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1
Tema 1: ESFUERZOS Y DEFORMACIONES
− Tipos de cargas.
− Tensiones: Clases.
− Tensiones reales, admisibles y coeficientes de seguridad.
− Elasticidad: Ley de Hooke. Diagrama tensión-deformación. Relación de
Poisson.
− Diagrama tensión-deformación de aceros empleados en construcción.
− Diagrama tensión-deformación de materiales frágiles.
− Esfuerzos de una sección oblicua.
− Estudio del esfuerzo cortante puro. Módulo de elasticidad transversal.
− Esfuerzos biaxiales: Círculo de Mohr.
− Concentración de esfuerzos.
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2
TIPOS de CARGAS
Prensa para el ensayo de materiales a compresión
• Compresión axial
• Tracción axial
• Flexión
• Torsión
¿ Es la estructura suficientemente fuerte para resistir las cargas que se aplican ?
¿ Es suficientemente rígida para resistir las cargas que se aplican ?
En ESTATICA todos los cuerpos son RIGIDOS
En RESISTENCIA DE MATERIALES todos los cuerpos son DEFORMABLES
Tanto la resistencia como la rigidez de una pieza estructural son función
de:
− Dimensiones
− Forma
− Propiedades físicas del material
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3
TENSIONES. CLASES
PAS =⋅σ=
A
P
=σ
σ Tensión específica o tensión en la barra
S Resultante de tensiones
Unidades de σ : Kg/cm2
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4
Para que la carga aplicada P produzca realmente una tensión σ en cada
sección de la barra, tal como hemos supuesto, su línea de acción debe actuar
según el eje de gravedad de la barra.
Consideremos una sección recta arbitraria, y un elemento de área dA:
El elemento de fuerza que actúa sobre dA es σ⋅dA
La resultante (normal a la sección) de estas fuerzas paralelas es:
AdAdAS ⋅σ=⋅σ=⋅σ= ∫∫
El punto de aplicación de la resultante de tensiones S se puede hallar por
el teorema de momentos.
Si ( )y,x es el punto de aplicación de S, se tiene:
∫∫ ⋅⋅σ=⋅⋅σ=⋅⋅σ dAxxdAxA
∫∫ ⋅⋅σ=⋅⋅σ=⋅⋅σ dAyydAyA
Como:
AxdAx
A
dAx
x GG ⋅=⋅⇒
⋅
= ∫
∫
AydAy
A
dAy
y GG ⋅=⋅⇒
⋅
= ∫
∫
Por tanto:
GG xxAxxA =→⋅⋅σ=⋅⋅σ
GG yyAyyA =→⋅⋅σ=⋅⋅σ
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5
TENSION CORTANTE
sAP ⋅τ=
sA
P
=τ
As Area total sometida a esfuerzo cortante
τ Tensión específica cortante media
La tensión cortante media no es nunca tan simple como se ha supuesto. La
expresión anterior corresponde a una aproximación grosera de las tensiones
reales que existen en el material, y se estudiarán posteriormente.
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6
ELASTICIDAD. DEFORMACION. LEY DE HOOKE
l
δ
=ε
δ Alargamiento
ε Deformación o alargamiento unitario
LEY DE HOOKE
EA
lP
A
lP
E
1
⋅
⋅
=
⋅
⋅=δ
Como
A
P
=σ y
l
δ
=ε
ε⋅=σ E
La tensión es proporcional a la deformación
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7
ε
σ
=E
Unidades de E kg/cm2
Por definición, el módulo de elasticidad E representa la tensión que
produciría una deformación igual a la unidad (ε = 1), o sea, la tensión de trabajo
bajo la que una barra sería extendida hasta el doble de su longitud inicial.
DIAGRAMAS TENSION-DEFORMACION
A
0 ε ε
σ
σ
A
A
α
ε⋅=σ E
Etag =
ε
σ
=α
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8
RELACION DE POISSON
unitarioaxialtoAlargamien
unitarialateralnContracció
=µ
µ es constante para un material dado dentro de su margen de
comportamiento elástico.
µ isótropos : 0.25 µ acero (redondos) : 0.15
µ acero (perfiles) : 0.30 µ hormigón : 0.20
Conocidos E y µ de un material dado, se puede calcular la variación de
dimensiones y de volumen de una barra prismática sometida a tracción.
