Cómo calcular el esfuerzo máximo de tracción

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Los miembros estructurales que experimentan cargas de tensión axial necesitan medirse para que no se deformen o fallen debajo de estas cargas. La tensión es la relación de fuerza sobre una unidad de superficie y permite la comparasión de materiales de fuerza independientes del área transversal. Cada material cuenta una fuerza reciente teórica y la fuerza producida con base en las propiedades de ese material. Sin embargo, si un ingeniero está diseñando un componente estructural, él puede seleccionar el material y las dimensiones del componente con base en cargas anticipadas del sistema. Para un componente dado y se conoce la carga de esfuerzo de tracción, el esfuerzo máximo de tracción se facilita para su cálculo.
Cálculo del esfuerzo máximo de tracción
Step 1
Para un miembro con una constante de sección cruzada axial, mide la sección cruzada y calcula el área transversal. Por ejemplo, un miembro con una sección rectangular cruzada de 1x2 pulgadas (2,5x5 cm) tiene un área transversal de 2 pulgadas cuadradas (5 cm cuadrados). Un miembro con un diámetro circular de 2 pulgadas (5 cm) tiene un área transversal de (1 pulgada (2,5 cm) x 1 pulgada (2,5 cm) x pi) 3,14 pulgadas cuadradas (8 cm cuadrados).
Step 2
Para un miembro con una variable de sección cruzada, selecciona la seción cruzada más pequeña. Por ejemplo, un cilindro ajustado tendrá la sección cruzada más pequeña en la punta más estrecha de la vela.
Step 3
Divide la carga aplicada por el área transversal para calcular el esfuerzo máximo de tracción. Por ejemplo, un miembro con un área transversal de 2 in sq y una carga aplicada de 1000 libras (450 kg) tiene un esfuerzo de tracción de 500 libras (225 kg) por pulgada cuadrada.
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Referencias
- "Mechanics of Materials", segunda edición; Beer and Johnson; 1992
Sobre el autor
Susan Kristoff has been writing engineering content for 13 years. Her articles have appeared on eHow.com, Suite101, her personal websites, and the websites of many ghostwriting clients. Kristoff's expertise includes design, structures, sensors, data acquisition, and fabrication.
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