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 PASIVADO La pasivación se refiere a la formación de una película relativamente inerte, sobre la superficie de un material, que lo enmascara en contra de la acción de agentes exte rnos. Ahora el pasivado es un proceso que efectúa la eliminación química de la contaminación metálica de la superficie del acero inoxidable, producida en los procesos de manipulación y fabricación de las piezas y componentes (soldadura, mecanizado, estampado, corte, etc.) y la regeneración de su capa pasiva de una manera controlada y segura. El pasivado es un proceso imprescindible para asegurar que la capa pasiva de ó xidos de cromo del acero inoxidable, se genere correct amente y por lo tanto la resistencia a la corrosión sea la indicada para el tipo de aleación.

Glosario Terminos Resistencia de Materiales

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PASIVADOLa pasivacin se refiere a la formacin de una pelcula relativamente inerte, sobre la superficie de un material, que lo enmascara en contra de la accin de agentes externos. Ahora el pasivado es un proceso que efecta la eliminacin qumica de la contaminacin metlica de la superficie del acero inoxidable, producida en los procesos de manipulacin y fabricacin de las piezas y componentes (soldadura, mecanizado, estampado, corte, etc.) y la regeneracin de su capa pasiva de una manera controlada y segura.El pasivado es un proceso imprescindible para asegurar que la capa pasiva de xidos de cromo del acero inoxidable, se genere correctamente y por lo tanto la resistencia a la corrosin sea la indicada para el tipo de aleacin.

TemplabilidadLa templabilidad es la variacin de dureza desde la superficie hacia el interior del material, es decir para lograr estructuras casi completamente martensticas (La martensita es la microestructura ms dura que puede producirse en cualquier acero al carbono) a distancias mayores, medida de la cara de la pieza en contacto con la superficie de enfriamiento. Es decir es una cualidad de una aleacin por la que adquiere temple o endurecimiento ms o menos profundo.

EstructuraEs el conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre s, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos manteniendo el espacio arquitectnico, sin sufrir deformaciones incompatibles. Exigencias bsicas de las Estructuras: Los requisitos o exigencias bsicas que una estructura debe cumplir son: EQUILIBRIO: Se identifica con la garanta de que el edificio no se mover. Tienen cierto grado de movimiento, pero comparado a las dimensiones del edificio los desplazamientos de este edificio son tan pequeos que a simple vista parece inmvil y sin deformacin alguna. Un cuerpo no se mueve en una sola direccin, si se aplican otras fuerzas de igual magnitud y direccin aplicada en sentido contrario lo anulan. Cuando esto sucede se dice que el cuerpo est en equilibrio. ESTABILIDAD: Se relaciona con el peligro de movimiento inaceptable del edificio en su totalidad.

TriangulacinEn el campo de la topografa es el procedimiento empleado en el levantamiento topogrfico para determinar la posicin de un punto, consistente en marcar los ngulos desde los puntos extremos de una lnea de base.Mientras que en la ingeniera o arquitectura podemos decir que el tringulo es el nico polgono que no se deforma cuando acta sobre l una fuerza. Al aplicar una fuerza de compresin sobre uno cualquiera de los vrtices de un tringulo formado por tres vigas, automticamente las dos vigas que parten de dicho vrtice quedan sometidas a dicha fuerza de compresin, mientras que la tercera quedar sometida a un esfuerzo de traccin. Cualquier otra forma geomtrica que adopten los elementos de una estructura no ser rgida o estable hasta que no se triangule.

Existen muchas estructuras que estn formadas a base de tringulos unidos entre s. Este tipo de estructuras, que adquieren una gran rigidez, tienen infinidad de aplicaciones.

ArriostreElemento de refuerzo (horizontal o vertical) o muro transversal que cumple la funcin de proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes sujetos a cargas perpendiculares a su plano.

CargaEs el peso, fuerza que va a resistir la estructura y que tambin son llamadas fuerzas externas. Y la fuerza es la capacidad que tiene un objeto de caer por su propio peso al suelo. Existen tres tipos de cargas: cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales (de viento o ssmicas) Cargas muertas: son aquellas que se mantinene en constante magnitud y con una posiscion fija durante la vida util de la estructura, la mayor carga muerta generalmente es el peso propio de la estructura. ejemplo: rellenos, acabados de entrepiso, cielos rasos, columnas, vigas, losas. Etc

Cargas vivas: son las que son ejercidas por la fuerza del viento, maquinarias, mobiliario, materiales y mercanca almacenada as como los cambios de temperatura.

Cargas accidentales: son cargas que pasan rpido por la estructura, son cargas inerciales causadas por movimientos ssmicos, estas pueden ser calculadas teniendo en cuenta las caractersticas dinmicas del suelo (estudio de suelo).

