Portada » Tecnología » Diagrama de hooke
La Estática estudia la fuerzas para establecer las leyes del equilibrio externo de los cuerpos considerándolos indeformables. Conocidas estas leyes, la resistencia de materiales aborda el problema en el campo de la realidad. No existiendo cuerpos indeformables, estudia las deformaciones que producen las fuerzas exteriores y las tensiones que resultan para sentar las leyes del equilibrio elástico. Para establecer estas leyes se necesita en primer lugar, del auxilio para conocer las fuerzas exteriores, y luego, debe recurrir a la experiencia para comprobar los resultados del análisis matemático.
Consideremos el sólido prismático AB y sométamelos a la acción de dos fuerzas P cuyas direcciones coinciden en el eje y de sentido divergente. El sólido está sometido a un esfuerzo de tracción. Bajo la tracción el sólido se deforma sufriendo un alargamiento. Se dice que el cuerpo trabaja a tracción
Si las fuerzas P tuvieran sentidos contrarios tendiendo a acercarse una a la otra el sólido, estaría sometido a un esfuerzo de compresión y se deformaría sufriendo un acortamiento. El sólido trabajaría a la compresión.
Cuando sobre un sólido actúan dos fuerzas P de dirección normal al eje y de sentido contrario en dos secciones M y N infinita mente próximas, el sólido está sometido a unos esfuerzos de cortadura, trabaja al corte. Las secciones M y N tienden a deslizarse una respecto a la otra y se produce una deformación por deslizamiento.
La tracción la compresión y la cortadura son esfuerzos simples.
si las secciones m y n estuvieran separadas de una cantidad finita las fuerzas P tienden a arquear al solido. E l eje tomara una curvatura, las fibras situadas arriba se acortan, mientras que las que están debajo se alargan. El sólido está sometido a un esfuerzo de flexión. Las deformaciones de alargamiento y acortamiento que experimenta el cuerpo al trabajar a la flexión demuestran que, en realidad, el sólido, sufre esfuerzos de tracción en una parte y compresión en la otra. La flexión es un esfuerzo derivado de aquellos.
LA FLEXION es el esfuerzo provocado por las cuplas, pares de fuerzas, cuyo plano contiene al eje del cuerpo.
Cuando actúan sobre un sólido do cuplas P P Y P’ P’ de sentido con sentido contrario y cuyos planos son normales al eje, el sólido está sometido a un esfuerzo de torsión. Las dos secciones muy próximas m y n, tienden a deslizarse girando alrededor del eje AB, una con respecto a la otra y en sentido contrario. Este movimiento hace trabajar al corte a las fibras comprendidas entre ambas secciones. En consecuencia, la torsión es un esfuerzo derivado de la cortadura. Las deformaciones son deslizamientos.
En la práctica suelen presentarse simultáneamente dos o más esfuerzos simples o derivados dando lugar a esfuerzos compuestos. Las deformaciones que se producen son las resultantes de las causadas por los diversos esfuerzos que intervienen. Ejemplos: un muro que soporta cargas verticales trabaja a la compresión y si, también, está conteniendo un volumen de tierra, el empuje que esta ejerce lo hará trabajar simultáneamente a la flexión. Una viga trabaja a la flexión pero la sección donde se inicia la superficie de apoyo trabaja al corte y, si sobre ella incide una carga oblicua al eje, trabajara también a la tracción y a la compresión.
LEY DE HOOKE:La experiencia demuestra que toda fuerza que actúa sobre un cuerpo lo deforma y que la deformación guarda cierta relación con el esfuerzo. Esta observación dio lugar al matemático Hooke a sentar su ley de proporcionalidad:
1° Todo fuerza ejercida sobre un cuerpo lo deforma.
2° La deformación es proporcional al esfuerzo.
3° Recíprocamente, todo cuerpo deformado ejerce un esfuerzo mientras persiste la deformación, siendo el esfuerzo proporcional a la deformación.
Las experiencias modernas han comprobado que la ley de Hooke se cumple rigorosamente hasta el límite de proporcionalidad, pero, solo en algunos materiales. Entre ellos el hierro y el acero. En el acero estudiado hemos visto que hasta el límite de elasticidad los alargamientos son débiles y casi elásticos. Por aproximación se admite que son totalmente elásticos y proporcionales al esfuerzo ejercido, es decir, que se acepta la ley de Hooke hasta el límite de elasticidad. Es una de las hipótesis fundamentales de la Resistencia de Materiales, hipótesis que permite resolver los problemas de deformación y calcular las tensiones en muchos casos.
Como sabemos, se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecánicas de un material.
Los ensayos de materiales pueden ser de dos tipos, ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Estos últimos permiten realizar la inspección sin perjudicar el posterior empleo del producto, por lo que permiten inspeccionar la totalidad de la producción si fuera necesario.
Ensayos no destructivos:
Entre los ensayos no destructivos más comunes se encuentran los siguientes:
ENSAYOS DESTRUCTIVOS:
Son pruebas que se les hacen a algunos materiales como el acero por ejemplo. Algunas de ellas son ensayo de tensión, flexión, compresión, etc. Se les llama destructivos porque deforman al material.
Artículo principal: Ensayo destructivo.
Entre los ensayos destructivos más comunes se encuentran los siguientes:
Otros ensayos para aplicaciones específicas son:
MODULO DE ELASTICIDAD DE UN MATERIAL:Es la relacion entre las tenciones y las deformaciones correspondientes ,constante hasta el limite elastico.
Limite de elasticidad:carga naxima que puede resistir el material sin perder sus propiedades elasticas, ni disminuir sus resistencias.