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CLASE N19

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E.E.S.T. N° 12
RESISTENCIA Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 2021
AÑO 5TO 4TA TURNO TARDE PROF: ROJAS MAYRA MATE: REM ESPECIALIDAD: M.M.O
UNIDAD N°4 ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS (DIAGRAMAS)
DIAGRAMA DE CARACTERISTICAS:
INTRODUCCIÓN:
Todo material estructural tiene como condición “su resistencia a la deformación”, esto no
significa que sean indeformables, ya que los materiales indeformables no existen. La
resistencia a la deformación dependerá de la cohesión molecular y de la estructura interna del
material.
Como consecuencia de la ACCIÓN de las cargas o fuerzas externas sobre la estructura, sus
elementos componentes se ven SOLICITADOS de diferentes maneras según su forma, posición,
etc. de modo tal que la pieza, y por lo tanto el material, sufrirá una deformación que introduce
internamente esfuerzos para equilibrar estas cargas. Estos esfuerzos internos son
independientes del material, solo dependen de las cargas aplicadas y de los vínculos.
El mecanismo es:
FUERZAS EXTERNAS DEFORMACIÓN SOLICITACIÓN ESFUERZO
No es posible que exista deformación sin solicitación, y ésta sin una carga externa que la
produzca.
LAS FUERZAS EXTERIORES DAN ORIGEN A FUERZAS INTERIORES DENTRO DEL
MATERIAL
Si las fuerzas exteriores (cargas y reacciones) exceden ciertos valores propios de cada
material, las fuerzas interiores no podrán equilibrarlas y las distancias intermoleculares
crecerán hasta que la cohesión desaparezca…. y el cuerpo se rompe.
Para nuestras estructuras es de gran importancia determinar para cada material, los valores
máximos que pueden resistir sin romperse, limitando sus deformaciones
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TIPOS DE SOLICITACIÓN
Según la forma de actuar de las cargas se producen diferentes tipos de SOLICITACIÓN.
En cada una de las infinitas secciones de una pieza estructural, pueden producirse las
siguientes solicitaciones, ya sea de forma individual, o combinadas entre sí:
SECCION:
En general, en los elementos estructurales podemos identificar un eje longitudinal de la pieza y,
seccionando con un plano perpendicular a dicho eje, se obtiene lo que denominamos sección
transversal o simplemente sección-
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ESFUERZO DE CORTE
Tomando una sección cualquiera, el esfuerzo de CORTE, se produce porque las fuerzas que
están a un lado u otro de la sección tienden a DESLIZAR UNA PARTE DE LA BARRA
respecto a la OTRA.
El esfuerzo actúa en forma “TANGENCIAL” (paralela) a la sección y tiende a deslizar una
sección respecto de la otra.
La deformación característica es el deslizamiento relativo de ambas secciones, como el efecto
que produce una tijera.
MOMENTO FLECTOR:
Al aplicar las cargas en el plano perpendicular a la sección transversal y no coincidir su recta de
acción con los apoyos donde se generan las reacciones, la pieza “SE CURVA”.
Cuando un elemento resistente está solicitado a flexión, dos secciones próximas y paralelas
tienden a girar una con respecto a la otra de tal modo que sus distancias relativas se alteran
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acercándose en una zona y alejándose en la otra, provocando estados de compresión y tracción
simultáneos. La deformación característica es la curvatura de la pieza.
Las fibras de la sección que sufren las máximas tracciones o compresiones son las extremas y a
medida que las fibras se acercan al centro de la sección, las tensiones van disminuyendo hasta
valer cero, en el llamado plano o eje neutro.
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Ejercicio de ejemplo :(parte analítica)
Es de gran importancia que busquen una escala grafica para poder realizar
estos diagramas ya que al resolver de manera analítica podemos expresar los
valores de los esfuerzo y los momentos.
El siguiente cuadro lo utilizaremos para identificar los diagramas
correspondientes del valor de los esfuerzos internos en cada sección de un
elemento estructural:
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CARGAS PUNTUALES:
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CARGAS DISTRIBUIDAS:
EJERCICIOS AULICOS:
Sobre los ejercicios N° 5 de la clase n 17 (cargas puntuales) y de la clase n 18 el ejercicio de explicación
(cargas distribuidas) hoja N2, calcular y graficar, utilizando una escala gráfica, los valores de esfuerzo de
corte y momento flexor.
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