E N D
1. Elasticidad por deslizamiento o cizalladura
4. Los esfuerzos en la cizalla re distribuyen de la siguiente forma
6. Torsión Se llama torsión al momento producido por dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo con un cetro de rotación
7. Sea el cuerpo cilíndrico de largo l y radio r Para hallar la realción entre t y la deformación, es necesario conocer el esfuerzo s
8. Si vemos al cilindro en la tapa Como las capas están sometidas a fuerzas cortantes, el esfuerzo ss y la deformación g se relacionan mediante:
9. Cuando se calculan y se suman los momentos sobre cada capa se halla t, con a expresado en radianes
10. Las fracturas de torsión son en general en forma de espiral, esto se explica al observar los esfuerzos donde hay compresión y tracción
12. Elasticidad por flexión
13. En otras palabras Flexión: Capacidad de doblarse.
La resistencia a la flexión no sólo depende de la composición, sino también de la forma.
14. ¿Qué ocurre en la flexión? Existe un tramo aa que se tracciona (se alarga.)
Existe un tramo cc que experimenta compresión (se acorta)
Y existe una línea bb que es indiferente
Se llama Fibra Neutra o superficie neutra
15. Límite de fluencia sf y ruptura Cuando s excede el limite de elasticidad no se tarda en alcanzar una tensión sf que en muchas sustancias determina un alargamiento brusco y permanente después del cual sobreviene la ruptura
27. Cálculo de la flexión (flecha)
34. Pandeo Es la flexión producida por el propio peso del objeto. También se le llama flexión lateral
35. De modo general una columna vertical como muestra la figura Tendrá una altura crítica que depende del Módulo de Young y del radio de la columna.
36. Más claramente