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José Israel Paez Ornelas Elasticidad y Resistencia de Materiales

Fracturas

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José Israel Paez Ornelas

Elasticidad y Resistencia de

Materiales

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Efecto de las fuerzas en la forma del cuerpo•Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo,

la forma y el tamaño del cuerpo cambia. Dependiendo cómo se aplica la fuerza, el cuerpo puede ser estirado, comprimido, doblado, o torcido.

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Elasticidad

•Es la propiedad de un cuerpo de volver a su forma original después de que se retira la fuerza. Si la fuerza aplicada es lo suficientemente grande, sin embargo, el cuerpo se distorsiona más allá de su límite elástico, y la forma original no se restaura después de la eliminación de la fuerza. Una fuerza aún mayor se rompa el cuerpo.

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Estiramiento longitudinal y compresión • Esta fuerza, sin embargo, es resistido por la fuerza de

cohesión que mantiene juntos el material. El material se rompe cuando la fuerza aplicada excede la fuerza de cohesión. Si la fuerza en la figura. 5.1 se invierte, la barra se comprime, y su longitud se reduce. Consideraciones similares muestran que inicialmente la compresión es elástica, pero una fuerza suficientemente grande producirá una deformación permanente y, a continuación rotura

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Estrés longitudinal

•Es la fuerza interna por unidad de área que actúa en el material.

•La fuerza aplicada en la barra causa que esta se elongue ∆l, el cambio fraccional en longitud ∆l/l se llama estrés longitudinal.

•Constante de proporcionalidad “Módulo de Young”.

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•Un cuerpo elástico bajo estrés es un ejemplo análogo de un resorte cuya constate de resorte es:

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• El conocimiento de la energía máxima que partes del cuerpo pueden absorber de forma seguranos permite estimar el riesgo de lesiones en diversas circunstancias.

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Fractura de huesos

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