RESISTENCIA. Tracción y Compresión I

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
INTRODUCCION A LA GEOMETRIA ANALITICA
Advertisements

LECCIÓN 4 MECANISMOS DE DISPERSIÓN DE LOS PORTADORES
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
ANALISIS VECTORIAL Las magnitudes físicas se pueden clasificar, de una forma general, en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes.
Parábola.
JUAN LUIS CHAMIZO BLÁZQUEZ
TEMA 7 CINEMÁTICA Primera Parte.
Tema V Cilindros de pared gruesa
Equilibrio, indeterminación y grados de libertad
SISTEMAS DE FUERZAS.
FUERZAS.
Impedancia características de la línea de transmisión
FUERZAS INTERNAS EN ELEMENTOS MECÁNICOS
ESTÁTICA.
MECÁNICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.
ESTÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.
Recursos matemáticos para física
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
PROPIEDADES MECÁNICAS
PROBLEMAS ELECTROSTÁTICOS
Resistencia de Materiales
2.6. Momento de una fuerza El momento de una fuerza puede definirse como el efecto de giro que se produce sobre un cuerpo alrededor de un punto o eje,
Esfuerzos en Vigas Fuerza cortante y Momento flector Tema 3
ESTÁTICA II FUERZAS DISTRIBUIDAS: CENTROIDES Y CENTRO DE GRAVEDAD.
Supongamos que nos plantean el siguiente problema:
CENTRO DE GRAVEDAD Y PALANCAS CORPORALES
“VÍNCULOS Y TIPOS DE CARGA”
2º Bachillerato de Ciencias y Tecnología BC2A – BC2B Curso
ESFUERZO DE ORIGEN TÉRMICO
COMPORTAMIENTO PLÁSTICO: Deformación Plana
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
VECTORES EN EL PLANO.
Problemas de Mecánica de Medios Continuos
CÁLCULO ELÉCTRICO DE LÍNEAS
Angel Mendoza Justiniano
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
Física Lic.Sujey Herrera Ramos
Diseño de miembros de Acero a Flexión y Corte
Teorías de fallas estáticas
El tornillo y el producto cruz
Estructuras isostáticas de nudos articulados
Resistencia de Materiales
Flexión - Esfuerzos Normales
Principio de los Trabajos Virtuales.
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
Potencial Eléctrico Continuación
Jesús Moisés Castro Iglesias CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN E.U.E.T.I.F – Pontevedra 2011.
RESISTENCIA DE MATERIALES
Iniciación a la Resistencia de los Materiales
La Parábola Tema 9 F Eje Focal X Segunda Ecuación Ordinaria
ALGUNA VIGA CON CARGA PUNTUAL ...
Mónica Sarahí Ramírez Bernal A IIS 11
Mecánica de Materiales
Ramiro Caballero Campos
Fuerzas en vigas y cables
VECTORES RECTAS.
Análisis cinemático: ACELERACION
MODULO I CONCEPTOS ESTRUCTURALES FUNDAMENTALES
Propiedades mecánicas.
ESTATICA.
RESISTENCIA DE MATERIALES
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO_ CAPITULO B
ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS
“La luz es la hacedora del espacio y la estructura la de ambos…”
SIMBOLOGÍA PARA LAS UNIONES SOLDADAS
 Temas a tratar: › Definiciones de rígido y tipos de fuerzas que actúan sobre los mismos › Principio de transmisibilidad › Definición de momento de una.
UNIDAD 06 FUERZA: APLICACIONES Jaime Mayhuay Castro.
Esfuerzos debidos a cargas axiales
EQUILIBRIO ESTATICO Y ELASTICIDAD
ANALISIS DE ESTRUCTURAS
Transcripción de la presentación:

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Tracción y compresión monoaxial. Definición. Recordemos la relación entre tensiones y esfuerzos internos. Diremos que un prisma mecánico esta sometido a tracción o compresión monoaxial cuando al cortarlo por cualquiera de sus secciones, perpendiculares a la línea media, la resultante de las tensiones solo tiene componente perpendicular a la sección (N) siendo nulas las demás y también el momento resultante es decir: Estas condiciones no son suficientes para determinar las tensiones debidas a N. Se necesitan hipótesis adicionales. Hipótesis de Bernouilli.- Las secciones planas antes de la deformación se mantienen planas después de la deformación y paralelas a si mismas. Esta hipótesis implica: a) Tensiones cortantes nulas ; b) Tensiones normales ctes en la sección

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Diagrama de esfuerzos normales. En general el Esfuerzo Normal depende de la sección del prisma mecánico considerada, lo mismo que el área de la sección. Si “s” es la coordenada que me dice en que sección estoy será: La representación gráfica de la función N(s) es el diagrama de solicitaciones normales, y la de la función snx (s) es el de tensiones normales. Cuando el prisma mecánico es recto la coordenada genérica “s” pasa a ser “x” EJEMPLO

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Tensiones y deformaciones en la tracción monoaxial. Puesto que la única tensión distinta de cero es snx, la matriz de tensiones, válida en todos los puntos es: Mediante la matriz de tensiones se puede calcular el vector tensión para cualquier plano. Las leyes de Hooke generalizadas dan en este caso, para las deformaciones: (s = x) Las deformaciones en general serán funciones de “x” lo mismo que las tensiones. La representa-ción gráfica de estas funciones son los diagramas de deformaciones.

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Desplazamientos. Debido a las deformaciones, una sección cualquiera tendrá un desplazamiento respecto de una sección fija. Consideramos una sección a distancia “x” de la sección fija, su desplazamiento será la suma de las deformaciones de todas las rebanadas infinitesimales que hay entre la sección fija y ella. Deformación de un elemento de longitud “dx” Desplazamiento de un elemento a distancia “x”. Diagrama de desplazamientos: Representación gráfica de la función u(x). En general no coincide con el de deformaciones. Deformación total de una barra de longitud “L” = Desplazamiento de su extremo libre Si N(x) =cte y W(x) = cte

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Tensiones y deformaciones debidas al peso propio. Consideremos una barra de sección cte. sobre la que actúa solo su propio peso (densidad g). Tensión: Deformación : Esfuerzo: Desplazamiento: X=0

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Peso Propio. Cálculo simplificado. El efecto del peso propio pude abordarse de forma simplificada, suponiendo aplicado el peso total del prisma “P” en su c.d.g. Peso de la barra Tensiones Deformaciones Deformación total = desplazamiento del extremo Aunque los valores en los extremos coinciden, los diagramas son diferentes, por lo que este método es valido únicamente para calcular los valores en los extremos.

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Sólido de igual resistencia. Las tensiones van aumentando hacia el empotramiento. Para idealizar el diseño, cuando el peso propio es importante, hemos de variar la sección para conseguir que en todas las secciones sea: s = se = cte. Condición: Peso rebanada = Incremento de carga Si “dx” es muy pequeño puede despreciarse el peso de las zonas rayadas. Incremento de carga Peso rebanada

RESISTENCIA. Tracción y Compresión I Energía de Deformación en Tracción y compresión monoaxial. Utilizando la expresión que da la energía de deformación en función de los términos de la matriz de tensiones y teniendo en cuenta que: Única tensión distinta de cero Sustituyendo Para integrar la última expresión es necesario conocer las leyes que dan N(x) y W(x). En el supuesto que: N(x) = cte = N y W(x) = cte = W se tiene: