DINAMICA Y ESTATICA

CARACTERISTICAS DE CARGAS DINAMICAS Y CARGAS ESTATICAS: La estática estudia un sistema invariante en el tiempo, en el ca

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CARACTERISTICAS DE CARGAS DINAMICAS Y CARGAS ESTATICAS: La estática estudia un sistema invariante en el tiempo, en el caso de la electrónica cuando se arma un circuito que tiene una fuente de voltaje directa, con resistencias y que cada resistencia disipa una cantidad de voltaje igual en cada instante, es decir cuando el sistema se puede tomar como estable. La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de (estado físico) y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos, relativistas o cuánticos QUE ES ESFUERZO Y DEFORMACION ELASTICA: El esfuerzo se define como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen tres clases básicas de esfuerzos: tensivo, compresivo y corte. El esfuerzo se computa sobre la base de las dimensiones del corte transversal de una pieza antes de la aplicación de la carga, que usualmente se llaman dimensiones originales. La deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad

o a otras causas. En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud. En los ensayos de torsión se acostumbra medir la deformación cómo un ángulo de torsión (en ocasiones llamados detrusión) entre dos secciones especificadas. Cuando la deformación se define como el cambio por unidad de longitud en una dimensión lineal de un cuerpo, el cual va acompañado por un cambio de esfuerzo, se denomina deformación unitaria debida a un esfuerzo. Es una razón o número no dimensional, y es, por lo tanto, la misma sin importar las unidades expresadas, su cálculo se puede realizar mediante la siguiente expresión: e = e / L (14) Donde, E: es la deformación unitaria e: es la deformación L: es la longitud del elemento

CONCEPTO DE ELASTICIDAD: Capacidad de un cuerpo para recuperar su forma o posición original una vez cesa la fuerza externa que lo deformó. Comportamiento elástico, se da cuando un sólido se deforma adquiriendo mayor energía potencial elástica y, por tanto, aumentando su energía interna sin que se produzcan transformaciones termodinámicas irreversibles. La característica más importante del comportamiento elástico es que es reversible: si se suprimen las fuerzas que provocan la deformación el sólido vuelve al estado inicial de antes de aplicación de las cargas. Dentro del comportamiento elástico hay varios subtipos: • Elástico lineal isótropo, como el de la mayoría de metales no deformados en frío bajo pequeñas deformaciones. • Elástico lineal no-isótropo, la madera es material ortotrópico que es un caso particular de no-isotropía. •

Elástico no-lineal, ejemplos de estos materiales elásticos no lineales son la goma, el caucho y el hule, también el hormigón o concreto para esfuerzos de compresión pequeños se comporta de manera no-lineal y aproximadamente elástica.

PUNTO DE CEDENCIA: Se define como el punto en el cual, el cuerpo sufre una deformación plástica, es decir, es decir el material pasa la zona de deformación elástica y queda deformado permanentemente. El esfuerzo de cedencia, se obtiene al trazar una línea paralela a la zona elástica en la grafica carga vs elongación pero con un desplazamiento del 2% sobre el eje X, el punto en el que esta línea se intersecta con la grafica, es el valor del esfuerzo de cedencia.

DEFORMACION DUCTIL Y DEFORMACION FRAGIL: Deformación dúctil se produce en niveles profundos de la corteza o en niveles sometidos a alta temperatura. • Factores principales que la controlan son: • Temperatura • Composición • Presión Deformación dúctil y frágil se diferencian en parte según la distribución del strain y las heterogeneidades que se producen durante la deformación. • Deformación dúctil se puede definir como flujo uniforme de material a una escala mínima de muestras de mano. Métodos y escalas de estudio: • Escala cristalina: reacciones minerales (metamórficas), procesos de deformación cristalográfica, etc. • Estudios de SEM, microsonda electrónica, microscopía, secciones orientadas (Intercept), SPO, etc. • Escala macroscópica: fábricas macro: orientación de estructuras (foliación, lineación), mapeo de estructuras, etc. • Modelamiento: numérico, analógico, ensayos de mecánica de rocas, etc. La micro fracturación, la cataclasis y el deslizamiento fricciónal son todos ellos mecanismos de deformación frágil que operan a la escala de granos y subgranos.

• CARACTERISTICAS DE CARGAS DINAMICAS Y CARGAS ESTATICAS. • QUE ES ESFUERZO Y DEFORMACION ELASTICA. MAESTRO: ING. JOSE LUIS MACHADO CELESTINO. ALUMNO: RIVERA GARCIA EMANUEL. CUATRIMESTRE: TERCERO

GRUPO: ºA

CARRERA: TSU. MANTENIMIENTO AREA INSTALACIONES. CUATRIMESTRE: MAYO – AGOSTO 2012.

• CONCEPTO DE ELASTICIDAD. • PUNTO DE CEDENCIA. • CONCEPTO DE DEFORMACION. • DUCTIL Y FRAGIL. MAESTRO: ING. JOSE LUIS MACHADO CELESTINO. ALUMNO: RIVERA GARCIA EMANUEL. CUATRIMESTRE: TERCERO

GRUPO: ºA

CARRERA: TSU. MANTENIMIENTO AREA INSTALACIONES.

CUATRIMESTRE: MAYO – AGOSTO 2012.