TijeralTijerales son las vigas que nacen de las soleras de los muros y que se unen en la quilla o viga maestra de una construccin civil, conformando la estructura sobre la que ir la techumbre. Su nombre proviene de tijera, que en arquitectura, es el cuchillo que sostiene la cubierta de un edificio y este a su vez del trmino tixera que se usaba en carpintera en el siglo XVIII, para definir a dos maderos atravesados en forma de aspa o cruz de San Andrs.

EsfuerzoLas fuerzas internas de un elemento estn ubicadas dentro del material por lo que se distribuyen en toda el rea; justamente se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de rea, la cual se denota con la letra griega sigma () y es un parmetro que permite comparar la resistencia de dos materiales, ya que establece una base comn de referencia.Todos los objetos que utilizamos a diario, estn sometidos a distintos esfuerzos dependiendo de su diseo, de su colocacin y del conjunto dc fuerzas que actan sobre el mismo. Algunos materiales son ms idneos que otros para resistir determinados esfuerzos.

Compresin

Traccin En el clculo de estructuras e ingeniera se denomina traccin al esfuerzo interno a que est sometido un cuerpo por la aplicacin de dos fuerzas que actan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.Lgicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier seccin perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa seccin, y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo.

TorsinSe define como la capacidad torsin de objetos en rotacin alrededor de un eje fijo. En otras palabras, es la multiplicacin de la fuerza y la distancia ms corta entre el punto de aplicacin de la fuerza y el eje fijo. De la definicin, tambin se puede inferir que, el par es una cantidad vectorial que tiene tanto la direccin como en magnitud. Sin embargo, ya que est girando alrededor de un eje fijo de su direccin puede ser en sentido horario o antihorario.

TensinLa palabra tensin puede ser utilizada de muy diversas maneras y para muy diferentes situaciones. De ah su complejidad. Normalmente, el trmino tensin mantiene en casi todos los casos un significado de que algo est tirante y no relajado, ya sea que se utilice la palabra para cuestiones de la fsica, de la biologa, del arte o de lo social. De acuerdo a la definicin central de tensin, podemos decir que es la situacin en la cual una superficie o elemento se encuentra en su mayor momento de estiramiento y tirantez. Esta situacin es siempre generada por la accin de una fuerza que ejerce su poder sobre aquel elemento y que lo quita de su estado de relajacin.

Tambin se aplica mucho este principio a la ingeniera, la arquitectura. Por su parte, en el arte (cualquiera sea su representacin) siempre se plantea una competencia entre la tensin de las lneas o formas y la relajacin de las mismas.

LaminadaPodemos hablar de madera laminada, acero laminado o estructuras laminares, pudiendo decir de todos ellos que: Son cuerpos en los cuales dos de sus dimensiones predominan sobre su espesor. Son aqullas que actan principalmente por su continuidad estructural y su forma.

ElongacinEs El alargamiento en tecnologa de materiales tambin conocido como elongacin es una magnitud que mide el aumento de longitud que tiene un material cuando se le somete a un esfuerzo de traccin antes de producirse su rotura. El alargamiento se expresa en cmo tanto por ciento (%) con respecto a la longitud inicial.En un material elstico, cuando el alargamiento no supera el lmite elstico del material este recupera su longitud inicial cuando cesa el esfuerzo de traccin pero si supera el lmite elstico ya no recupera su longitud inicial.

Pandeo El pandeo es un fenmeno de inestabilidad elstica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparicin de desplazamientos importantes transversales a la direccin principal de compresin.En ingeniera estructural el fenmeno aparece principalmente en pilares y columnas, y se traduce en la aparicin de una flexin adicional en el pilar cuando se halla sometido a la accin de esfuerzos axiales de cierta importancia.

ResistenciaEl termino resistencia proviene del latn resistenta. La resistencia ser entendida como la accin o capacidad de aguantar, tolerar u oponerse. Sin embargo su definicin queda sujeta a la disciplina a la cual sea aplicada.La resistencia de materiales clsica es una disciplina de la ingeniera mecnica y la ingeniera estructural que estudia los slidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algn modo.Un modelo de resistencia de materiales establece una relacin entre las fuerzas aplicadas, tambin llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas. Generalmente las simplificaciones geomtricas y las restricciones impuestas sobre el modo de aplicacin de las cargas hacen que el campo de deformaciones y tensiones sean sencillos de calcular.Para el diseo mecnico de elementos con geometras complicadas la resistencia de materiales suele ser insuficiente y es necesario usar tcnicas basadas en la teora de la elasticidad o la mecnica de slidos deformables ms generales. Esos problemas planteados en trminos de tensiones y deformaciones pueden entonces ser resueltos de forma muy aproximada con mtodos numricos como el anlisis por elementos finitos.