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1 VICTOR JAVIER GALILEA ALSASUA | 24/10/2015 CIENCIA DE MATERIALES Ensayo Tracción II

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VICTOR JAVIER GALILEA ALSASUA | 24/10/2015

CIENCIA DE MATERIALES

Ensayo Tracción II

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VICTOR JAVIER GALILEA ALSASUA | 24/10/2015

Para correcta finalidad de este ensayo utilizaremos una máquina electrónica con capacidad de

regulación y de obtención de datos de manera lógicamente electrónica del equipo con el que

se podrá ajustar la relación tiempo-esfuerzo y conseguir así unas curvas de tensión-

deformación precisas.

En primer lugar colocaremos la probeta entre las mordazas del equipo, ajustando su posición

de manera simétrica en ambas partes y así proceder a aplicarle la carga de tensión hasta que

se rompa la probeta. Es igual que en la máquina universal, pero en este procedimiento

ajustaremos los parámetros digitalmente mediante la electrónica en lugar de mediante ajustes

mecánicos.

Seguidamente debemos calcular los cálculos mediante el software de la máquina, de este

proceso obtendremos la gráfica, en la que es fácilmente identificable y en la que podremos ver

el valor numérico de la tensión máxima, la deformación máxima, la carga de la rotura, la carga

elástica, rigidez y el tiempo de ensayo.

Procederemos a calcular el alargamiento a partir de una ecuación en concreto:

∆𝑙 =𝐿′0 − 𝐿0

𝐿0∗ 100 =

96,48 − 80

80∗ 100 = 20,6%

Calcularemos también la resistencia mecánica:

𝑅𝑇 =𝜎𝑀á𝑥

𝑆0=

1616

30= 53.86 𝐾𝑝 𝑚𝑚2⁄

𝑅𝑓 =𝜎𝐿𝐸

𝑆0=

1409

30= 46.96 𝐾𝑝 𝑚𝑚2⁄

En penúltimo lugar calcularemos el límite elástico (que es el punto donde la tensión de la zona

elástica es máxima y por ello debe coincidir con el punto final de la zona elástica, en la gráfica

se representa como el punto final de la pendiente).

𝐿. 𝐸. = 1481 𝐾𝑝

Por último, calcularemos el módulo de elasticidad:

𝐸 =

𝜎𝐴1𝑆0

Δ𝑙0𝐿0

⁄=

67830⁄

16,4880⁄

= 109,71 𝐾𝑝 𝑚𝑚2⁄

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VICTOR JAVIER GALILEA ALSASUA | 24/10/2015