SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
11. Ensayo de fatiga
Un ensayo de fatiga es aquel en el que la
pieza está sometida a esfuerzos variables en
magnitud y sentido, que se repiten con cierta
frecuencia. Muchos de los materiales, sobre
todo los que se utilizan en la construcción de
máquinas o estructuras, están sometidos a
esfuerzos variables que se repiten con
frecuencia. Es el caso de los árboles de transmisión, los ejes, las ruedas, las bielas, los
cojinetes, los muelles,... Cuando un material está sometido a esfuerzos que varían de
magnitud y sentido continuamente, se rompe con cargas inferiores a las de rotura
normal para un esfuerzo de tensión constante.
Si a un material se le aplican tensiones repetitivas (cíclicas) de tracción,
compresión, flexión, torsión, etc., comenzaremos por medir los valores de los
esfuerzos a que están sometidas las piezas
– El valor máximo de la tensión a que esta sometida
– El valor mínimo de la tensión
– La diferencia entre el valor máximo y mínimo
– El valor medio (σmed)
Existe un valor de ΔσF por debajo del cual no se produce rotura por fatiga. Es
el límite de fatiga. La carga de fatiga es repetitiva (cíclica) y posee un valor máximo y
mínimo en cada ciclo. Pues bien, la diferencia entre ambos valores (ΔσF) es el límite de
fatiga, independientemente del número de veces que se repite la acción.
En el gráfico, se observa uno de los ciclos de los esfuerzos variables a los que
está sujeto el material. Estos ciclos se repiten, aunque no necesariamente deben ser
iguales. Si la diferencia entre el esfuerzo máximo (σmax) y el esfuerzo mínimo (σmin) que
sufre la pieza en un determinado ciclo supera el valor (ΔσF), entonces se corre el
riesgo de rotura si este fenómeno se repite durante varios ciclos.
12. Ensayos de dureza
A. Ensayos de dureza al rayado
– Escala de Mohs: Establecida sobre 10 materiales, donde cada uno de ellos es
rayado por el siguiente en la escala. Es poco fiable.
1. Talco 3. Calcita 5. Apatito 7. Cuarzo 9. Corindón
2. Yeso 4. Fluorita 6. Ortosa 8. Topacio 10. Diamante
F
– Escala de Martens: Un cono de diamante raya la superficie del material cuya
dureza se quiere medir. La dureza del material será inversa a la anchura de
la raya.
B. Ensayos de penetración
Se trata de medir la resistencia que ofrece un material a ser penetrado por una
pieza llamada penetrador.
1. Ensayo de Brinell
Utiliza como penetrador una esfera de acero templado de
gran dureza a la que se aplica una carga preestablecida. En
función del diámetro de la huella se calcula la dureza del
material.
Este ensayo se utiliza en materiales blandos y/o muestras
delgadas.
La unidad de un material según este ensayo viene
determinado por la grados Brinell (HB). Se mide en kp/mm2
HB=
F
S
siendo F = La fuerza aplicada sobre la superficie del material (en Kp)
S = Superficie de la huella que deja el penetrador sobre la superficie (en mm2
)
La superficie de la huella es
S = πDf
siendo D = Diámetro de la bola (en mm)
f = profundidad de la huella (en mm)
Cuando se toma una medida con este método, se registra siguiendo una notación
estándar. Veamos un ejemplo:
115 HB 5/270/32
Tiempo de aplicación (segundos)
Carga (en kilopondios)
Diámetro de la bola (en mm)
Unidades Brinell
Grado de dureza (kp/mm
2
)
La superficie de la huella se puede colocar en función del diámetro de la bola y
del diámetro de la huella en la superficie del material.
S=
· D · D
2
−d
2
)
1
2
)
2
D = Diámetro de la bola (mm)
d= diámetro del casquete de la huella esférica (mm)
2. Ensayo Vickers
Utiliza como penetrador una pirámide regular de base
cuadrada. Es más utilizado que el anterior, puesto que la gama
de materiales a ensayar es más alta (materiales de alta
dureza).
Los espesores de las piezas pueden ser muy pequeños, en
cambio con el ensayo Brinell no ocurre tal hecho.
Las cargas utilizadas por tal procedimiento son muy
pequeñas (de 1 a 120 kg). En cambio con el ensayo Brinell se
utilizan cargas de hasta 3000 kg.
Se comenten menos errores con este ensayo que con el caso
anterior en la medida de la huella cuando la deformación es
pequeña.
La expresión se mide según la expresión HV =
F
S
donde HV son las unidades
Vickers (expresado en kp/mm2
)
F = la fuerza aplicada sobre la superficie del material (en Kp)
S = Superficie lateral de la huella (mm2
)
La superficie de la huella se mide según la siguiente expresión
S=
d2
1,8543
siendo d la diagonal de la marca que deja el penetrador en la superficie del material.
Cuando se toma una medida con este método, se registra siguiendo una notación
estándar. Veamos un ejemplo:
730 HV 35/20
Tiempo de aplicación (segundos)
Carga (en kilopondios)
Unidades Brinell
Grado de dureza (kp/mm
2
)
C. Ensayo Rockwell
Es el más utilizado por su rapidez y el pequeño tamaño de las huellas que
ocasiona, aunque es menos exacto. Se determina la profundidad de la huella, a
diferencia de los anteriores, que mide el área de la huella producida.
El grado de dureza se mide en cantidades HRB (para materiales blandos) y HRC
(para materiales duros). En el primer caso se emplea como penetrador una esfera de
acero y en el segundo caso un cono de diamante.
¿Cómo se realiza este ensayo?
1º Se aplica al penetrador una carga de 10 kg durante un tiempo determinado. Esta carga
provoca una huella de profundidad ho.
2º Después, dependiendo de la dureza del material, se añade la carga adicional que
puede ser 60, 100 ó 150 kg. La profundidad de la huella alcanza entonces el valor h1.
3º Al retirar la carga adicional, el penetrador retrocede por la recuperación elástica del
material. La huella adquiere entonces una profundidad e =h1 −h0
La dureza Rockwell queda determinada por: HRC = 100 – e HRB = 130 – e
Se observa que cuando mayor es la profundidad (e) menor es la dureza del
material.
13. Ensayos de resiliencia
El más característico es el ensayo
Charpy . En este ensayo se utiliza
una probeta de sección cuadrada
provista de una entalladura que es
sometida a la acción de una carga de
ruptura por medio de un martillo que
se desplaza en una trayectoria
circular.
La energía absorbida por la ruptura se llama resiliencia ρ y su unidad en el sistema
internacional es el J/m2
Ep =m g(H −h)⋅ ρ=
Ep
Ao
Ep = Energía potencia absorbida en la ruptura en Julios (J)
m = Masa del martillo en kg
g = Gravedad terrestre 9,8 m/s2
H = Altura desde la que cae el martillo en metros (m)
h = Altura que alcanza el martillo después de romper la probeta en metros (m) ρ =
Resiliencia en Julios por metro cuadrado (J/m2
)
Ao = Sección de la probeta por la parte de entalladura en metros cuadrados (m2
)
14. Otros ensayos
a) Ensayos de compresión: Tratan de averiguar el comportamiento de los materiales
frente a esfuerzos de compresión y se aplican tensiones progresivas crecientes hasta
conseguir la rotura o el aplastamiento del material. No son tan utilizados como los de
tracción.
b) Ensayos de cizallamiento: Tratan de determinar el comportamiento de un material
sometido a un esfuerzo cortante. Este ensayo se aplica a materiales destinados a la
fabricación de tornillos, remaches y chavetas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALESENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
 
Cap2a dureza
Cap2a durezaCap2a dureza
Cap2a dureza
 
Práctica de Dureza
Práctica de DurezaPráctica de Dureza
Práctica de Dureza
 
Ensayos De Las Propiedades De Los Materiales
Ensayos De Las Propiedades De Los MaterialesEnsayos De Las Propiedades De Los Materiales
Ensayos De Las Propiedades De Los Materiales
 
Practica de dureza
Practica de durezaPractica de dureza
Practica de dureza
 
Informe 3
Informe 3Informe 3
Informe 3
 
Ensayos de-las-propiedades-de-los-materiales-
Ensayos de-las-propiedades-de-los-materiales-Ensayos de-las-propiedades-de-los-materiales-
Ensayos de-las-propiedades-de-los-materiales-
 
Materiales
MaterialesMateriales
Materiales
 
Ensayos mecanicos
Ensayos mecanicosEnsayos mecanicos
Ensayos mecanicos
 
Ensayo de materiales
Ensayo de materialesEnsayo de materiales
Ensayo de materiales
 
Teoria y ensayo de materiales juan manuel mamani
Teoria y ensayo de materiales juan manuel mamani Teoria y ensayo de materiales juan manuel mamani
Teoria y ensayo de materiales juan manuel mamani
 
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de MaterialesIngeniería de Materiales
Ingeniería de Materiales
 
Materiales ii ensayos de dureza
Materiales ii ensayos de durezaMateriales ii ensayos de dureza
Materiales ii ensayos de dureza
 
Propiedades 2º Bto
Propiedades 2º BtoPropiedades 2º Bto
Propiedades 2º Bto
 
Unidad ii dureza - ensayos no destructivos
Unidad ii   dureza -  ensayos no destructivosUnidad ii   dureza -  ensayos no destructivos
Unidad ii dureza - ensayos no destructivos
 
Dureza
DurezaDureza
Dureza
 
ensayo de dureza = dureza vikers (actividad #2 tecnologia)
ensayo de dureza = dureza vikers (actividad #2 tecnologia)ensayo de dureza = dureza vikers (actividad #2 tecnologia)
ensayo de dureza = dureza vikers (actividad #2 tecnologia)
 
DUREZA VICKERS Y MICRODUREZA
DUREZA VICKERS Y MICRODUREZADUREZA VICKERS Y MICRODUREZA
DUREZA VICKERS Y MICRODUREZA
 
Ensayo de Dureza
Ensayo de DurezaEnsayo de Dureza
Ensayo de Dureza
 
Dureza (curso)
Dureza (curso)Dureza (curso)
Dureza (curso)
 

Destacado

Ensayos MecáNicos Aplicados A Los Materiales
Ensayos MecáNicos Aplicados A Los MaterialesEnsayos MecáNicos Aplicados A Los Materiales
Ensayos MecáNicos Aplicados A Los MaterialesAlkemicX YZ
 
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
 
P4 ensayo de flexión dinámica por choque charpy
P4 ensayo de flexión dinámica por choque charpyP4 ensayo de flexión dinámica por choque charpy
P4 ensayo de flexión dinámica por choque charpyDavid Alcañiz
 
Diseño para fatiga
Diseño para fatigaDiseño para fatiga
Diseño para fatigaLucho2255
 
21.estudio de fatiga por el método fem.
21.estudio de fatiga por el método fem.21.estudio de fatiga por el método fem.
21.estudio de fatiga por el método fem.Edison Herrera Núñez
 
Rooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integrados
Rooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integradosRooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integrados
Rooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integradosEduardo Cruz
 
Propiedades materiales, ensayos
Propiedades materiales, ensayosPropiedades materiales, ensayos
Propiedades materiales, ensayosjosglods
 
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSIONESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSIONMarcanodennys1
 
Ensayo metalografico
Ensayo metalograficoEnsayo metalografico
Ensayo metalograficoJavi Imaz
 
Ensayo trastornos mentales
Ensayo trastornos mentalesEnsayo trastornos mentales
Ensayo trastornos mentalesybvan
 
Fatiga Laboral
Fatiga LaboralFatiga Laboral
Fatiga Laboralfiorr91
 
Pruebas destructivas-a-materiales
Pruebas destructivas-a-materialesPruebas destructivas-a-materiales
Pruebas destructivas-a-materialesAll All
 
Pruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambio
Pruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambioPruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambio
Pruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambiomiguelfive
 

Destacado (20)

Ensayos MecáNicos Aplicados A Los Materiales
Ensayos MecáNicos Aplicados A Los MaterialesEnsayos MecáNicos Aplicados A Los Materiales
Ensayos MecáNicos Aplicados A Los Materiales
 
LA FATIGA MENTAL
LA FATIGA MENTALLA FATIGA MENTAL
LA FATIGA MENTAL
 
Analisis de fatiga en muy alto numero de ciclos
Analisis de fatiga en muy alto numero de ciclosAnalisis de fatiga en muy alto numero de ciclos
Analisis de fatiga en muy alto numero de ciclos
 
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
Esfuerzo, fatiga, torsión!.. Elemento de maquinas!.
 
P4 ensayo de flexión dinámica por choque charpy
P4 ensayo de flexión dinámica por choque charpyP4 ensayo de flexión dinámica por choque charpy
P4 ensayo de flexión dinámica por choque charpy
 
Estrés+ +[1]..
Estrés+ +[1]..Estrés+ +[1]..
Estrés+ +[1]..
 
Diseño para fatiga
Diseño para fatigaDiseño para fatiga
Diseño para fatiga
 
Fatiga
FatigaFatiga
Fatiga
 
21.estudio de fatiga por el método fem.
21.estudio de fatiga por el método fem.21.estudio de fatiga por el método fem.
21.estudio de fatiga por el método fem.
 
Rooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integrados
Rooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integradosRooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integrados
Rooted2015 - Ingenieria inversa de circuitos integrados
 
Ensayos destructivos
Ensayos destructivosEnsayos destructivos
Ensayos destructivos
 
Ensayo de tensión o tracción
Ensayo de tensión o tracciónEnsayo de tensión o tracción
Ensayo de tensión o tracción
 
Propiedades materiales, ensayos
Propiedades materiales, ensayosPropiedades materiales, ensayos
Propiedades materiales, ensayos
 
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSIONESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
ESFUERZO, DEFORMACION, FLEXION, FATIGA Y TORSION
 
Ensayo metalografico
Ensayo metalograficoEnsayo metalografico
Ensayo metalografico
 
Ensayo trastornos mentales
Ensayo trastornos mentalesEnsayo trastornos mentales
Ensayo trastornos mentales
 
Fatiga Laboral
Fatiga LaboralFatiga Laboral
Fatiga Laboral
 
Pruebas destructivas-a-materiales
Pruebas destructivas-a-materialesPruebas destructivas-a-materiales
Pruebas destructivas-a-materiales
 
Pruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambio
Pruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambioPruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambio
Pruebas hidrostáticas por burbujas, fugas y cambio
 
Fatiga del material
Fatiga del materialFatiga del material
Fatiga del material
 

Similar a Ensayo de-fatiga-resiliencia-y-dureza5

Apunte de charpy_y_dureza
Apunte de charpy_y_durezaApunte de charpy_y_dureza
Apunte de charpy_y_durezaLOLO9 lolin
 
Ensayo de charpy_y_dureza
Ensayo de charpy_y_durezaEnsayo de charpy_y_dureza
Ensayo de charpy_y_durezaIvan Zambrano
 
Resumen de tipos de ensayos.
Resumen de tipos de ensayos.Resumen de tipos de ensayos.
Resumen de tipos de ensayos.Ragga_HC
 
Practica%2 bde%2b dureza
Practica%2 bde%2b durezaPractica%2 bde%2b dureza
Practica%2 bde%2b durezaEspol
 
Dureza de los materiales para diferentes tipos.pptx
Dureza de los materiales para diferentes tipos.pptxDureza de los materiales para diferentes tipos.pptx
Dureza de los materiales para diferentes tipos.pptxGIOVANYOROZCOHERNAND
 
Propiedades mecanicas jaque lopez
Propiedades mecanicas jaque lopezPropiedades mecanicas jaque lopez
Propiedades mecanicas jaque lopezVane López
 
Dureza de los materialez
Dureza de los materialezDureza de los materialez
Dureza de los materialezEduard Garcia
 
Propiedades mecanicas
Propiedades mecanicasPropiedades mecanicas
Propiedades mecanicasMafer Jaque
 
APUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALES
APUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALESAPUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALES
APUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALESReLoLoad
 
P6 ensayo de compresión y chispa
P6 ensayo de compresión y chispaP6 ensayo de compresión y chispa
P6 ensayo de compresión y chispaDavid Alcañiz
 
La dureza fquimica analítica universalidad tec
La dureza fquimica analítica universalidad tecLa dureza fquimica analítica universalidad tec
La dureza fquimica analítica universalidad tecGemaDelgado21
 
Propiedades_ensayos_formulas.pptx
Propiedades_ensayos_formulas.pptxPropiedades_ensayos_formulas.pptx
Propiedades_ensayos_formulas.pptxAngelaCF4
 
Tema 1 tensiones y ensayos
Tema 1 tensiones y ensayosTema 1 tensiones y ensayos
Tema 1 tensiones y ensayosjurafg
 

Similar a Ensayo de-fatiga-resiliencia-y-dureza5 (20)

Apunte de charpy_y_dureza
Apunte de charpy_y_durezaApunte de charpy_y_dureza
Apunte de charpy_y_dureza
 
Ensayo de charpy_y_dureza
Ensayo de charpy_y_durezaEnsayo de charpy_y_dureza
Ensayo de charpy_y_dureza
 
Ensayos
EnsayosEnsayos
Ensayos
 
Resumen de tipos de ensayos.
Resumen de tipos de ensayos.Resumen de tipos de ensayos.
Resumen de tipos de ensayos.
 
TEMA_I_ENSAYO_DE_MATERIALES.pdf
TEMA_I_ENSAYO_DE_MATERIALES.pdfTEMA_I_ENSAYO_DE_MATERIALES.pdf
TEMA_I_ENSAYO_DE_MATERIALES.pdf
 
Ciencias Materiales
Ciencias Materiales Ciencias Materiales
Ciencias Materiales
 
Practica%2 bde%2b dureza
Practica%2 bde%2b durezaPractica%2 bde%2b dureza
Practica%2 bde%2b dureza
 
Dureza.pdf
Dureza.pdfDureza.pdf
Dureza.pdf
 
Dureza de los materiales para diferentes tipos.pptx
Dureza de los materiales para diferentes tipos.pptxDureza de los materiales para diferentes tipos.pptx
Dureza de los materiales para diferentes tipos.pptx
 
Propiedades mecanicas jaque lopez
Propiedades mecanicas jaque lopezPropiedades mecanicas jaque lopez
Propiedades mecanicas jaque lopez
 
Dureza de los materialez
Dureza de los materialezDureza de los materialez
Dureza de los materialez
 
Propiedades mecanicas
Propiedades mecanicasPropiedades mecanicas
Propiedades mecanicas
 
Propiedades de mecanica com apli
Propiedades de mecanica com apliPropiedades de mecanica com apli
Propiedades de mecanica com apli
 
APUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALES
APUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALESAPUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALES
APUNTES DE INGENIERIA DE MATERIALES
 
P6 ensayo de compresión y chispa
P6 ensayo de compresión y chispaP6 ensayo de compresión y chispa
P6 ensayo de compresión y chispa
 
La dureza fquimica analítica universalidad tec
La dureza fquimica analítica universalidad tecLa dureza fquimica analítica universalidad tec
La dureza fquimica analítica universalidad tec
 
Esfuerzo cortante del suelo
Esfuerzo cortante del sueloEsfuerzo cortante del suelo
Esfuerzo cortante del suelo
 
