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MECÁNICA DE MATERIALES “Practica de Esfuerzo y Tensión”.

Enviado por   •  19 de Febrero de 2018  •  706 Palabras (3 Páginas)  •  438 Visitas

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...

A= 5.0607cm2 G= 2120.264Kg/cm2 E= 8481.04 kg/cm2

Módulo de Poisson = .25-1.27/1.27/5= .1606cm/cm

Tabla 2 Madera “FUERZA DE COMPRESIÓN”

Carga kg

Diferencia de longitud cm

Compresión kg/cm2

Deformación unitaria cm

0

0

0

0

500

.04

6.669

.00266

1000

.08

13.404

.00533

2000

.12

26.881

.00800

3000

.16

40.4312

.01066

4000

.21

54.0906

.01400

5000

.25

67.7966

.01600

6000

.30

81.6326

.0200

7000

.34

95.4979

.0226

8000

.39

109.5140

.0260

9000

.41

123.3721

.02733

16200

.44

222.5274

.02933

Asec= 25cm2 G= 758.7023 E= 7587.02

Módulo de Poisson= .,02933/.44= .06666

Curva del acero, carga/deformación

[pic 9]

Curva de la madera

Carga kg

[pic 10]

Deformación. Cm.

Curva de esfuerzo deformación de la varilla de acero de ½ pulg.

Resistencia (kg)

[pic 11]

Deformación unitaria

Curva esfuerzo deformación de la madera de pino

Compresión (kg)

[pic 12]

Deformación unitaria.

Conclusiones:

En base a la experimentación realizada en el laboratorio, y en los datos recabados pudimos graficar por medio de fórmulas el comportamiento del material siendo afectado por una carga axial, que es el caso de la varilla, una fuerza de tipo tracción, así como la fuerza de compresión que presentaba el bloque de madera de pino, en los cuales se analizaron sus diferentes tipos de curva, de esfuerzo deformación unitaria, y el de carga contra deformación o desplazamiento.

Estos estudios son vitales para poder entender las propiedades de resistencia y de tracción que puede tener un material, los cuales serán involucrados para la industria de la construcción, y son un gran elemento para poder analizar los diferentes tipos de estructuras rígidas que componen a un elemento estructural.

De esta forma terminamos encontrando el módulo de elasticidad de ambos materiales y también el módulo de Poisson el cual también es una guía para establecer que la resistencia del material o el análisis es correcto ya que este no excede del .5 de esa escala.

La importancia de conocer el comportamiento del material en la ingeniería civil es sumamente necesaria para poder elaborar estructuras que sean estables y rígidas en tanto a su forma. Ya que de eso depende su buen funcionamiento.

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