hoja guía 3 compresión en madera

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA FACULTAD DE INGENIERÍAS CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES GUÍA DE PRÁCTICA # 3 Título: Ensayo de compresión en madera 1. OBJETIVO GENERAL. Determinar el esfuerzo en la fluencia, el esfuerzo último y el acortamiento porcentual 1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Determinar los valores de esfuerzos en la fluencia, esfuerzo último y acortamiento porcentual en la ruptura. Observar el ángulo del plano de falla. 2. MARCO TEÓRICO. La compresión es una presión que tiende a causar una reducción de volumen. Cuando se somete un material a una fuerza de flexión, cizalladura o torsión, actúan simultáneamente fuerzas de tensión y de compresión. La plastodeformación es una deformación permanente gradual causada por una fuerza continuada sobre un material. Los materiales sometidos a altas temperaturas son especialmente vulnerables a esta deformación. En muchos casos, esta deformación lenta cesa porque la fuerza que la produce desaparece a causa de la propia deformación. Cuando la GUÍA DE PRÁCTICAS/REV 2014 Página 1

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Compresión en madera

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Page 1: Hoja Guía 3 Compresión en Madera

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANAFACULTAD DE INGENIERÍAS

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICALABORATORIO DE RESISTENCIA DE

MATERIALES

GUÍA DE PRÁCTICA # 3

Título: Ensayo de compresión en madera

1. OBJETIVO GENERAL.

Determinar el esfuerzo en la fluencia, el esfuerzo último y el acortamiento porcentual

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Determinar los valores de esfuerzos en la fluencia, esfuerzo último y

acortamiento porcentual en la ruptura.

Observar el ángulo del plano de falla.

2. MARCO TEÓRICO.

La compresión es una presión que tiende a causar una reducción de volumen. Cuando se

somete un material a una fuerza de flexión, cizalladura o torsión, actúan

simultáneamente fuerzas de tensión y de compresión.

La plastodeformación es una deformación permanente gradual causada por una fuerza

continuada sobre un material. Los materiales sometidos a altas temperaturas son

especialmente vulnerables a esta deformación. En muchos casos, esta deformación lenta

cesa porque la fuerza que la produce desaparece a causa de la propia deformación.

Cuando la plastodeformación se prolonga durante mucho tiempo, el material acaba

rompiéndose.

La fatiga puede definirse como una fractura progresiva. Se produce cuando una pieza

mecánica está sometida a un esfuerzo repetido o cíclico, por ejemplo una vibración.

Aunque el esfuerzo máximo nunca supere el límite elástico, el material puede romperse

incluso después de poco tiempo. En la fatiga no se observa ninguna deformación

aparente, pero se desarrollan pequeñas grietas localizadas que se propagan por el

material hasta que la superficie eficaz que queda no puede aguantar el esfuerzo máximo

de la fuerza cíclica. El conocimiento del esfuerzo de tensión, los límites elásticos y la

resistencia de los materiales a la plastodeformación y la fatiga son extremadamente

importantes en ingeniería.

GUÍA DE PRÁCTICAS/REV 2014 Página 1

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CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICALABORATORIO DE RESISTENCIA DE

MATERIALES

3. MATERIAL Y EQUIPOS.

Probetas de distintos materiales.

Máquina para ensayo de compresión.

Calibrador.

Manómetro.

Reloj comparador.

3.1. Preparación de la probeta

Las probetas deben estar de acuerdo con la norma que se esté aplicando, para este ensayo

aplicaremos la norma ASTM D 143-94.

4. PROCEDIMIENTO.

Fijar los elementos de sujeción del reloj comparador con la madera.

Colocar correctamente la madera en la máquina.

Accionar la bomba hidráulica hasta que tope con la madera.

cerciorarse que la madera este bien puesta

Accionar la bomba nuevamente y tomar datos tanto de presión como de

deformación y repetir este paso hasta que la madera ceda y ya no aumente

presión.

Tome la madera y afloje la válvula de la bomba hidráulica.

Fíjese el tipo de rotura de la madera.

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CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICALABORATORIO DE RESISTENCIA DE

MATERIALES

4.1 Hoja de datos.

PRESIÓN

(Pr)

PSI

DEFORMACIÓN

Centésimas de

milímetros

AREA DE

PROBETA

cm2

ESFUERZO

CONVENCIONAL

σ=P/A (Kgf/cm2)

DEFORMACIÓN

UNITARIA

€=ΔL/Lo

5. INFORME.

5.1. Obtener el modulo de elasticidad de los diferentes tipos de madera.

Analizar y acotar las diferencias entre las curvas de un ensayo de compresión

con uno de tracción.

5.2. Consulte las propiedades mecánicas de la madera.

5.3 Consulte los tipos de fractura que tienen la madera en el ensayo de

compresión paralela a las fibras de la madera

5.4 Conclusiones y recomendaciones.

6. ANEXOS. (PLANOS, FOTOS, ETC)

7. BIBLIOGRAFÍA.

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