Antes de la deformación: V = A ⋅ l
Después de la deformación:
( )ε+⋅= 1ll1
( )2
1 1AA ε⋅µ−⋅=
( ) ( )2
111 11lAlAV ε⋅µ−⋅ε+⋅⋅=⋅=
( )32222
1 221lAV ε⋅µ+ε⋅µ⋅−ε+ε⋅µ+ε⋅µ⋅−⋅⋅=
Como ε es una cantidad pequeña:
( )ε⋅µ⋅−ε+⋅⋅≈ 21lAV1
Variación de volumen: ( )µ⋅−⋅ε⋅⋅=−=∆ 21lAVVV 1
Variación unitaria de volumen: ( )µ⋅−⋅ε=
∆
21
V
V
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9
DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE ACEROS
EMPLEADOS EN CONSTRUCCION
OA Ley de Hooke
σP Límite de proporcionalidad
σe Límite de elasticidad
CD Fluencia del material
σR Tensión de rotura
Estricción en la probeta de ensayo
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10
DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE ACEROS
EMPLEADOS EN CONSTRUCCION
Diagrama simplificado tensión-deformación
Diagrama tensión-deformación de un redondo de acero ordinario
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11
DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE ACEROS
EMPLEADOS EN CONSTRUCCION
Diagrama tensión-deformación de barras corrugadas de acero de dureza natural.
Diagrama tensión-deformación de una barra corrugada de acero estirado en frío.
Cátedra de Ingeniería Rural
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12
DIAGRAMA TENSION DEFORMACION
DE MATERIALES FRAGILES
Diagrama noval tensión-deformación del hormigón
En el hormigón se definen tres módulos de elasticidad:
• Módulo de elasticidad inicial
Pendiente de la recta en el origen
• Módulo de elasticidad tangencial
Pendiiente de la recta en el punto de estudio
• Módulo de elasticidad secante
Pendiente de la recta determinada por el punto de estudio y el origen
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13
ESFUERZOS DE UNA SECCION OBLICUA
En la cara ab existen tensiones repartidas uniformemente, cuya resultante
ha de ser igual a F.
Su valor será:
A
cosF
cos
A
F
'A
F ϕ⋅
=
ϕ
=
A: Superficie de la sección transversal normal ac
A’: Superficie de la sección inclinada ab
ϕ
=→ϕ⋅=
cos
A
'Acos'AA
El esfuerzo total se puede descomponer:
ϕ⋅=
ϕ⋅=
senFQ
cosFN
Por tanto, se tendrán tensiones σ normales a la sección inclinada y
tensiones τ cortantes en la sección inclinada.
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14
σ
ϕ
ϕ
ϕ= =
⋅
= ⋅
N
A
F
A
F
A'
cos
cos
cos2
ϕ⋅ϕ⋅=
ϕ
ϕ⋅
==τ cossen
A
F
cos
A
senF
'A
Q
Teniendo en cuenta que sen sen cos2 2ϕ ϕ ϕ= ⋅ ⋅ , tenemos:
ϕ⋅=σ 2
cos
A
F
ϕ⋅=τ 2sen
A2
F
Para ϕ = 0° Para ϕ = 45° (π/4) Para ϕ = 90° (π/2)
A
F
máx =σ
A2
F
=σ σ = 0
τ = 0 τmáx
F
A
=
2
τ = 0
Según ésto, en una barra prismática sometida a tracción simple NO existe
esfuerzo lateral normal entre las fibras longitudinales.
Líneas de Lueder: Indican que se inicia la fluencia del metal en los planos
oblicuos de tensión cortante máxima.
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15
ESFUERZOS EN ESFERAS Y CILINDROS DE PAREDES DELGADAS
Llamamos R a la presión interna del fluído sobre las paredes del cilindro.
La fuerza que actúa sobre un área elemental dA es R⋅dA. Su componente
horizontal es R⋅dA⋅cos θ.
La fuerza horizontal resultante es:
∫∫ θ⋅⋅=θ⋅⋅ cosdARcosdAR
dA ⋅cosϕ es el área de la proyección del elemento de superficie dA sobre un
plano vertical
lDcosdA ⋅=ϕ⋅∫
Por tanto, la fuerza horizontal resultante es R⋅D⋅l
Como la pared es delgada, se puede admitir que el esfuerzo resistente P
está distribuido uniformemente sobre cada una de las dos áreas, y en
consecuencia:
2⋅P = 2⋅σ⋅l⋅t
Por tanto, 2⋅P = 2⋅σ⋅l⋅t = R⋅D⋅l
σ =
⋅
⋅
R D
t2
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16
ESFUERZOS EN ESFERAS Y CILINDROS DE PAREDES DELGADAS
La fuerza que actúa sobre un área elemental dA es R⋅dA. Su componente
horizontal es R⋅dA⋅cos θ.
