elementos de maquinas i

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Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Extension Porlamar Materia: elemento de maquinas I Sección: S1 Esfuerzo y Deformación Jesus Pulini 23.592.11 Prof. : Ing. Julian Carneiro

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Page 1: Elementos de maquinas I

Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño

Extension PorlamarMateria: elemento de maquinas I

Sección: S1

Esfuerzo y Deformación

Jesus Pulini 23.592.110

Prof. : Ing. Julian Carneiro

Page 2: Elementos de maquinas I

DEFORMACIÓN

La deformación es el cambio en el tamaño o

forma de un cuerpo debido a esfuerzo

internos producidos por una o más

fuerzas aplicadas sobre el mismo o la

ocurrencia de dilatación térmica

Page 3: Elementos de maquinas I

TIPOS DE DEFORMACIÓN

Deformación elástica, reversible o no

permanente, el cuerpo recupera su forma

original al retirar la fuerza que le provoca la

deformación. En este tipo de deformación, el

sólido, al variar su estado tensional y

aumentar su energía interna en forma

de energía potencial elástica, solo pasa por

cambios termodinámicos reversibles.

Page 4: Elementos de maquinas I

TIPOS DE DEFORMACIÓN

Deformación plástica, irreversible o permanente.

Modo de deformación en que el material no

regresa a su forma original después de retirar la

carga aplicada. Esto sucede porque, en la

deformación plástica, el material experimenta

cambios termodinámicos irreversibles al adquirir

mayor energía potencial elástica. La

deformación plástica es lo contrario a la

deformación reversible.

Page 5: Elementos de maquinas I

ESFUERZO

El esfuerzo se define aquí como la intensidad de

las fuerzas componentes internas distribuidas que

resisten un cambio en la forma de un cuerpo. El

esfuerzo se define en términos de fuerza por

unidad de área. Existen tres clases básicas de

esfuerzos: tensivo, compresivo y corte. El esfuerzo

se computa sobre la base de las dimensiones del

corte transversal de una pieza antes de la

aplicación de la carga, que usualmente se llaman

dimensiones originales.

Page 6: Elementos de maquinas I

 ESFUERZOS NORMALES AXIALES

Los esfuerzos normales axiales por lo general

ocurren en elementos como cables, barras o

columnas sometidos a fuerzas axiales (que

actúan a lo largo de su propio eje), las cuales

pueden ser de tensión o de compresión.

Page 7: Elementos de maquinas I

ESFUERZO CORTANTE

Las fuerzas aplicadas a un elemento

estructural pueden inducir un efecto de

deslizamiento de una parte del mismo con

respecto a otra. En este caso, sobre el área

de deslizamiento se produce un esfuerzo

cortante, o tangencial, o de cizalladura

Page 8: Elementos de maquinas I

ELASTICIDAD La elasticidad es aquella propiedad de un

material por virtud de la cual las deformaciones causadas por el esfuerzo desaparecen al removérsele. Algunas sustancias, tales como los gases poseen únicamente elasticidad volumétrica, pero los sólidos pueden poseer, además, elasticidad de forma. Un cuerpo perfectamente elástico se concibe como uno que recobra completamente su forma y sus dimensiones originales al retirarse el esfuerzo.

Page 9: Elementos de maquinas I

La plasticidad es aquella propiedad que

permite al material sobrellevar deformación

permanente sin que sobrevenga la ruptura.

Las evidencias de la acción plástica en los

materiales estructurales se llaman

deformación, flujo plástico y creep.

PLASTICIDAD

Page 10: Elementos de maquinas I

RIGIDEZ

En ingeniería, la rigidez es la capacidad de un

elemento estructural para

soportar esfuerzos sin adquirir grandes

deformaciones o desplazamientos.

La rigidez tiene que ver con la deformabilidad

relativa de un material bajo carga

Page 11: Elementos de maquinas I

LA RESISTENCIA ULTIMA

El término resistencia última está relacionado

con el esfuerzo máximo que un material

puede desarrollar. La resistencia a la

tensiones el máximo esfuerzo de tensión que

un material es capaz de desarrollar.

Page 12: Elementos de maquinas I

EJERCICIOS RESUELTO

Calcular el alargamiento de cada cable y el desplazamiento vertical del punto C en el cual está aplicada la carga. Considerar que la barra ACB es rígida (no se flexiona).

Page 13: Elementos de maquinas I

EJERCICIOS RESUELTO Calcular de Fa y Fb

Page 14: Elementos de maquinas I

EJERCICIO RESUELTO

Page 15: Elementos de maquinas I

EJERCICIO RESUELTO Cálculo del desplazamiento vertical del punto

C:

Page 16: Elementos de maquinas I

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci

%C3%B3n

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/

palmira/5000155/lecciones/lec1/1_4.htm

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/

palmira/5000155/lecciones/

lec2/2_6.htm#RESISTENCIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez