Subido por Dulce Ximena Gonzalez Hernandez

MATERIAL DE ESTUDIO 5.1 Esfuerzo y Deformacion

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ELASTICIDAD
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Propiedades mecánicas – Elasticidad
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DURACION
https://youtu.be/cpokfpcnbnQ?t=205
3:29
INTRODUCCION
Los sólidos son considerados cuerpos rígidos que no se deforman al aplicarles
fuerzas, pero esto es una idealización que no ocurre.
Un cuerpo rígido puede sufrir deformaciones e incluso la ruptura al aplicarle
fuerzas.
La elasticidad estudia la relación entre estas fuerzas y las correspondientes
deformaciones las cuales están íntimamente ligadas a las fuerzas existentes
entre las moléculas.
La elasticidad se define como la propiedad física de la materia de recuperar su
forma original cuando deja de actuar la fuerza que la deformo.
Los materiales elásticos son los que recuperan su forma original y los
inelásticos no recuperan su forma original.
La deformación de estructuras (estiramientos, acortamientos, flexiones,
torceduras, etc.) debido a la acción de fuerzas implica la aparición de esfuerzos
que pueden llevar hasta la ruptura.
ESFUERZO
Esfuerzo es la reacción que se produce en el interior de un elemento para no ser
deformado cuando sobre éste se aplica una carga (fuerza externa).
Según el punto de aplicación, la dirección y el sentido de la carga podemos
diferenciar cinco tipos de esfuerzos: esfuerzo de tensión (tracción), esfuerzo de
compresión, esfuerzo cortante, esfuerzo de flexión y esfuerzo de torsión.
Ing. David N. Bustamante Reyes
ESFUERZO DE TENSION
Es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de cargas que
actúan en la misma dirección, pero sentido opuesto (separándose), y tienden a
estirarlo (tensarlo).
Produce un aumento en su longitud y a la vez una disminución en otra
dimensión.
ESFUERZO DE COMPRESIÓN
Es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de cargas que
actúan en la misma dirección y sentido opuesto (acercándose) y tienden a
acortarlo (comprimirlo).
Produce una disminución en su longitud y a la vez un aumento en otra
dimensión.
ESFUERZO CORTANTE
Es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de cargas
paralelas que actúan en la misma dirección y en sentido opuesto haciendo que
las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las
otras provocando un corte.
Ing. David N. Bustamante Reyes
VIDEOS
TITULO
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Tipos de esfuerzos
Tipos de esfuerzos
Esfuerzo de tracción en la edificación
https://youtu.be/iKGSxFAvCBo
https://youtu.be/Y1l8fNrVh8c
https://youtu.be/xEjakCn0Kwc
2:18
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ESFUERZOS DE
TRACCION EN LA EDIFICACION[1].mp4
En los esfuerzos de tensión y compresión se considera que las fuerzas internas
que tienen lugar en la sección transversal (área) del objeto son de sentidos
opuestos a las fuerzas que intentan deformar el cuerpo.
La intensidad de la fuerza interna, o lo que es lo mismo la fuerza por unidad de
área, representa al esfuerzo.
Ing. David N. Bustamante Reyes
El esfuerzo estará uniformemente distribuido sobre el área y su ecuación es:
σ=
𝐅
𝐀
donde:
σ - Esfuerzo (Pa)
F - Fuerza interna (N)
A - Área de la sección transversal (m2)
En el esfuerzo cortante surgirán fuerzas internas en la sección de corte del
objeto que actúan tangentes a la superficie y en sentidos opuestos a las fuerzas
que intentan cortar el cuerpo.
esfuerzo
cortante

P
P
A
El esfuerzo cortante sobre la sección viene dado por la formula
=
𝐏
𝐀
Ing. David N. Bustamante Reyes
donde:
 - Esfuerzo cortante (Pa)
P - Fuerza interna (N)
A - Área de la sección transversal (m2)
DEFORMACION
El termino deformación representa el efecto de un esfuerzo.
Deformación es el cambio relativo en las dimensiones o en la forma de un
cuerpo como resultado de la aplicación de un esfuerzo.
En el caso de un esfuerzo de tensión o de compresión, la deformación puede
definirse como un cambio en la longitud por unidad de longitud.
=
𝐋
𝐥
Un esfuerzo cortante puede alterar únicamente la forma de un cuerpo sin
cambiar las dimensiones. La deformación se mide generalmente en función de
un desplazamiento angular.
 - deformación angular
Ing. David N. Bustamante Reyes
Ing. David N. Bustamante Reyes
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