Propiedades_ensayos_formulas.pptx
Propiedades_ensayos_formulas.pptxPropiedades_ensayos_formulas.pptx
Propiedades_ensayos_formulas.pptx
 
Tema 1 tensiones y ensayos
Tema 1 tensiones y ensayosTema 1 tensiones y ensayos
Tema 1 tensiones y ensayos
 
Ensayos de dureza de
Ensayos de dureza de Ensayos de dureza de
Ensayos de dureza de
 

Ensayo de-fatiga-resiliencia-y-dureza5

  • 1. 11. Ensayo de fatiga Un ensayo de fatiga es aquel en el que la pieza está sometida a esfuerzos variables en magnitud y sentido, que se repiten con cierta frecuencia. Muchos de los materiales, sobre todo los que se utilizan en la construcción de máquinas o estructuras, están sometidos a esfuerzos variables que se repiten con frecuencia. Es el caso de los árboles de transmisión, los ejes, las ruedas, las bielas, los cojinetes, los muelles,... Cuando un material está sometido a esfuerzos que varían de magnitud y sentido continuamente, se rompe con cargas inferiores a las de rotura normal para un esfuerzo de tensión constante. Si a un material se le aplican tensiones repetitivas (cíclicas) de tracción, compresión, flexión, torsión, etc., comenzaremos por medir los valores de los esfuerzos a que están sometidas las piezas – El valor máximo de la tensión a que esta sometida – El valor mínimo de la tensión – La diferencia entre el valor máximo y mínimo – El valor medio (σmed) Existe un valor de ΔσF por debajo del cual no se produce rotura por fatiga. Es el límite de fatiga. La carga de fatiga es repetitiva (cíclica) y posee un valor máximo y mínimo en cada ciclo. Pues bien, la diferencia entre ambos valores (ΔσF) es el límite de fatiga, independientemente del número de veces que se repite la acción. En el gráfico, se observa uno de los ciclos de los esfuerzos variables a los que está sujeto el material. Estos ciclos se repiten, aunque no necesariamente deben ser iguales. Si la diferencia entre el esfuerzo máximo (σmax) y el esfuerzo mínimo (σmin) que sufre la pieza en un determinado ciclo supera el valor (ΔσF), entonces se corre el riesgo de rotura si este fenómeno se repite durante varios ciclos. 12. Ensayos de dureza A. Ensayos de dureza al rayado – Escala de Mohs: Establecida sobre 10 materiales, donde cada uno de ellos es rayado por el siguiente en la escala. Es poco fiable. 1. Talco 3. Calcita 5. Apatito 7. Cuarzo 9. Corindón 2. Yeso 4. Fluorita 6. Ortosa 8. Topacio 10. Diamante F
  • 2. – Escala de Martens: Un cono de diamante raya la superficie del material cuya dureza se quiere medir. La dureza del material será inversa a la anchura de la raya. B. Ensayos de penetración Se trata de medir la resistencia que ofrece un material a ser penetrado por una pieza llamada penetrador. 1. Ensayo de Brinell Utiliza como penetrador una esfera de acero templado de gran dureza a la que se aplica una carga preestablecida. En función del diámetro de la huella se calcula la dureza del material. Este ensayo se utiliza en materiales blandos y/o muestras delgadas. La unidad de un material según este ensayo viene determinado por la grados Brinell (HB). Se mide en kp/mm2 HB= F S siendo F = La fuerza aplicada sobre la superficie del material (en Kp) S = Superficie de la huella que deja el penetrador sobre la superficie (en mm2 ) La superficie de la huella es S = πDf siendo D = Diámetro de la bola (en mm) f = profundidad de la huella (en mm) Cuando se toma una medida con este método, se registra siguiendo una notación estándar. Veamos un ejemplo: 115 HB 5/270/32 Tiempo de aplicación (segundos) Carga (en kilopondios) Diámetro de la bola (en mm) Unidades Brinell Grado de dureza (kp/mm 2 ) La superficie de la huella se puede colocar en función del diámetro de la bola y del diámetro de la huella en la superficie del material.
