UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS FISICAS Y FORMALES ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA MECÁNICA, MECÁNICA-ELECTRÍCA Y MECATRÓNICA
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Jefe de Prácticas: Ing. ELVIS VILCA VALDARRAGO
Laboratorio de Física: Fluidos y termodinámica TEMA: ELASTICIDAD – FASE 1 APELLIDOS Y NOMBRES: PAUCA REVILLA LUIS ALBERTO
I.
código: 2018150121
Código: Semestre: Grupo: cuest. Nº:
4E04021 III 12 1
FECHA: 18/MAR/2019
INSTRUCCIONES El cuestionario previo se responderá y presentara en forma individual al inicio de la práctica.
II.
CUESTIONARIO PREVIO 1. ¿QUÉ ES UN MATERIAL ISOTRÓPICO Y ANISOTRÒPICO? MATERIAL ISOTROPICO
Se entienden por material isótropico al material que no tiene ninguna dirección preferida, de modo que el calor se conduce con la misma conductividad térmica en todas las dimensiones. MATERIAL ANISOTROPICO
En material anisótropico se entiende a algunos sólidos como los cristales simples no cúbicos, los materiales fibrosos y los laminados, en que la conductividad térmica va a ser diferentes en todas las direcciones en cualquier punto. 2. ¿QUÉ ES ESFUERZO Y DEFORMACIÓN? ESFUERZO
El esfuerzo es una fuerza que actúa sobre el área unitaria en la que se aplica, existen esfuerzos de tensión, flexión, compresión y cortantes. El esfuerzo suele se suele expresar en pascales (pa) o en psi (libras por pulgadas cuadradas, por sus siglas en ingles). DEFORMACION
La deformación unitaria se define como el cambio de dimensión por unidad de longitud. La deformación unitaria no tiene dimensiones y con frecuencia se expresa en pulg/pulg o en cm/cm.
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Jefe de Prácticas: Ing. ELVIS VILCA VALDARRAGO
Laboratorio de Física: Fluidos y termodinámica TEMA: ELASTICIDAD – FASE 1 APELLIDOS Y NOMBRES: PAUCA REVILLA LUIS ALBERTO
código: 2018150121
Código: Semestre: Grupo: cuest. Nº:
4E04021 III 12 1
FECHA: 18/MAR/2019
3. DESCRIBA LOS DIFERENTES TIPOS DE MÓDULOS ELÁSTICOS
Módulo de Young: Describe la resistencia del material a las deformaciones longitudinales. También podemos decir que Para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico, y es siempre mayor que cero: si se tracciona una barra, aumenta de longitud.
Módulo de corte S: Este módulo describe la resistencia del material al desplazamiento de sus planos por efecto de fuerzas aplicadas según sus caras (fuerzas tangenciales o de corte).
Se describe la imagen cuando un cuerpo es sometido a una fuerza paralela a una de sus caras mientras la otra se mantiene fija, no produce un cambio en su volumen, significa que a su vez, produce una fuerza opuesta a la deformación a esto se le llama módulo de corte.
Módulo volumétrico B: Describe la resistencia del material a deformaciones volumétricas.
El módulo volumétrico caracteriza la respuesta de un objeto a cambios en una fuerza de magnitud uniforme aplicada perpendicularmente sobre toda la superficie del objeto.
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TEMA: ELASTICIDAD – FASE 1 APELLIDOS Y NOMBRES: PAUCA REVILLA LUIS ALBERTO
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cuest. Nº:
4E04021 III 12 1
FECHA: 18/MAR/2019
4. Diga los módulos de Young de algunos materiales? Material
Módulo de Young x 109 N/m2
Acero
200
Aluminio
70
Cobre
110
Hierro forjado
190
Hormigón
23
Hueso (tracción)
16
Hueso (compresión)
9
Latón
90
Plomo
16
BIBLIOGRAFÍA http://aprendiendoingenieriaquimica.blogspot.com/2015/12/materiales-isotropicos-ymateriales.html http://fisica2013-2.blogspot.com/2013/12/modulos-elasticos.html http://equipo4fisicacbtis37.blogspot.com/2015/04/modulo-de-young-corte-yvolumetrico.html http://fisica2dued.blogspot.com/2012/03/modulos-elasticos.html