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Resistencia de Materiales – 15153 Ley de Hooke Pedro Aranda Acu˜ na Mat´ ıas Pacheco Alarc´ on Universidad de Santiago de Chile (USACH) Facultad de Ingenier´ ıa - Departamento de Ingenier´ ıa Mec´ anica Av. Bdo. O’Higgins 3363 - Santiago - CHILE e-mail: [email protected] [email protected] Laboratorio de Biomateriales Ingenier´ ıa Civil Mec´ anica Octubre - 2018

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Page 1: Pedro Aranda Acuna˜ Mat´ıas Pacheco Alarc´onResistencia de Materiales – 15153 Ley de Hooke Pedro Aranda Acuna˜ Mat´ıas Pacheco Alarc´on Universidad de Santiago de Chile (USACH)

Resistencia de Materiales – 15153Ley de Hooke

Pedro Aranda AcunaMatıas Pacheco Alarcon

Universidad de Santiago de Chile (USACH)Facultad de Ingenierıa - Departamento de Ingenierıa Mecanica

Av. Bdo. O’Higgins 3363 - Santiago - CHILEe-mail: [email protected]

[email protected] de Biomateriales

Ingenierıa Civil MecanicaOctubre - 2018

Page 2: Pedro Aranda Acuna˜ Mat´ıas Pacheco Alarc´onResistencia de Materiales – 15153 Ley de Hooke Pedro Aranda Acuna˜ Mat´ıas Pacheco Alarc´on Universidad de Santiago de Chile (USACH)

Indice

1 Introduccion

2 Deformaciones

3 Fragilidad y ductilidad

4 Ley de Hooke

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 2 / 19

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Indice

1 Introduccion

2 Deformaciones

3 Fragilidad y ductilidad

4 Ley de Hooke

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 3 / 19

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Introduccion

Diagrama de Esfuerzo-Deformacion σ − ε

Límite Elástico σeLímite de

Proporcionalidad σp

Límite deFluencia σy

Límite admisibleσa FS=σ/σaP

σ

P

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 4 / 19

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Indice

1 Introduccion

2 Deformaciones

3 Fragilidad y ductilidad

4 Ley de Hooke

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 5 / 19

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Deformacion

Deformacion en corte γSi se considera el siguiente elemento sometido a una fuerza:

γF

v

F

vtavg

BD

AC

F F

F

vvh

δS

tan(γ) = δSh =⇒ γ ≈ δS

h ≈> ε =δ

L

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 6 / 19

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Deformacion

Diagrama de Esfuerzo cortant-Distorsion τ − γτ

γτ=Gγ γ

BD

AC

FF

τ ττ

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 7 / 19

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Indice

1 Introduccion

2 Deformaciones

3 Fragilidad y ductilidad

4 Ley de Hooke

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 8 / 19

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Fragilidad y ductilidad

Diferencia fragil-ductil γσ Frágil

Dúctil

εResistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 9 / 19

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Fragilidad y ductilidad

Curva ductil γ

σDúctil

ε

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 10 / 19

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Fragilidad y ductilidadCurva fragil γσ Frágil

ε

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 11 / 19

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Indice

1 Introduccion

2 Deformaciones

3 Fragilidad y ductilidad

4 Ley de Hooke

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 12 / 19

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Ley de Hooke

B B

CC

L

A

P

δ

σ = EεFA = E δ

L

δ = FLAE

F = AEL δ

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 13 / 19

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Modulo de Poisson ν

P

Pr

L

δ/2δ/2

δ'Forma Original Forma Final

εL =δ

L εr =δ′

rSe define:

ν = − εrεL

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 14 / 19

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Modulo de Poisson ν

P

Pr

L

δ/2δ/2

δ'Forma Original Forma Final

ν = − εrεL

εr = νεL =⇒ εr = νσLE

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 15 / 19

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Ley de Hooke Generalizada

εx =σxE εx = −ν σy

E εx = −ν σzE

εx =1E [σx − ν(σy + σz)]

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 16 / 19

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Ley de Hooke Generalizada

εx =1E [σx − ν(σy + σz)]

εy =1E [σy − ν(σx + σz)]

εz =1E [σz − ν(σx + σy )]

Resistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 17 / 19

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Comparacion entre corte y normal

Relacionesσ = Eε τ = Gγ

G = E2(1+ν)

γττ σ σ

(1+ε)LResistencia de Materiales (USACH) Ley de Hooke II - 2017 18 / 19

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Resistencia de Materiales – 15153Ley de Hooke

Pedro Aranda AcunaMatıas Pacheco Alarcon

Universidad de Santiago de Chile (USACH)Facultad de Ingenierıa - Departamento de Ingenierıa Mecanica

Av. Bdo. O’Higgins 3363 - Santiago - CHILEe-mail: [email protected]

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