  • 3. S= · D · D 2 −d 2 ) 1 2 ) 2 D = Diámetro de la bola (mm) d= diámetro del casquete de la huella esférica (mm) 2. Ensayo Vickers Utiliza como penetrador una pirámide regular de base cuadrada. Es más utilizado que el anterior, puesto que la gama de materiales a ensayar es más alta (materiales de alta dureza). Los espesores de las piezas pueden ser muy pequeños, en cambio con el ensayo Brinell no ocurre tal hecho. Las cargas utilizadas por tal procedimiento son muy pequeñas (de 1 a 120 kg). En cambio con el ensayo Brinell se utilizan cargas de hasta 3000 kg. Se comenten menos errores con este ensayo que con el caso anterior en la medida de la huella cuando la deformación es pequeña. La expresión se mide según la expresión HV = F S donde HV son las unidades Vickers (expresado en kp/mm2 ) F = la fuerza aplicada sobre la superficie del material (en Kp) S = Superficie lateral de la huella (mm2 ) La superficie de la huella se mide según la siguiente expresión S= d2 1,8543 siendo d la diagonal de la marca que deja el penetrador en la superficie del material. Cuando se toma una medida con este método, se registra siguiendo una notación estándar. Veamos un ejemplo: 730 HV 35/20 Tiempo de aplicación (segundos) Carga (en kilopondios) Unidades Brinell Grado de dureza (kp/mm 2 )
  • 4. C. Ensayo Rockwell Es el más utilizado por su rapidez y el pequeño tamaño de las huellas que ocasiona, aunque es menos exacto. Se determina la profundidad de la huella, a diferencia de los anteriores, que mide el área de la huella producida. El grado de dureza se mide en cantidades HRB (para materiales blandos) y HRC (para materiales duros). En el primer caso se emplea como penetrador una esfera de acero y en el segundo caso un cono de diamante. ¿Cómo se realiza este ensayo? 1º Se aplica al penetrador una carga de 10 kg durante un tiempo determinado. Esta carga provoca una huella de profundidad ho. 2º Después, dependiendo de la dureza del material, se añade la carga adicional que puede ser 60, 100 ó 150 kg. La profundidad de la huella alcanza entonces el valor h1. 3º Al retirar la carga adicional, el penetrador retrocede por la recuperación elástica del material. La huella adquiere entonces una profundidad e =h1 −h0 La dureza Rockwell queda determinada por: HRC = 100 – e HRB = 130 – e Se observa que cuando mayor es la profundidad (e) menor es la dureza del material. 13. Ensayos de resiliencia El más característico es el ensayo Charpy . En este ensayo se utiliza una probeta de sección cuadrada provista de una entalladura que es sometida a la acción de una carga de ruptura por medio de un martillo que se desplaza en una trayectoria circular. La energía absorbida por la ruptura se llama resiliencia ρ y su unidad en el sistema internacional es el J/m2 Ep =m g(H −h)⋅ ρ= Ep Ao Ep = Energía potencia absorbida en la ruptura en Julios (J) m = Masa del martillo en kg g = Gravedad terrestre 9,8 m/s2 H = Altura desde la que cae el martillo en metros (m) h = Altura que alcanza el martillo después de romper la probeta en metros (m) ρ = Resiliencia en Julios por metro cuadrado (J/m2 ) Ao = Sección de la probeta por la parte de entalladura en metros cuadrados (m2 )
  • 5. 14. Otros ensayos a) Ensayos de compresión: Tratan de averiguar el comportamiento de los materiales frente a esfuerzos de compresión y se aplican tensiones progresivas crecientes hasta conseguir la rotura o el aplastamiento del material. No son tan utilizados como los de tracción. b) Ensayos de cizallamiento: Tratan de determinar el comportamiento de un material sometido a un esfuerzo cortante. Este ensayo se aplica a materiales destinados a la fabricación de tornillos, remaches y chavetas