ENSAYO DE TENSION (TRACCION)
PRUEBA, DIAGRAMAS Y EJEMPLO
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
ENSAYO DE TENSION
INDICE:
1. TIPOS DE ESFUERZOS
2. MAQUINA DE ENSAYO
3. PROBETA
4. DIAGRAMA FUERZA-ALARGAMIENTO
5. DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
TIPOS DE ESFUERZOS
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
MAQUINA DE ENSAYO
Requisitos: Componentes:
 Alcanzar la fuerza necesaria
para romper la probeta
 Controlar la velocidad de
deformación de la probeta
 Registrar la fuerza aplicada
 Registrar la deformación de la
probeta
 Tenazas
 Célula de carga
 Sistema de adquisición de
datos
 Probeta
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
PROBETA
 Dimensiones y forma según norma
 Garantizar la rotura dentro de las marcas
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
PROBETA
 Dimensiones y forma según norma
 Garantizar la rotura dentro de las marcas
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
Proceso Operativo
 Colocar la probeta entre
las tenazas
 Aplicar velocidad de
estiraje seleccionada
 Registrar fuerza y
alargamiento de la
probeta
http://youtu.be/4p7bvJGN4Po
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA FUERZA-
ALARGAMIENTO
ENSAYO DE TENSION
1
2
3
4 5
6
7
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA TENSION-
DEFORMACION UNITARIA
 DEFORMACION UNITARIA (𝞮
)
𝞮 = 𝞓 L
L0
ENSAYO DE TENSION
 TENSION ( 𝞼) 𝞼 = F
S0
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA
1. ZONA ELÁSTICA
2. ZONA PLÁSTICA
ENSAYO DE TENSION
1
2
Def. Unitaria (𝞮)
Tensión(𝞼)
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
ZONA ELÁSTICA
 RANGO DE TENSIONES PARA EL QUE SE CUMPLE UNA
CORRELACION CUASILINEAL ENTRE 𝞼 Y 𝞮
 LA CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD ES EL MÓDULO DE
ELASTICIDAD O MÓDULO DE YOUNG
 EN LA ZONA ELÁSTICA, EL MATERIAL SE COMPORTA COMO UN
RESORTE, ES DECIR, RECUPERA SU FORMA INICIAL CUANDO SE
ELIMINA LA CARGA APLICADA.
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA
1. ZONA ELÁSTICA
ENSAYO DE TENSION
1
2
𝞮
𝞼
R
E
•LIMITE ELASTICO (RE)
VALOR MÁXIMO DE TENSIÓN QUE PUEDE
SOPORTAR UN MATERIAL, MANTENIENDO SU
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
•MODULO DE ELASTICIDAD O DE YOUNG (E)
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA TENSIÓN
APLICADA Y EL ALARGAMIENTO PRODUCIDO,
EN LA ZONA DE COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DEL MATERIAL
•LEY DE HOOKE: 𝞼 = E *𝞮
E = tg 𝞪𝞪
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
ZONA PLÁSTICA
 CORRESPONDE A LA ZONA DELIMITADA POR TENSIONES
SUPERIORES AL LÍMITE ELÁSTICO (RE)
 NO EXISTE PROPORCIONALIDAD ENTRE TENSIONES APLICADAS Y
ALARGAMIENTO PRODUCIDOS
 LOS ALARGAMIENTOS QUE SE PRODUCEN EN LA ZONA PLÁSTICA
SON PERMANENTES, ES DECIR, EL MATERIAL YA NO SE
COMPORTA COMO UN RESORTE. CUANDO SE ELIMINA LA CARGA
APLICADA, EL MATERIAL MANTIENE UNA DEFORMACIÓN
PERMANENTE.
ENSAYO DE TENSION
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA
2. ZONA PLÁSTICA
ENSAYO DE TENSION
1
2
𝞮
𝞼
RM
•TENSION DE ROTURA(RM)
TENSION MÁXIMA QUE SOPORTA EL MATERIAL
•ALARGAMIENTO A LA ROTURA(A)
DEFORMACIÓN RELATIVA DEL MATERIAL HASTA LA
ROTURA
A
•ESTRICCIÓ (Z)
MEDIDA DE LA REDUCCIÓN DE SECCIÓN DEL
MATERIAL
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA
2. ZONA PLÁSTICA
ENSAYO DE TENSION
•ÁREA BAJO LA CURVA DE TRACCIÓN
ENERGÍA ABSORBIDA DURANTE EL ENSAYO DE
TRACCIÓN. INDICATIVO DE LA TENACIDAD DEL
MATERIAL.
1
2
𝞮
𝞼
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
DIAGRAMA TENSION REAL - DEFORMACION REAL
ENSAYO DE TENSION
REAL
MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES
http://youtu.be/Klx9KO1gOdI
ENSAYO DE TENSIONMGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE
MATERIALES

2.tema i ic. ensayo_de_traccion

  • 1.
