Practica 5 ensayo de flexion estatica

6
Nombre: OSCAR BALADO RICO Grupo: A1 Ciencia de materiales Practica 5 - Ensayo de flexión estática.

Transcript of Practica 5 ensayo de flexion estatica

Nombre: OSCAR BALADO RICO Grupo: A1

Ciencia de materiales

Practica 5 - Ensayo de flexión estática.

Nombre: OSCAR BALADO RICO

Grupo: A1

Nombre: OSCAR BALADO RICO Grupo: A1

Practica 5 - Ensayo de flexión estática.El comportamiento tensión-deformación de cerámicas frágiles se suele realizar con ensayos de flexión en los cuales se combinan varias fuerzas (por la parte superior el material es sometido a fuerzas de compresión, mientras que por la parte inferior es sometido a fuerzas de tracción.

Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una posición perpendicular a su eje longitudinal.

Mediante estos ensayos se pueden observar un modulo de elasticidad y una resistencia a la flexion (similar a la resistencia a la tension).

Este ensayo se basa en la aplicacion de una fuerza al centro de una barra soportada en cada extremo pada determinar la resistencia del material hacia una carga estatica o aplicada lentamente. Como resultado se obtiene la flecha maxima que es el valor de maxima deformación el cual suele darse en el punto medio de la barra (donde se aplica la carga).

Los objetivos de la practica son los siguientes:

Realizar un ensayo de flexión estático para poder caracterizar las propiedades mecánicas de un metal mediante su comportamiento tensión-deformación.

Familiarizarse con el empleo de estas técnicas, la normativa existente para los ensayos, las unidades de medida, los valores característicos y la nomenclatura asociada a los resultados.

Nombre: OSCAR BALADO RICO Grupo: A1

Materiales necesarios:

1. Una probeta de metal F1140 aprobadas por I.S.O de sección circular de las siguientes dimensiones

L=380 mm (largo)

Ø=12,05 mm (diámetro)

2. Una probeta de madera de sección circular de las siguientes dimensiones:

L=400 mm (largo)

Ø=8 mm (diámetro)

3. Maquina universal de tracción, flexión y compresión.

4. Por último necesitaremos un aparato de medida que nos indique el valor de la carga aplicada y para ello emplearemos un reloj comparador.

Desarrollo de la practica:

Esta práctica solo la haremos con la probeta de metal ya que la de madera esta a punto de romperse y aun faltaban algunos grupos por ver cómo sería una probeta de madera .Por lo tanto procedemos a explicar el desarrollo de la practica y los cálculos únicamente con la probeta de metal.

Se coloca la probeta cilíndrica de manera biapoyada (como se muestra en la siguinte imagen) sobre la maquina universal con una distancia entre apoyos de 400 mm (L'=400 mm distancia entre apoyos).

Se fija sobre la parte móvil del vástago hidráulico una pieza con un radio determinado cuyo contacto con la probeta ,por aproximación del elemento móvil de la maquina.

Nombre: OSCAR BALADO RICO Grupo: A1

Se aproxima la pieza móvil con la que aplicaremos la carga hasta estar en contacto con la probeta y entonces apoyamos el reloj comparador de tal manera que marque el "0" y en cuanto se aplique la carga, esté comience a medir su valor.

Una vez hemos preparado todo se aplica la carga y comenzamos con la toma de datos y calulos.

Calculos de la practica:

Probeta de madera:

Como he explicado anteriormente con esta probeta no se ha realizado el correspondiente ensayo por lo tanto no podemos tomar los datos ni realizar los calculos necesarios para determinar el modulo de rotura y el modulo de elasticidad.

Probeta de metal:

Datos obtenidos:

L=300mmF=150Kp f=11,004mm

Cálculos:

Modulo de rotura :

σ mr=3 ∙F ∙ L

π ∙R3=3 ∙150 ∙300

π ∙7,53=101.86Kp /mm2

Nombre: OSCAR BALADO RICO Grupo: A1

Modulo de elasticidad:

I=π ∙d4

64= π ∙15

4

64=2484,98mm4

E= F ∙L3

48 ∙ I ∙ f= 150∙3003

48 ∙2484,98 ∙11,004=3085,604Kp /mm2