Que es el ensayo de compresión
Enviado por Sandra75 • 8 de Noviembre de 2018 • 2.788 Palabras (12 Páginas) • 254 Visitas
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Cónica y transversal
Se presenta cuando las caras de aplicación de carga del espécimen están ligeramentefuera de las tolerancias de paralelismo establecidas o por ligeras desviaciones en elcentrado del espécimen con respecto al eje de carga de la máquina.
- Que es el límite elástico proporcional
“P” También conocido como límite de proporcional; es la ordenada del punto máximo esfuerzo, que se puede producir durante un ensayo de tensión sin desviarse de la proporcionalidad rectilínea entre el esfuerzo. En otras palabras, es el máximo esfuerzo en el extremo de porción recta de la curva esfuerzo vs. Deformación. (Zona elástica)
- Límite de fluencia
Es la ordenada del punto Y en el que se produce un aumento de deformación sin aumento de tensión. Cuando la carga ha aumentado hasta el punto Y, se dice que se produce fluencia. Algunos materiales presentan en la curva esfuerzo-deformación dos puntos en los que hay aumento de deformación sin que aumente la tensión. Se les conoce como límites de fluencia superior e inferior.
- Módulo de resilencia
Resiliencia es un término que se usa para indicar la cantidad de energía absorbida al esforzar un material hasta el límite elástico proporcional. La energía almacenada por unidad de volumen en el límite elástico proporcional se denomina como módulo de resilencia, que representa una medida de la resistencia a la energía elástica del material. Este valor se determina como el área bajo el diagrama esfuerzo vs. Deformación en la zona o rango elástico.
- Módulo de poisson
μ relaciona la deformación elástica longitudinal producida por un esfuerzo simple a tensión, con la deformación lateral que ocurre simultáneamente. En general, la relación de poisson es de aproximadamente de 0.3.
[pic 3]
- Que es el ensayo de tensión indirecta
El ensayo es someter a prueba a tracción indirecta probetas cilíndricas. Sometiéndolas a una fuerza de compresión aplicada en una banda estrecha en toda su longitud, en consecuencia, el resultado de la fuerza de tracción ortogonal resultante origina que la probeta se rompa a tracción.
Aunque el ensayo está previsto efectuarlo sobre probetas cilíndricas, la norma también prevé la posibilidad de llevarlo a cabo utilizando probetas prismáticas o cúbicas. En este caso hay que tener en cuenta los coeficientes de corrección de los resultados que insinúa la propia norma.
- Como se hace el ensayo de tracción indirecta
Consiste en someter a compresión diametral una probeta cilíndrica, aplicando una carga de manera uniforme a lo largo de dos líneas o generatrices opuestas hasta alcanzar la rotura. Para ello se necesita máquinas hidráulicas en las cuales se posiciona la probeta y se le aplica la carga. Esta configuración de carga provoca un esfuerzo de tracción relativamente uniforme en todo el diámetro del plano de carga vertical, y esta tracción es la que agota la probeta y desencadena la rotura en el plano diametral [6].
- Para que se hace el ensayo de tensión indirecta
Este ensayo tiene como objetivo determinar la resistencia de un material sometido a fuerzas de tracción indirecta; así conocer propiedades de los materiales con el cual esta echo y poder verificar que tan funcional es este material
- Que resultados arroja el ensayo de tensión indirecta
Como respuesta a la carga aplicada, el material obtiene cierta deformación hasta el punto de quedar totalmente aplastado o con falla de ruptura dependiendo a sus propiedades.
El ensayo nos brinda información de la resistencia a tracción indirecta. Pero no solo esos resultados nos ofrece, sino que también nos informa sobre propiedades elásticas resilientes (módulo de elasticidad estático o dinámico en función del tipo de carga aplicada), fisuración térmica, fisuración por fatiga, deformación permanente y puede utilizarse para evaluar el efecto de la humedad en mezclas bituminosas. Como respuesta a la carga aplicada, el material obtiene cierta deformación hasta el punto de quedar totalmente aplastado o con falla de ruptura dependiendo a sus propiedades.
- Como interpretar los resultados que arroja el ensayo de tensión indirecta.
Estos resultados se interpretan de manera similar al del ensayo de compresión, así mismo como al del ensayo de tensión. Como se ha aclarado anteriormente, es sumamente importante conocer el cómo analizar cada dato que nos brinda la curva generada, si lo hay. Al contrario conociendo que la carga aplicada en relación a su área en el cual se aplica se obtiene el esfuerzo, por teoría sabemos que este equivale a la resistencia que produce el material a la carga que se le aplica.
- Relación de esbeltez
Se entiende por defecto de esbeltez la reducción de resistencia de un material sujeto a la compresión axial o tensión indirecta, debida a que la longitud del elemento es grande en comparación con las dimensiones de su sección transversal. Por lo tanto la relación de esbeltez es la relación entre su longitud y las dimensiones de las secciones transversales de una columna.
Introduccion
Para realizar distintos trabajos de ingeniería es sumamente importante conocer de forma profunda sobre los materiales con los cuales se va a trabajar; en el caso de un trabajo de construcción, la resistencia del material es la base más importante a indagar.
En la actualidad, existen un número indefinido de elementos estructurales dúctiles o frágiles con que los ingenieros tienen que lidiar día a día. Para que el ingeniero tome de manera óptima la mejor opción del material para llevarlo a cabo en el trabajo, los someten a distintos ensayos que con los resultados obtenidos puedan basarse para tomar sus decisiones.
Es por ello que es de vital importancia antes de ejecutar cualquier obra de construcción realizar todo tipo de ensayos para determinar las propiedades de cada material. En el campo de ingeniería existen diferentes tipos de ensayos mecánicos aptos para poner a prueba y conocer a fondo distintos materiales. Entre ellos se encuentran ensayos de tensión, compresión, tensión indirecta, de torsión, entre otros.
En este caso
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