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Orientación Universidad
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transformacion de materiales, Ejercicios de Ecuaciones Diferenciales y Transformaciones

laboratorios y practicas para el desarrollo de vigas e materiales constructivos

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 02/09/2020

julio-coronel-mamani
julio-coronel-mamani 🇧🇴

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ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
“BOLIVIA”
INTEGRANTES:
LUIS ALEJANDRO CHIPANA TITO A23255-6
JULIO CESAR CORONEL TORRICO A23377-3
MENDEZ QUISBERT NATALY BIGABRIEL A22281-X
TABOADA GUZMÁN CRISTOPHER ALEXANDER A23985-2
VICTOR JAVIER VILLARROEL CALLE A23746-9
4TO B- INGENIERÍA INDUSTRIAL
21/08/2020
DOCENTE: ING ALEJANDRO MANUEL ROMERO MEJIA
LABORATORIO 1 P1
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¡Descarga transformacion de materiales y más Ejercicios en PDF de Ecuaciones Diferenciales y Transformaciones solo en Docsity!

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE “BOLIVIA”

INTEGRANTES:

LUIS ALEJANDRO CHIPANA TITO A23255- 6

JULIO CESAR CORONEL TORRICO A23377- 3

MENDEZ QUISBERT NATALY BIGABRIEL A22281-X

TABOADA GUZMÁN CRISTOPHER ALEXANDER A23985- 2

VICTOR JAVIER VILLARROEL CALLE A23746- 9

4TO “B” - INGENIERÍA INDUSTRIAL

DOCENTE: ING ALEJANDRO MANUEL ROMERO MEJIA

LABORATORIO 1 – P 1

LABORATORIO 1 – ENSAYO DE TRACCION SIMPLE

Un ensayo de tracción fue realizado sobre una probeta de acero laminado en

caliente AISI 1020 que tiene un diámetro inicial de 9,11 mm. Los datos

representativos del ensayo se muestran en la siguiente tabla en la forma de

fuerza y deformación de ingeniería.

Fuerza, F Deformación Diámetro, d (kN) ε (mm) 0 0 9, 6,67 0, 13,34 0, 19,13 0, 17,79 0, 17,21 0, 17,53 0, 17,44 0, 17,21 0, 20,77 0,0490 8, 4 24,25 0, 25,71 0,2180 8, 4 25, 1 0, 25,04 0,3060 7, 23,49 0,3300 6, 21,35 0,3480 6, 18,90 0,3600 5, 17, 2 0,3660 5, 3 Notas : 1 Ultimo. 2 Fractura. 3 Medido en la probeta rota. 4 No utilizado en los cálculos.

Para deformación, la longitud calibrada del extensómetro fue Li = 50,8 mm.

Además, los diámetros mínimos fueron medidos manualmente con un

micrómetro en la región de estricción en varios puntos durante el ensayo.

Después de la fractura, la mitad quebrada fue reensamblada, y se hicieron

las siguientes mediciones: 1) Marcas originalmente apartadas 25,4 mm y

sobre lados opuestos de la región de estricción se apartaron 38,6 mm

debido al estrechamiento en la longitud de la probeta. 2) Marcas similares

originalmente apartadas 50,8 mm se apartaron 70,9 mm. 3) El diámetro final

mínimo en la región de estricción fue 5,28 mm.

b) Determinar las siguientes propiedades del material: modulo elástico,

resistencia a la fluencia al 0,2%, resistencia última a la tracción, porcentaje

de elongación, y porcentaje de reducción de área.

c) Asuma que el ensayo fue interrumpido una vez alcanzada la deformación

ε = 0,0070, y la probeta se descargó a fuerza cero. Estimar la deformación

elástica recuperada y la deformación plástica remanente. Así mismo, ¿cuál

podría ser la nueva longitud de la sección calibrada original que mide 50,

mm?

Datos:

𝜀 = 0. 𝐹 = 0 𝐿𝑓 =? 𝐿𝑓 = 𝐿𝑜(1 + 𝜀) 𝐿𝑓 = 58,8(1 + 0,0070) 𝐿𝑓 = 59.

Viva el papá BOLÍVAR! ingeniero