = Fuerza en newton  r =brazos de palanca
  • 5. .  La capacidad de un fuerza de hacer girar un objeto se define como torque.  Torque: capacidad de giro que tiene una fuerza aplicada sobre un objeto. ¿De que factores depende el torque?  Distancia al punto de giro: 𝒅  Magnitud de la fuerza: 𝑭  Ángulo de aplicación de la fuerza: 𝜽 Si 𝜽 = 𝟗𝟎° máximo torque. Si 𝜽 = 𝟎° no hay torque.
  • 6. Momento de Torsión (Torque)  la magnitud de la fuerza 𝑭  la distancia 𝒅 entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de giro  el ángulo 𝜽 de aplicación de la fuerza. 𝝉 = 𝑭 × 𝒅 × 𝒔𝒆𝒏 𝜽 Se usa la convención de que el torque será positivo si el cuerpo gira en sentido anti-horario, mientras que el torque será negativo si el cuerpo gira en sentido horario.
  • 7. Torque neto  Sobre un cuerpo puede existir muchos torques actuando al mismo tiempo.  Por ejemplo, si dos fuerzas actúan sobre un mismo objeto ¿en qué sentido gira el objeto?  Formula  𝜏 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝜏  𝜏 𝑛𝑒𝑡𝑜 = +𝐹1 𝑑1 𝑠𝑒𝑛𝜃1− 𝐹2 𝑑2 𝑠𝑒𝑛𝜃2
  • 8. .  El momento de torsión, torque o momento de una fuerza es la capacidad de una fuerza para provocar un giro  El primero de estos elementos es la magnitud de la fuerza aplicada.  El segundo es la distancia entre el punto en el que se aplica y el punto respecto al que gira el cuerpo (también denominada brazo de palanca),  El tercer elemento es el ángulo de aplicación de dicha fuerza.
  • 9. Unidades de Torsión  La unidad de medida del momento de torsión resulta del producto de una unidad de fuerza por una unidad de distancia. En concreto, en el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el newton metro cuyo símbolo es N • m. De igual forma, el momento de torsión presenta carácter vectorial, que es tanto el trabajo como la energía escalares.
  • 10. .  El brazo de momento de una fuerza es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación.  El momento de torsión se determina por tres factores: 1. La magnitud de la fuerza aplicada. 2. La dirección de la fuerza aplicada. 3. La ubicación de la fuerza aplicada.
  • 11. .  Girar el mango de un destornillador en sentido de las manecillas del reloj y luego en sentido contrario avanzara el tornillo primero hacia dentro y luego hacia afuera.  El momento de torsión es un giro o vuelta que tiende a producir rotación. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas comunes en el hogar o la industria donde es necesario girar, apretar o aflojar dispositivos.