ENSAYO DE TRACCION. OBJETIVOS ing. metalurgica. Poma Leon, Antonio Joel

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ENSAYO DE TRACCION Definiciones Características Métodos Probetas
Advertisements

Ensayos de Propiedades Mecánicas (Destructivos)
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
Propiedades mecánicas de los materiales
PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS MATERIALES
Deformaciones Cambio físico en los cuerpos debido a fuerzas
Ensayos mecánicos.
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
PROPIEDADES MECÁNICAS
Capítulo 2: ESFUERZO y deformación carga axial
PROPIEDADES MECANICAS
Resistencia de Materiales Tema 2 Deformación axial
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES DENTALES
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
ENSAYOS DE CONCRETO ENDURECIDO
INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS
DISEÑO MECÁNICO “TEORIAS DE FALLAS”
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación. Carga Axial
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación – Cargas Axiales
INGENIERIA DE MATERIALES Ing. Alejandra Garza Vázquez
Diagrama Esfuerzo Deformación
Ensayos destructivos Gestión del Talento En el sector del metal
Propiedades mecánicas
Propiedades mecánicas.
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de Ciencia de los Materiales.
ENSAYO DE TENSION (TRACCION)
Esfuerzos debidos a cargas axiales
: AUTOR: TEMA II DEFORMACIÓN SIMPLE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” ÁREA DE TECNOLOGÍA COMPLEJO ACADÉMICO EL SABINO. DPTO. DE.
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
Elasticidad Elasticidad Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University.
PROPIEDADES MECANICAS ELASTICIDADPLASTICIDADMALEABILIDADDUCTILIDADDUREZA TENACIDAD Y FRAGILIDAD FATIGA PROPIEDADES TECNOLOGICAS COLABILIDADFORJABILIDADMAQUINABILIDADTEMPLABILIDAD.
Compresión, Tracción y Flexo- tracción
ESFUERZOS NORMAL Y CORTANTE
Rememoración Mecanismo de la solidificación
Rememoración Mecanismos de la solidificación
Capítulo 13 - Elasticidad Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University © 2007.
INICIACIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES
PROCESO DE FORMADO DE METALES Proceso en caliente y frio.
ENSAYOS DESTRUCTIVOS ENSAYO DE TRACCIÓN.
NCh 430 Of 2008 Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y RESISTENTES EN SOLDADURAS MAG A TOPE DEL ACERO F-1140, CON HILO DE ACERO AL CARBONO, CON Y SIN TRATAMIENTO.
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES Johana Martínez Correa Veronica Moreno Perea Sebastian Cortés Zapata.
BIENVENIDOS.
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL ASIGNATURA : física I TEMA : Resistencia de Materiales (tracción )
TEMA II DEFORMACIÓN SIMPLE
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES Son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el punto de vista del.
REOLOGÍA - Estudio del flujo y las deformaciones de sólidos y fluidos, bajo la influencia de fuerzas mecánicas - Estudio de la relación entre el esfuerzo.
Diseño plástico ó de resistencia ultima. INTRODUCCION Las estructuras se han diseñado durante muchas décadas con el método elástico con resultados insatisfactorios.
Monocristal Es aquella en la que su estructura es continuo e ininterrumpido a los bordes de la muestra, sin límites de grano. Cuando los metales se solidifican.
Todo material reaccionara de distinta manera al estar sometido a distintas cargas en su superficie, pudiendo presentar niveles de deformación y de esfuerzo.
Tema 5 – Elasticidad Introducción Tensión y deformación.
LEY GENERALIZADA DE HOOKE LEY DE HOOKE LEY GENERALIZADA DE HOOKE LEY DE HOOKE PARA ESFUERZOS TANGENCIALES.
Tensión real y deformación real La tensión convencional se calcula dividiendo la fuerza aplicada F a una probeta de tracción.
Fallas resultantes de carga estática Ing. Guido Torres Resistencia estática 5-2 Concentración del esfuerzo 5-3 Teorías de falla 5-4 Teoría del esfuerzo.
ENSAYO DE TRACCION Definiciones Características Métodos Probetas Probetas proporcionales Curvas Variación con la temperatura/forma.
Departamento de Ciencias S01: TEORÍA DE ELASTICIDAD Esfuerzo, Deformaciones, Módulos de elasticidad.
6.2.Enfoque de la falla por fatiga en el análisis y el diseño FALLAS POR FATIGA RESULTANTES DE CARGA VARIABLE.
Page 29 Vigas doblemente reforzadas Introducción Las vigas con acero de tensión y de compresión se les llaman vigas doblemente reforzadas. Las vigas doblemente.
Fac. de Ingeniería Univ. Nac. de La Pampa Gráficos tensión vs Deformación.
HORMIGÓN ARMADO TENSORES DE HORMIGÓN ARMADO INTEGRANTES: Christian Jiménez Xavier vizhco.
Elasticidad Wilson E. CAMACHO M. Lic. Física Huaraz - PERU © 2018.
Diagrama Esfuerzo Deformación Área Académica: Licenciatura en Ingeniería Mecánica Profesor(a): Juan Carlos Fernández Ángeles Periodo: Enero- Julio 2015.
ESFUERZO Y DEFORMACION CARGA AXIAL. El esfuerzo se define aquí como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio.
INGENIERIA DE MATERIALES Ing. Alejandra Garza Vázquez.
Introducción Procesos de Manufactura Por: Ing. Ricardo A. Forero R. INGNIERÍA CONCURRENTE Propiedades MecánicasPropiedades Mecánicas DimensionesDimensiones.
Comportamiento esfuerzo- deformación de la roca intacta.
Transcripción de la presentación:

ENSAYO DE TRACCION

OBJETIVOS  Analizar el comportamiento de los materiales.  Reconocer y determinar las diferentes propiedades mecánicas.  Reconocer la zona plástica y elástica de los materiales.  Interpretar los gráficos esfuerzo vs deformación.

INTRODUCCION Muchos materiales cuando están en servicio están sujetos a fuerzas o cargas.

DEFINICION El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma.

EQUIPO Requisitos  Debe alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta.  Controlar la velocidad de deformación de la probeta.  Registrar la fuerza aplicada.  Registrar la deformación de la probeta.

PROBETA Industriales Normalizadas Proporcionales Dimensiones y forma según norma La probeta debe ser proporcional a: L=KS^1/2 siendo K=5,65 Garantizar la rotura dentro de las marcas.

DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION Lineal (zona elástica) Rango de tensiones recupera su forma inicial cuando se retira la carga aplicada. Se encuentra el limite elástico. Modulo de elasticidad modulo de yung (constante de proporcionalidad entre la tensión y la deformación unitaria) Pendiente de la recta (modulo de yung)

Curva(zona plástica) Los alargamientos son permanentes. Aquí se encuentra la tensión de rotura. Estricción. Tenacidad del material DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION

a) Límite de proporcionalidad. b) Limite elástico. c) Punto de fluencia. d) Esfuerzo máximo. e) Esfuerzo de Rotura. GRAFICA

TIPOS DE ROTURA Dúctil: Frágil:

Influencia de la temperatura en el ensayo de tracción.  Menor esfuerzo para deformar.  Aumenta la ductilidad.  Disminuyen los parámetros de resistencia.  Aumentan las deformaciones para la misma carga.

CONCLUSIONES El comportamiento de los materiales por el ensayo de tracción, es muy útil para saber ciertas propiedades mecánicas, es unsada en el campo del diseño, metalurgia y sobretodo en el ámbito de la ingeniería. limite elastico, modulo elastico, tension de rotura, alargamiento a la rotura y estriccion

ENSAYO DE COMPRESION

DEFINICION Ensayo consistente en someter la probeta a esfuerzos constantes y crecientes hasta llegar a la rotura (mat. frágiles) o al aplastamiento (mat. dúctiles)

ENSAYO DE COMPRESION Menos habitual que tracción. La resistencia a la compresión es mayor que la resistencia a la tracción. Se emplea: Para conocer comportamiento de material bajo def. permanentes grande. Cuando material presenta comportamiento frágil a tracción.

FORMA DE REALIZACIÓN: Similar a tracción (ahora F es compresiva) ⇒ F compresión = - F tracción

DIAGRAMA DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES  OA  Periodo de proporcionalidad. Ley de HOOKE.  AB  Limite de fluencia al aplastamiento (esfuerzo a partir del cual las deformaciones son permanentes).  C  Tensión de rotura o aplastamiento.  Punto de fractura: punto en el que se produce la rotura de la probeta.

MATERIALES EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO A LA COMPRESIÓN Dúctiles y Maleables Dúctiles y Maleables

MATERIALES EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO A LA COMPRESIÓN Frágiles Frágiles

CONCLUSIONES GENERALES Los materiales frágiles no presentan punto de fluencia en ningún caso y el esfuerzo de rotura coincide con el esfuerzo máximo. Los materiales frágiles presentan una resistencia máxima mucho mas elevada en compresión que en tensión. Ejem: fundición gris 4:1. El ensayo de tracción y compresión permite determinar las principales propiedades mecánicas de un material.