La fuerza horizontal resultante es:
∫∫ θ⋅⋅=θ⋅⋅ cosdARcosdAR
4
D
cosdA
2
⋅π
=ϕ⋅∫
Por tanto, la fuerza horizontal resultante es
4
DR 2
⋅π⋅
Como la pared es delgada, se admite que el esfuerzo resistente P está
distribuido uniformemente en toda la periferia, de modo que:
4
DR
tD
2
⋅π⋅
=σ⋅⋅⋅π
t4
DR
⋅
⋅
=σ

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Tema1

  • 1. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 1 Tema 1: ESFUERZOS Y DEFORMACIONES − Tipos de cargas. − Tensiones: Clases. − Tensiones reales, admisibles y coeficientes de seguridad. − Elasticidad: Ley de Hooke. Diagrama tensión-deformación. Relación de Poisson. − Diagrama tensión-deformación de aceros empleados en construcción. − Diagrama tensión-deformación de materiales frágiles. − Esfuerzos de una sección oblicua. − Estudio del esfuerzo cortante puro. Módulo de elasticidad transversal. − Esfuerzos biaxiales: Círculo de Mohr. − Concentración de esfuerzos.
  • 2. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 2 TIPOS de CARGAS Prensa para el ensayo de materiales a compresión • Compresión axial • Tracción axial • Flexión • Torsión ¿ Es la estructura suficientemente fuerte para resistir las cargas que se aplican ? ¿ Es suficientemente rígida para resistir las cargas que se aplican ? En ESTATICA todos los cuerpos son RIGIDOS En RESISTENCIA DE MATERIALES todos los cuerpos son DEFORMABLES Tanto la resistencia como la rigidez de una pieza estructural son función de: − Dimensiones − Forma − Propiedades físicas del material
  • 3. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 3 TENSIONES. CLASES PAS =⋅σ= A P =σ σ Tensión específica o tensión en la barra S Resultante de tensiones Unidades de σ : Kg/cm2
  • 4. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 4 Para que la carga aplicada P produzca realmente una tensión σ en cada sección de la barra, tal como hemos supuesto, su línea de acción debe actuar según el eje de gravedad de la barra. Consideremos una sección recta arbitraria, y un elemento de área dA: El elemento de fuerza que actúa sobre dA es σ⋅dA La resultante (normal a la sección) de estas fuerzas paralelas es: AdAdAS ⋅σ=⋅σ=⋅σ= ∫∫ El punto de aplicación de la resultante de tensiones S se puede hallar por el teorema de momentos. Si ( )y,x es el punto de aplicación de S, se tiene: ∫∫ ⋅⋅σ=⋅⋅σ=⋅⋅σ dAxxdAxA ∫∫ ⋅⋅σ=⋅⋅σ=⋅⋅σ dAyydAyA Como: AxdAx A dAx x GG ⋅=⋅⇒ ⋅ = ∫ ∫ AydAy A dAy y GG ⋅=⋅⇒ ⋅ = ∫ ∫ Por tanto: GG xxAxxA =→⋅⋅σ=⋅⋅σ GG yyAyyA =→⋅⋅σ=⋅⋅σ
  • 5. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 5 TENSION CORTANTE sAP ⋅τ= sA P =τ As Area total sometida a esfuerzo cortante τ Tensión específica cortante media La tensión cortante media no es nunca tan simple como se ha supuesto. La expresión anterior corresponde a una aproximación grosera de las tensiones reales que existen en el material, y se estudiarán posteriormente.
  • 6. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 6 ELASTICIDAD. DEFORMACION. LEY DE HOOKE l δ =ε δ Alargamiento ε Deformación o alargamiento unitario LEY DE HOOKE EA lP A lP E 1 ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅=δ Como A P =σ y l δ =ε ε⋅=σ E La tensión es proporcional a la deformación
  • 7. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 7 ε σ =E Unidades de E kg/cm2 Por definición, el módulo de elasticidad E representa la tensión que produciría una deformación igual a la unidad (ε = 1), o sea, la tensión de trabajo bajo la que una barra sería extendida hasta el doble de su longitud inicial. DIAGRAMAS TENSION-DEFORMACION A 0 ε ε σ σ A A α ε⋅=σ E Etag = ε σ =α
  • 8. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 8 RELACION DE POISSON unitarioaxialtoAlargamien unitarialateralnContracció =µ µ es constante para un material dado dentro de su margen de comportamiento elástico. µ isótropos : 0.25 µ acero (redondos) : 0.15 µ acero (perfiles) : 0.30 µ hormigón : 0.20 Conocidos E y µ de un material dado, se puede calcular la variación de dimensiones y de volumen de una barra prismática sometida a tracción. Antes de la deformación: V = A ⋅ l Después de la deformación: ( )ε+⋅= 1ll1 ( )2 1 1AA ε⋅µ−⋅= ( ) ( )2 111 11lAlAV ε⋅µ−⋅ε+⋅⋅=⋅= ( )32222 1 221lAV ε⋅µ+ε⋅µ⋅−ε+ε⋅µ+ε⋅µ⋅−⋅⋅= Como ε es una cantidad pequeña: ( )ε⋅µ⋅−ε+⋅⋅≈ 21lAV1 Variación de volumen: ( )µ⋅−⋅ε⋅⋅=−=∆ 21lAVVV 1 Variación unitaria de volumen: ( )µ⋅−⋅ε= ∆ 21 V V
  • 9. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 9 DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE ACEROS EMPLEADOS EN CONSTRUCCION OA Ley de Hooke σP Límite de proporcionalidad σe Límite de elasticidad CD Fluencia del material σR Tensión de rotura Estricción en la probeta de ensayo
  • 10. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 10 DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE ACEROS EMPLEADOS EN CONSTRUCCION Diagrama simplificado tensión-deformación Diagrama tensión-deformación de un redondo de acero ordinario
  • 11. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 11 DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE ACEROS EMPLEADOS EN CONSTRUCCION Diagrama tensión-deformación de barras corrugadas de acero de dureza natural. Diagrama tensión-deformación de una barra corrugada de acero estirado en frío.
