El esfuerzo es la razon de una
fuerza aplicada respecto al area so
re la que actua, formula
Esfuerzo=uerza/Area
Esfuerzo normal
Es la fuerza por unidad de area que
soporta internamente un material
donde la fuerza es perpendicular a
la cara de analisis.
Esfuerzo axial
Son aquellos debidos a fuerzas que
actuan a lo largo del eje del elmento
como cables, barras y columnas
sometidas a fuerzas axiales que actuan
a lo largo de su propio eje, las cuales
pueden ser de tension o compresion
Algunas caracteristicas
mecanicas de lo
smateriales como su
resistencia capacidad de
oponerse a la ruptura,
su rigidez capacidad de
oponerse a las
deformaciones y su
ductilidad capacidad de
deformarse antes de
romperse.
TIPOS DE
ESFUERZO
Esfuerzo de compresion: Cuando las
fuerzas tienden a chafarlo o a aplstarlo
Esfuerzo de traccion: Cuando las
fuerzas tienden a estirarlo a alargarlo
Esfuerzo de flexion: Cuando las fuerzas tienden a doblarlo
Esfuerzo de cortante: Cuando las fuerzas tienden a cortarlos
Esfuerzo de torsion: Cuando las fuerzas tienden a
retorcerlos
Ejercicios de los tipos de esfuerzo
Ejercicio esfuerzo traccion
Ejercicio esfuerzo torsion
Ejercicio esfuerzo compresion:
Ejercicio esfuerzo cortante
Ejercicio esfuerzo flexxion
DEFORMACION AXIAL
Cualquier cambio de dimension o de forma
que sufre un material debid a las fuerzas
que actuan sobre este el esfuerzo normal
se acompaña de una deformacion axial, la
deformacion axial es aquella debido a la
explicacion de una carega axial F y se basa
en la Ley de Hooke
Ley de Hooke: En fisica la ley de elasticidad o la ley de
Hooke originalmente formulada para casos de
estiramiento longitudinal establece que el
alargamiento unitario que experimenta un material
elastico es directamnete prporcional a la fuerza
aplicada sobre el mismo
DIAGRAMA ESFUERZO DEFORMACION
Limite de proporcionalidad: es el
punto despues del cual el esfuerzo
deja de ser proporcional a la
deformacion
Limite de Elasticidad: Donde el
material se deforma
plasticamente es decir recupera
su forma original al ser
descargado
Punto de fluencia: Es aquel con el
que aparece un considerable
alargamiento sin el correspondiente
aumento de carga
Esfuerzo ultimo: Es el punto del
diagrama en el que se alcanza el valor
maximo del esfuerzo
Punto de Ruptura: Es donde
el material se fractura
La curva de
esfuerzo:
Deformacion
expresa tanto el
esfuerzo como la
deformacion en
terminois de las
dimensiones
originales de la
probeta, un
procedminiento
muy util cuando
se esta
interesado en
determinar los
datos de
reisitencia y
ductilidad para
porposito de
diseño de
ingenieria.
La cuarva de esfuerzo
real: Defromacion
denominada
frecuentemente curva
de fluencia ya que
proporciona el esfuerzo
necesario para que el
metal fluya
plasticamnete hacia
cualquier deformacion
dadda, muestra
realmente lo que
sucede en el material.
Muchos materiales
alcanzan un estado en
el cual la deformacion
comienza a crecer
rapidamente sin que
haya un incremento
correspondiente en el
esfuerzo. Tal punto
recibe el nombre de
punto de cdencia o
punto de fluencia.
DEFORMACION AXIAL:Sea una barra BC de
longitud L y seccion trnsversal A que esta
suspendda de B, si se aplica una fuerza P
en el extremo C, la barra se alarga
CARGAS AXIALES DE TRACCION O DE COMPRESION:
Una barra recta esta sometida a cargas de traccion
o compresion sometida a fuerzas paralelas a su eje
centrdal. dependiendo si la carga tiende a estirar o
a comprimir la pieza la carga sera de traccion o
compresion
DEFORMACIONES PROVOCADAS POR CARGAS AXIALES: Una barra sometida a
cargas axiales ademas de experimentar deformacion segun la Direccion de la
fuerza. el cuerpo tambien se deforma en las direcciones normales a ella. La
traccion provoca alargamiento con adelgazamiento y la compresion acortamiento
con ensanchamientos