Respuesta De Los Materiales Ante Los Esfuerzos

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Consecuencias del movimiento de las placas
Advertisements

Tema 12: CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS.
Respuesta de los materiales ante los esfuerzos
TERMODINAMICA.
PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS MATERIALES
Deformaciones Cambio físico en los cuerpos debido a fuerzas
En esta presentación: Explorarás el concepto de elasticidad en resortes.
Pasa 144 Km/h a m/s Pasa 9 horas a segundos Pasa 30 m/s a Km/h Pasa 288 Km/h a m/s Pasa 90 m/s a Km/h.
Manzolillo, Juan E.- Di Rado H. Ariel- Beneyto, Pablo A.
Ensayos mecánicos.
MATERIALES DE USO TÉCNICO
DEFORMACIONES DE LOS MATERIALES
La cantidad de movimiento se conserva en el lanzamiento de este cohete
Hernán Verdugo Fabiani
Capítulo 2: ESFUERZO y deformación carga axial
TENSIONES INTERNAS.
Deformación de las rocas Esfuerzo es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie y es la expresión que se utiliza en Geología para referirse.
Camila bañados Matías Gajardo Natalia illanes Mariángel Yáñez
Resistencia de Materiales Tema 2 Deformación axial
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
Segundo y Tercer Principio
CURSO BÁSICO EN GEOTECNIA APLICADA
Cinética y Equilibrio Químico
1.1 LA ENERGÍA Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las.
UNIDAD 1 CALOR. TEMA 1.1. TEMPERATURA, CALOR Y DILATACION.
1. Formación de las cordilleras 2. Deformaciones de las rocas
DEFORMACIONES DE LAS ROCAS
Teobaldo Sáez Cerro Profesor
Gases Ideales.
Conceptos claves en cuanto a las partículas que componen la materia y sobre cómo actúan ante la presencia de calor.
Leyes de Newton Principio de masa Principio de Inercia
¡A toda máquina! ¡Todo lo que querías saber sobre motores de combustión interna! GASES.
Las fuerzas, al actuar sobre los cuerpos
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación. Carga Axial
Manifestaciones de la dinámica litosférica
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación – Cargas Axiales
Clase 4:.
Jesús Moisés Castro Iglesias CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN E.U.E.T.I.F – Pontevedra 2011.
RESISTENCIA DE MATERIALES
CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN
INGENIERIA MECANICA 3°SEMESTRE (PROCESOS DE MANUFACTURA I) DOCENTE: MAG.ING. ELIZABETH FERNANDEZ GUTIERREZ INTEGRANTES: *NAHUM ALVAREZ HUAMANI *EDDY VIDAL.
PROPIEDADES DE LA MATERIA
¿Qué ocurre si?. ¿Qué ocurre si? ¿Por qué los procesos ocurren en un sentido y no en el contrario?
La fuerza Es una acción en la cual interactúan dos cuerpos, un cuerpo que ejecuta la fuerza llamado agente y otro cuerpo que recibe la fuerza llamado.
Óptica geométrica de los cuerpos
Mecánica de los Fluidos
DEFORMABILIDAD DEL CONCRETO FRANCISCO BELLO MOGUEL
Profesor : Francisco Soto
LEYES DEL MOVIMIENTO (Leyes de Newton). PRIMERA LEY Todo cuerpo tiende a mantener su cantidad de movimiento constante.
EL CALOR Y LA TEMPERATURA
TERMODINÁMICA Elementos de Termodinámica Energía, Calor y Trabajo
Propiedades Físicas de los Lubricantes
Compresibilidad de los fluidos
TEMA-16 MANIDESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA.
PROYECTO PARA CUIDEMOS LA ENERGIA
Geodinámica interna Fenómenos ligados a la tectónica de placas (I): Deformaciones corticales
CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS
Estados de Agregación de la materia. Materia Es todo lo que nos rodea. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Todo lo que existe.
Naturaleza eléctrica de la materia
UNIDAD N° 3 TEMPERATURA.
Entropía y desorden. Segundo principio de la termodinámica.
Gases Ideales vs. Gases Reales
Fuerzas.
RESISTENCIA DE MATERIALES
TERMOQUÍMICA.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA UNIDAD DE ADMISION CURSO PROPEDEUTICO ASIGNATURA FISICA (Dinámica – Parte III) Prof. Juan Retamal G. .
ENERGIA POTENCIAL ELASTICA MONICA DIANNEY SOTO CARRERO PRESENTADO A: ARLEN CONTRERAS 11° 2016.
El movimiento de las placas continentales Trabajo InformáticaJorge Pérez 4ºD.
Unidad 5- Equilibrio estático y elasticidad
Transcripción de la presentación:

Respuesta De Los Materiales Ante Los Esfuerzos

Deformacion Se denomina deformación al cambio de posición , forma o volumen que experimentan las rocas sometidas a esfuerzos.

Tipos de Deformaciones Los materiales pueden experimentar tres tipos de deformaciones: Elástica: Deformación elastica o reversible 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.

Plástica: Deformación plástica o irreversible. 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.

Por rotura: Una deformación, por rotura, discontinua e irreversible, cuando se supera cierto valor. Las fallas representan el ejemplo mayor de deformación rígida.

Grafica

Cambios en el comportamiento de las rocas Un trozo de granito, de mármol o de caliza tienen un comportamiento rígido, y si se someten a un esfuerzo suficientemente alto, se fracturan. La mayoría de las rocas no parecen tener un comportamiento plástico. Sin embargo, cualquier tipo de roca puede encontrarse plegada en la naturaleza, por tanto las rocas también tienen un comportamiento plástico siempre que se den ciertas circunstancias. Como todos los materiales, las rocas se comportan de manera diferente al cambiar las condiciones físicas o químicas en las que se encuentra: temperaturas o presiones altas, presencia de agua, etc. En conclusión; a altas temperaturas y en presencia de agua, las rocas pueden tener un comportamiento plástico.

Comportamiento plástico Se denomina comportamiento plástico perfecto o de Saint Venant, al de los materiales que no se deforman en absoluto hasta que el esfuerzo aplicado alcanza un cierto valor. Una vez alcanzado ese valor o esfuerzo de cesión, el cuerpo se deforma de manera continua hasta que el esfuerzo sea retirado o disminuya, en cuyo caso, la deformación alcanzada permanece, es decir, el cuerpo no se recupera en absoluto. En el comportamiento plástico, la deformación no es proporcional al esfuerzo, si no al tiempo; al contrario que en otro tipo de comportamiento, la deformación no es totalmente recuperable, sino que es permanente.

Dirección y buzamiento Los esfuerzos a los que se ven sometidas las rocas hacen que los estratos abandonen su disposición horizontal original. Para indicar la orientación de un estrato que ha perdido la horizontalidad se utilizan dos medidas: la dirección y el buzamiento

FOTOS

By Nahuel Sassot Martinez