  • 12. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 12 DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE MATERIALES FRAGILES Diagrama noval tensión-deformación del hormigón En el hormigón se definen tres módulos de elasticidad: • Módulo de elasticidad inicial Pendiente de la recta en el origen • Módulo de elasticidad tangencial Pendiiente de la recta en el punto de estudio • Módulo de elasticidad secante Pendiente de la recta determinada por el punto de estudio y el origen
  • 13. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 13 ESFUERZOS DE UNA SECCION OBLICUA En la cara ab existen tensiones repartidas uniformemente, cuya resultante ha de ser igual a F. Su valor será: A cosF cos A F 'A F ϕ⋅ = ϕ = A: Superficie de la sección transversal normal ac A’: Superficie de la sección inclinada ab ϕ =→ϕ⋅= cos A 'Acos'AA El esfuerzo total se puede descomponer: ϕ⋅= ϕ⋅= senFQ cosFN Por tanto, se tendrán tensiones σ normales a la sección inclinada y tensiones τ cortantes en la sección inclinada.
  • 14. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 14 σ ϕ ϕ ϕ= = ⋅ = ⋅ N A F A F A' cos cos cos2 ϕ⋅ϕ⋅= ϕ ϕ⋅ ==τ cossen A F cos A senF 'A Q Teniendo en cuenta que sen sen cos2 2ϕ ϕ ϕ= ⋅ ⋅ , tenemos: ϕ⋅=σ 2 cos A F ϕ⋅=τ 2sen A2 F Para ϕ = 0° Para ϕ = 45° (π/4) Para ϕ = 90° (π/2) A F máx =σ A2 F =σ σ = 0 τ = 0 τmáx F A = 2 τ = 0 Según ésto, en una barra prismática sometida a tracción simple NO existe esfuerzo lateral normal entre las fibras longitudinales. Líneas de Lueder: Indican que se inicia la fluencia del metal en los planos oblicuos de tensión cortante máxima.
  • 15. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 15 ESFUERZOS EN ESFERAS Y CILINDROS DE PAREDES DELGADAS Llamamos R a la presión interna del fluído sobre las paredes del cilindro. La fuerza que actúa sobre un área elemental dA es R⋅dA. Su componente horizontal es R⋅dA⋅cos θ. La fuerza horizontal resultante es: ∫∫ θ⋅⋅=θ⋅⋅ cosdARcosdAR dA ⋅cosϕ es el área de la proyección del elemento de superficie dA sobre un plano vertical lDcosdA ⋅=ϕ⋅∫ Por tanto, la fuerza horizontal resultante es R⋅D⋅l Como la pared es delgada, se puede admitir que el esfuerzo resistente P está distribuido uniformemente sobre cada una de las dos áreas, y en consecuencia: 2⋅P = 2⋅σ⋅l⋅t Por tanto, 2⋅P = 2⋅σ⋅l⋅t = R⋅D⋅l σ = ⋅ ⋅ R D t2
  • 16. Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 16 ESFUERZOS EN ESFERAS Y CILINDROS DE PAREDES DELGADAS La fuerza que actúa sobre un área elemental dA es R⋅dA. Su componente horizontal es R⋅dA⋅cos θ. La fuerza horizontal resultante es: ∫∫ θ⋅⋅=θ⋅⋅ cosdARcosdAR 4 D cosdA 2 ⋅π =ϕ⋅∫ Por tanto, la fuerza horizontal resultante es 4 DR 2 ⋅π⋅ Como la pared es delgada, se admite que el esfuerzo resistente P está distribuido uniformemente en toda la periferia, de modo que: 4 DR tD 2 ⋅π⋅ =σ⋅⋅⋅π t4 DR ⋅ ⋅ =σ