    ENSAYO DE TENSION(TRACCION) PRUEBA, DIAGRAMAS Y EJEMPLO MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 2.
    ENSAYO DE TENSION INDICE: 1.TIPOS DE ESFUERZOS 2. MAQUINA DE ENSAYO 3. PROBETA 4. DIAGRAMA FUERZA-ALARGAMIENTO 5. DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 3.
    TIPOS DE ESFUERZOS ENSAYODE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 4.
    MAQUINA DE ENSAYO Requisitos:Componentes:  Alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta  Controlar la velocidad de deformación de la probeta  Registrar la fuerza aplicada  Registrar la deformación de la probeta  Tenazas  Célula de carga  Sistema de adquisición de datos  Probeta ENSAYO DE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 5.
    PROBETA  Dimensiones yforma según norma  Garantizar la rotura dentro de las marcas ENSAYO DE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 6.
    PROBETA  Dimensiones yforma según norma  Garantizar la rotura dentro de las marcas ENSAYO DE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 7.
    Proceso Operativo  Colocarla probeta entre las tenazas  Aplicar velocidad de estiraje seleccionada  Registrar fuerza y alargamiento de la probeta http://youtu.be/4p7bvJGN4Po ENSAYO DE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 8.
    DIAGRAMA FUERZA- ALARGAMIENTO ENSAYO DETENSION 1 2 3 4 5 6 7 MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 9.
    DIAGRAMA TENSION- DEFORMACION UNITARIA DEFORMACION UNITARIA (𝞮 ) 𝞮 = 𝞓 L L0 ENSAYO DE TENSION  TENSION ( 𝞼) 𝞼 = F S0 MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 10.
    DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA 1.ZONA ELÁSTICA 2. ZONA PLÁSTICA ENSAYO DE TENSION 1 2 Def. Unitaria (𝞮) Tensión(𝞼) MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 11.
    ZONA ELÁSTICA  RANGODE TENSIONES PARA EL QUE SE CUMPLE UNA CORRELACION CUASILINEAL ENTRE 𝞼 Y 𝞮  LA CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD ES EL MÓDULO DE ELASTICIDAD O MÓDULO DE YOUNG  EN LA ZONA ELÁSTICA, EL MATERIAL SE COMPORTA COMO UN RESORTE, ES DECIR, RECUPERA SU FORMA INICIAL CUANDO SE ELIMINA LA CARGA APLICADA. ENSAYO DE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 12.
    DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA 1.ZONA ELÁSTICA ENSAYO DE TENSION 1 2 𝞮 𝞼 R E •LIMITE ELASTICO (RE) VALOR MÁXIMO DE TENSIÓN QUE PUEDE SOPORTAR UN MATERIAL, MANTENIENDO SU COMPORTAMIENTO ELÁSTICO •MODULO DE ELASTICIDAD O DE YOUNG (E) RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA TENSIÓN APLICADA Y EL ALARGAMIENTO PRODUCIDO, EN LA ZONA DE COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DEL MATERIAL •LEY DE HOOKE: 𝞼 = E *𝞮 E = tg 𝞪𝞪 MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 13.
    ZONA PLÁSTICA  CORRESPONDEA LA ZONA DELIMITADA POR TENSIONES SUPERIORES AL LÍMITE ELÁSTICO (RE)  NO EXISTE PROPORCIONALIDAD ENTRE TENSIONES APLICADAS Y ALARGAMIENTO PRODUCIDOS  LOS ALARGAMIENTOS QUE SE PRODUCEN EN LA ZONA PLÁSTICA SON PERMANENTES, ES DECIR, EL MATERIAL YA NO SE COMPORTA COMO UN RESORTE. CUANDO SE ELIMINA LA CARGA APLICADA, EL MATERIAL MANTIENE UNA DEFORMACIÓN PERMANENTE. ENSAYO DE TENSION MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 14.
    DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA 2.ZONA PLÁSTICA ENSAYO DE TENSION 1 2 𝞮 𝞼 RM •TENSION DE ROTURA(RM) TENSION MÁXIMA QUE SOPORTA EL MATERIAL •ALARGAMIENTO A LA ROTURA(A) DEFORMACIÓN RELATIVA DEL MATERIAL HASTA LA ROTURA A •ESTRICCIÓ (Z) MEDIDA DE LA REDUCCIÓN DE SECCIÓN DEL MATERIAL MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 15.
    DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION UNITARIA 2.ZONA PLÁSTICA ENSAYO DE TENSION •ÁREA BAJO LA CURVA DE TRACCIÓN ENERGÍA ABSORBIDA DURANTE EL ENSAYO DE TRACCIÓN. INDICATIVO DE LA TENACIDAD DEL MATERIAL. 1 2 𝞮 𝞼 MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 16.
    DIAGRAMA TENSION REAL- DEFORMACION REAL ENSAYO DE TENSION REAL MGDER ARACELI ANAYA MOCTEZUMA RESISTENCIA DE MATERIALES
  • 17.