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diagrama-torsional
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Facultad de Ingeniería Mecánica
• Alulema Víctor
• Álvarez Gina
• Enriquez Elio
• Erazo José Luis
• Fajardo Geomara
DIAGRAMA DE FATIGA PARA ESFUERZO TORSIONAL
FATIGA PARA ESFUERZO TORSIONAL
• Extensos ensayos realizados por Smith proporcionan algunos resultados muy interesantes sobre la fatiga por torsión pulsante. El primer resultado de Smith, basado en 72 ensayos, demuestra que la existencia de un esfuerzo uniforme torsional no mayor que la resistencia a la fluencia en torsión no tiene efecto en el límite de resistencia a la fatiga torsional, a condición de que el material sea dúctil, pulido, libre de mellas y cilíndrico.
• El segundo resultado de Smith se aplica a materiales con esfuerzos concentrados, muescas o imperfecciones superficiales. En este caso, determina que el límite de fatiga por torsión disminuye en forma monótona con el esfuerzo por torsión constante. Como la gran mayoría de las partes tienen superficies con algunas imperfecciones, este resultado indica que son útiles la aproximación de Gerber, la de ASME-elíptica y otras.
• Joerres, de Associated SpringBarnes Group, confirma los resultados de Smith y recomienda el uso de la relación de Goodman modificada para torsión pulsante. Al construir el diagrama de Goodman, Joerres utiliza
Esfuerzo Torsional.
• Esfuerzo de corte desarrollado en un material sometido a una torque específico en un ensayo de torsión.
• Se calcula mediante la ecuación:
Donde: T es la torsión, r es la distancia desde el eje de giro a la fibra más exterior de la probeta y J es el momento polar de inercia.
Diseñar a resistencia el tramo torsionado del eje de la figura en las mismas condiciones del ejercicio, la sección es rectangular de base c y altura b con una sección b=kc, siendo k una cte. Con k=1,5 y k=3
Bibliografía
• file:///C:/Users/Geomara/Downloads/Dialnet-ProblemasDeResistenciaDeMateriales-267957.pdf
• http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tepeji/industrial/Resistencia_de_los_Materiales.pdf
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