ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
MSc.Ing. Edwin Peña Febrero, 2.004
Advertisements

SOLICITACIONES VARIABLES
FORSCHUNGSKURATORIUM MASCHINENBAU
Tema III Teorías de fatiga
Formulario de soldadura y rodamientos
ME56A Diseño de Elementos de Máquinas Auxiliar 2 UNIONES Profesor: Roberto Corvalán P. Profesor Auxiliar: Juan Carlos Celis.
Carga Variable Fatiga v/s Fractura
Metodologías del diseño Ing. J. Gpe. Octavio Cabrera Lazarini M.C.
Capítulo 5: Análisis y diseño de vigas para flexión
Introducción Procesos de Manufactura Por: Ing. Ricardo A. Forero R. INGNIERÍA CONCURRENTE Propiedades MecánicasPropiedades Mecánicas DimensionesDimensiones.
67.12 MECANISMOS B Profesor  Ing. Rafael Schizzano Práctica  JTP: Ing. Jorge L. Caloia  Srta. Paula Saporiti  Sr. Noel Repetto ESTÁTICA y RESISTENCIA.
SOLICITACIONES VARIABLES CICLICAS- FATIGA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE SERVICIOS Presentado por: ROCIO NIÑO LEIDY YAZMIN MORENO FRANZ HEINE RODRIGUEZ DAVIER ROLANDO MOSCOSO Tutora: NIDIA RINCON.
FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTENCIA A FATIGA
DISEÑO DE MAQUINAS I.
Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga. 1. Ecuación de Marín Marín identificó que se cuantifican los efectos de la condición superficial,
INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL IRI. La calidad del pavimento se analiza determinando la rugosidad superficial, que tiene que ver con las irregularidades.
FUNDACIONES PREFABRICADAS PLANTA SART MARICUNGA
ENSAYO DE TRACCION. OBJETIVOS ing. metalurgica. Poma Leon, Antonio Joel
DISEÑO EN CUADRADO LATINO Y GRECOLATINO
Compresión, Tracción y Flexo- tracción
WINEVA Uso del programa Wineva (tutorial sobre modelado, ingreso de cargas, hipótesis y combinaciones)
Conferencia #12: Resistencia de cálculo para la subrasante
Esfuerzos inducidos en torno a excavaciones
Rememoración Mecanismo de la solidificación
Rememoración Mecanismos de la solidificación
LUNES 31… TAN RÁPIDO??????.
NCh 430 Of 2008 Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo
Flexión Ricardo Herrera Mardones Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile Santiago, Chile Octubre de 2006 Elaboración, guión y locución a.
ME56A – Diseño de Elementos de Máquinas
TEORÍA DE LA CONSOLIDACIÓN Puntos A y B    u o u    u o u e Inicial     u      u+u e ) Final   u AB.
Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos Dr.-Ing. Rodrigo Palma Behnke Depto. de Ingeniería Eléctrica EL4103, Universidad de Chile / 2012 Parámetros de.
Análisis de Estabilidad de Laderas
Estructuras tecnología
ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
TORSIÓN INTRODUCCIÓN La torsión aparece cuando: Cuando el plano de carga no pasa por el centro de corte de la sección Cuando se aplica un momento torsor.
Presión lateral de suelos Es importante conocer la presión lateral que un suelo ejerce sobre una muralla (p.e. muro de contención). En los modelos simplificados.
ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL ASIGNATURA : física I TEMA : Resistencia de Materiales (tracción )
Materiales Propiedades Mecánicas Dimensiones Tolerancias Rugocidad
RESISTENCIA DE MATERIALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2018 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
Tamaño de muestra Ecología Marina. Una población se define como un conjunto de individuos de una especie que habita un área determinada. Los métodos disponibles.
Puentes No Convencionales No son comunes No están cubiertas en forma especifica por el código Uso no convencional de tecnología existente Requiere experiencia.
MATERIALES – ENSAYOS DE DUREZA. ENSAYO DE DUREZA DUREZA: la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por otro. Así determinamos la.
Todo material reaccionara de distinta manera al estar sometido a distintas cargas en su superficie, pudiendo presentar niveles de deformación y de esfuerzo.
ABACOS DE FALLA CIRCULAR
1. Determinación del número de pernos (Nb) y/o verificar la resistencia de los mismos 2. Disposición de los pernos en la conexión 3. Verificación del diseño.
INGENIERÍA DE PRODUCTO 1.2 Círculo de Mohr.. El círculo de Mohr es una gráfica de las combinaciones de los esfuerzos normal y cortante que existen en.
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.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA CURSO: MECANICA DE SUELOS II DOCENTE: MSc. ING. ANTONIO TIMANA FIESTAS. PIURA, ENERO DE 2017.
FLEXION DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I TARAPOTO ‐ PERÚ.
1 Introducción a la RESISTENCIA DE MATERIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU Facultad de Ciencias Aplicadas Escuela Académica profesional de.
1. Determinación el tipo de soldadura a utilizar 2. Determinación de los electrodos 3. Cálculo del área efectiva de soldadura 4. Verificación de la resistencia.
6.2.Enfoque de la falla por fatiga en el análisis y el diseño FALLAS POR FATIGA RESULTANTES DE CARGA VARIABLE.
RESISTENCIA A LA FATIGA Es el esfuerzo máximo con el cual no ocurrirá falla en un número particular de ciclos; la resistencia a la fatiga es.
TEMA: Conceptos de resistencia de materiales. DOCENTE: Ing. Maximo Huambachano Martel. ASIGNATURA: Resistencia de Materiales. ALUMNO : José paucar sarango.
ANALISIS Y DISEÑO DE SECCIONES DOBLEMENTE REFORZADAS Ponentes: Nehemías Rojas Palomino. José A. Recharte Moreyra.
Mineralogía La ciencia de la Mineralogía estudia aquellas especies inorgánicas llamadas minerales, que juntas en forma de masas rocosas o de forma aislada,
Ubicación de la estática y dinámica dentro de la mecánica.
HORMIGÓN ARMADO TENSORES DE HORMIGÓN ARMADO INTEGRANTES: Christian Jiménez Xavier vizhco.
DISEÑO DE ENCOFRADOS Ing. Juan Carlos Atoche Agosto 2005 CALCULO DE ENCOFRADOS.
TENSIÓN COMPRESIÓN TORSIÓN FLEXIÓN COMPRESIÓN TENSIÓN MÁXIMA TIPOS DE CARGA A LOS QUE ES SOMETIDO UN EJE.
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.
Torsión. Deformaciones en un árbol circular Un momento de torsión o par torsor es aquel que tiende a hacer girar un miembro respecto a su eje longitudinal.
Introducción Procesos de Manufactura Por: Ing. Ricardo A. Forero R. INGNIERÍA CONCURRENTE Propiedades MecánicasPropiedades Mecánicas DimensionesDimensiones.
ABACOS DE FALLA CIRCULAR Cálculo Φ en un back análisis Punto de inicio a cálculos más sofisticados Cálculo preliminares de deslizamientos.
CABLES. Los cables y las cadenas flexibles combinan resistencia con ligereza y se usan con frecuencia en las estructuras para soportar y transmitir cargas.
Transcripción de la presentación:

ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas Consideraciones sobre Fatiga de Materiales Profesor: Roberto Corvalán P. Ayudante: Darren Ledermann M. dlederma@cec.uchile.cl

Fatiga de Material Análisis tradicional considera solamente la acción de fuerzas estáticas sobre los materiales. En diversas piezas de ingeniería las cargas aplicadas no son estáticas, sino que varían con el tiempo. Usualmente estas cargas son cíclicas. Diversos factores afectan comportamiento de los materiales.

Fatiga de Material Si bien un material determinado posee propiedades definidas y tabuladas, estas se ven directamente afectadas por los procesos involucrados en la fabricación de la pieza y su geometría, entre otros. Al momento de diseñar elementos de máquinas se deben tomar en cuenta estos cambios en las propiedades del material, de lo contrario se corre el riesgo de que la pieza se fracture.

Fatiga de Material Los esfuerzos cíclicos causan que las piezas se fracturen para estados de solicitaciones más bajos que los predichos por el análisis estático, lo que puede derivar en fallas inesperadas. A este fenómeno se le denomina fatiga de material.

Fatiga de Material Ejemplos tradicionales de fallas por fatiga de material: Ejes Puentes Grúas Usualmente este tipo de fallas se presenta por un mal cálculo de las dimensiones de las piezas o bien por excesos respecto de las condiciones de diseño, aún cuando los cálculos estén bien hechos (abuso).

Fatiga de Material Comportamiento de los materiales cambia según el número de ciclos de uso S´e Vida Finita Vida Infinita Para N=0, Se’ = Suts Ciclos Bajos Ciclos Altos 103 106 N

Factores a considerar Se = ka·kb·kc·kd·ke·kf · S´e S´e: Resistencia a la Fatiga (standard) ka: Terminación superficial kb: Tamaño kc: Confiabilidad kd: Temperatura ke: Concentración de esfuerzos kf : Efectos varios

Factor de Terminación Superficial - ka Rangos de rugosidad (terminación superficial) por tipo de proceso de manufactura Factores experimentales en función de la rugosidad y de la resistencia a la tracción del material para cada tipo de proceso de manufactura

Factor de Tamaño - kb Flexión y torsión secciones circulares: Kb en función del diámetro d Flexión y torsión secciones no circulares: Sección rectangular (en función de a,b) Sección canal (en función de a,b,t,x) Sección doble T (en función de a,b,t,x)

Factor de Confiabilidad - kc Zr kc 0.5 0.000 1,000 0.90 1,288 0.897 0.95 1,645 0.868 0.99 2,326 0.814 0.999 3,091 0.753 0.9999 3,719 0.702 0.99999 4,265 0.659 0.999999 4,743 0.620 0.9999999 5,199 0.584 0.99999999 5,612 0.551 0.999999999 5,997 0.520

Factor de Temperatura - kd La resistencia del material se ve afectada por la temperatura de operación. En general, a temperatura ambiente se desprecia este factor (i.e. kd = 1)

Concentración de Esfuerzos - ke Cuando hay muescas sobre una superficie, perforaciones en piezas, entalles en ejes, etc. Se deben consultar las tablas apropiadas según la geometría de la pieza en estudio y de las perforaciones presentes, puesto que este valor varía según diversos parámetros.

Otros Factores - kf Dependen de factores tales como la corrosión, procesos de manufactura de la pieza, procesos químicos, etc. Para efectos prácticos no se considera mayormente estos factores, a excepción de aquellos casos especiales que lo ameriten. En estos apuntes no se ha considerado el factor de carga, pero su cálculo es sencillo y debiera ser siempre considerado.

Cálculo de Ejes a Fatiga Existen diversos criterios de falla para estimar las dimensiones de ejes sometidos a torsión y flexión. Criterio a utilizar depende fuertemente de los datos conocidos para el material

Criterios de Falla Sodelberg (más utilizado en el curso) d = 1/3 32n d = ( M2 + T2 ) 1/2  Se Esfuerzo Cortante Máximo 2 2 1/2 1/3 32n T M d =  Sy S´e Nota: El Criterio de Máxima Energía de Distorsión es análogo al caso de esfuerzo cortante máximo, salvo que se reemplaza el 32 por un 48.

Recomendaciones Generales Para el próximo ejercicio, es IMPERATIVO que todos tengan una copia del texto de Shigley, de lo contrario habrán diversos factores que no podrán ser calculados con lo presentado en este PPT y en los apuntes del profesor. La notación utilizada para denotar los límites de resistencia de los materiales Sj suele ser confusa. Apelen al sentido común cuando no haya claridad y expliciten el dato utilizado y el por qué escogieron ese valor.