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Resistencia de Materiales en Ingeniería

Aug 11, 2024

Notas de la Presentación sobre Resistencia de Materiales

Introducción

  • Tema de la charla: Resistencia de materiales.
  • Concepto de tensión: Fuerza por unidad de área.
  • Diferencia entre tensión y presión:
    • Tensión: Sólidos.
    • Presión: Gases y líquidos.

Tensión en Materiales

  • La tensión es crucial para entender la resistencia de los materiales.
  • Relación entre fuerza y área:
    • Más fuerza = más tensión.
    • Más área = menos tensión.

Materiales Dúctiles vs. Materiales Frágiles

  • Material Dúctil: Admite deformaciones permanentes (ej. varilla de cobre).
  • Material Frágil: No admite deformaciones permanentes; se rompe sin deformarse (ej. cristal).

Diagrama Tensión-Deformación

  • Representa el comportamiento de materiales dúctiles (ej. acero):
    • Zona Elástica: Deformación recuperable.
    • Tensión de Fluencia: Más allá de este punto, se producen deformaciones permanentes.
    • Tensión Última: Máxima tensión antes de la ruptura.

Resiliencia

  • Propiedad de un material que le permite resistir impactos.
  • Los materiales dúctiles pueden deformarse y recuperarse, mientras que los frágiles no.

Grietas en Materiales

  • Grietas microscópicas afectan más a materiales frágiles.
  • Materiales frágiles: Se rompen más fácilmente debido a la propagación de grietas.
  • Materiales dúctiles: Pueden deformarse y abrir grietas sin romperse.

Efecto de la Temperatura en Materiales

  • Coeficiente de dilatación térmica del acero: 1.2 x 10^-5 °C^-1.
  • Ejemplo de dilatación de una viga de acero al calentarla:
    • Viga de 1 metro a 100 grados: Aumenta 1.2 mm.
    • Si está soldada, se genera compresión, lo que puede causar fallos.

Tipos de Esfuerzos en Materiales

  1. Tracción: Tensiones normales perpendiculares.
  2. Compresión: También genera tensiones normales.
  3. Cortante: Produce tensiones tangenciales (se rompe a 45 grados).
  4. Flexión: Se da por momentos; parte superior a compresión, parte inferior a tracción.
  5. Torsión: Tensiones tangenciales (ej. ejes de motores).

Forma de Viga Doble T

  • La forma de doble T es óptima para vigas:
    • Zona Neutra: Parte central sin tensión.
    • Material Alejado: Material alejado de la línea neutra mejora la resistencia al momento flector.

Conclusión

  • La forma de las vigas afecta su capacidad de soportar esfuerzos.
  • Importancia de entender la resistencia de materiales para aplicaciones en ingeniería.
  • Se anima a la audiencia a suscribirse y dar like si encontraron útil la información.