Esfuerzo en cilindros y esferas de paredes delgadas

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ENSAYO DE TRACCION Definiciones Características Métodos Probetas
Advertisements

TECNOLOGÍA DE MATERIALES Conformado de polímeros
PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA
PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA
CUERPOS DE REVOLUCIÓN nivel- 2º ESO
Tema V Cilindros de pared gruesa
ENTRAMADOS Y MÁQUINAS ENTRAMADOS ESTÁTICA Y DINÁMICA
DISEÑO DE CONCRETO TRABES COLUMNAS LOSAS.
FUERZAS INTERNAS EN ELEMENTOS MECÁNICOS
Departamento de Física Aplicada. UCLM
REVISIÓN DEL ANÁLISIS PARTICIONAL
Elasticidad de Materiales Sólidos
Ensayos mecánicos.
MECÁNICA DE FLUIDOS Densidad: Se define como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia; es decir la cantidad de gramos por cada centímetro.
Resistencia de Materiales
Esfuerzos en Vigas Fuerza cortante y Momento flector Tema 3
Equilibrio de cuerpos rígidos. Elasticidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Resistencia de Materiales Tema 2 Deformación axial
Ley de Gauss (Karl Friedrich Gauss )
Elementos Finitos en un continuo elástico
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
UNIDAD: HIDROSTÁTICA Hidrostática.
CURSO DE FÍSICA DOCENTE: ALEXANDER URREA B.
2. CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL EN ESTADO ESTABLE.
ENSAYOS DE CONCRETO ENDURECIDO
LINEAS DE TRANSMISION.
Esfuerzos en cilindros
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
Diseño de miembros de Acero a Flexión y Corte
DINAMICA DE FLUIDOS Equilibrio sólido de un líquido
Chapter 10: Tensiones y deformaciones en cilindros
Resistencia de Materiales
La ley de Biot-Savart El físico Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético B creado por un circuito de forma cualesquiera.
método de la sección transversal
Teorías de fallas estáticas
Sensores de fuerza y par
Resistencia de Materiales
MECÁNICA DE FLUIDOS LÍQUIDOS
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación – Cargas Axiales
Capitulo 3: Torsión Mecánica de Materiales Profesor: Miguel Ángel Ríos
Resistencia de Materiales
CONCEPTOS BASICOS, ESFUERZOS SIMPLES Por: Ing. Luis L. Lopez T.
Capítulo 7: Transformaciones de esfuerzos y deformaciones.
MASTER EN MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA ASIGNATURA: TÉCNICAS DE PRE Y POSTPROCESO GRÁFICO TRABAJO FINAL ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL.
Hormigón armado I Usuario:  civ332 Password:  hormigon
Julio Enrique Arrieta Alvarado A
Mecánica de los fluidos
Mecánica de Materiales
Ramiro Caballero Campos
Capítulo 4: Flexión Pura
MODULO I CONCEPTOS ESTRUCTURALES FUNDAMENTALES
DOBLADO.
Mecánica de Materiales
TAREA DE RESISTENCIA DE MATERIALES
REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
UNIDAD 2 LEY DE GAUSS.
ESTATICA.
Cálculo de fuerzas de conformado mediante el método del límite inferior Un método de límite inferior predecirá fuerzas menores que las necesarias para.
67.12 MECANISMOS B Profesor  Ing. Rafael Schizzano Práctica  JTP: Ing. Jorge L. Caloia  Srta. Paula Saporiti  Sr. Noel Repetto ESTÁTICA y RESISTENCIA.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO_ CAPITULO B
SIMBOLOGÍA PARA LAS UNIONES SOLDADAS
La resistencia de diseño
Métodos para reducir o eliminar la recuperación elastica.
Esfuerzos debidos a cargas axiales
EQUILIBRIO ESTATICO Y ELASTICIDAD
DISTRIBUCIÓN DE LOS BULONES EN LA UNIÓN
PANDEO TORSIONAL Y FLEXOTORSIONAL
Unidad 5- Equilibrio estático y elasticidad
TEMA: Conceptos de resistencia de materiales. DOCENTE: Ing. Maximo Huambachano Martel. ASIGNATURA: Resistencia de Materiales. ALUMNO : José paucar sarango.
Transcripción de la presentación:

Esfuerzo en cilindros y esferas de paredes delgadas Una de las aplicaciones de los esfuerzos normales repartidos uniformemente se presenta en el estudio de cilindros y esferas de paredes delgadas sometidos a presión interna. En las paredes de un recipiente como el que se muestra en la figura sometido a presión interna, se generan dos tipos de esfuerzos, uno longitudinal a lo largo de su generatriz, y otro tangencial en sentido transversal a la generatriz

Hipótesis para el estudio Se debe suponer que los esfuerzos de tracción o compresión que se generan en las paredes del recipiente se pueden considerar uniformemente distribuidas en el espesor de la pared. Asimismo, debemos suponer que las cargas, esfuerzos y deformaciones en el cilindro son simétricas respecto del eje del cilindro LIMITACIONES : La relación del espesor de la pared al radio de curvatura no debe exceder de 0,10 aproximadamente. No debe haber discontinuidades en la estructura. Estas consideraciones son necesarias para que el método pueda resultar satisfactorio

ESFUERZOS EN CILINDROS: Estos tipos de situaciones pueden darse en depósitos que contienen líquidos o gases en su interior como tuberías, calderas, cascos submarinos, etc. ESFUERZOS EN CILINDROS: Para determinar los esfuerzos tangencial y longitudinal, realizaremos un corte imaginario al recipiente de modo que quede dividido a lo largo de su generatriz en dos partes como se muestra en la figura. r P θ dθ rdθ

En una vista de un corte transversal a la generatriz y en equilibrio nos permite formular las ecuaciones estáticas r P θ dθ rdθ Esfuerzo tangencial

Esfuerzo Longitudinal Para determinar el esfuerzo longitudinal en el recipiente cilíndrico utilizamos el siguiente diagrama considerando el equilibrio Esfuerzo Longitudinal El recipiente tiende a fallar a lo largo de su longitud

Esfuerzos en recipientes esféricos Los esfuerzos en los recipientes esféricos son todos tangenciales. Imaginemos un corte a la esfera en dos hemisferios y consideremos el equilibrio de uno de ellos. El esfuerzo en la esfera es la mitad del esfuerzo en el cilindro

Ejemplo: Una caldera de vapor debe tener 150 cm de diámetro interior y 2,5 cm de espesor. Está sometida a una presión interna de 8,5 kg/cm². ¿Cuál será la tracción en el vaso cilíndrico por centímetro de costura longitudinal?, por centímetro de costura circular?. Solución: La caldera tiene forma cilíndrica, la presión interna del vapor da origen a tensiones longitudinales y tensiones tangenciales, con los datos del problema tenemos:

La fuerza por unidad de longitud de cada una de las costuras será:

Ejemplo: Un tanque esférico de 18 m de diámetro se utiliza para almacenar gas. La chapa de envuelta es de 12 mm de espesor y el esfuerzo de trabajo del material es de 1250 kg/cm². ¿ cual es la máxima presión P del gas admisible?. Solución: El esfuerzo de tracción es un esfuerzo tangencial uniforme en todas direcciones y está dada por: