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CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS (Curs Total)

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3.2)

El máximo incremento de longitud que puede alargarse

esta barra sin causar deformación plástica. (Escribe el resultado en

unidades

de mm

y con 3 decimales)

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1.5)

Calcula la longitud que tiene la barra cuando se le aplica

esa carga y sin quitar la carga.

(Escribe el resultado en unidades de mm y con 2 decimales)

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EJERCICIO 3:

En un tipo de bronce la tensión necesaria para

que empiece la deformación plástica es 386MPa, siendo el módulo de

elasticidad 92GPa y el coeficiente de Poisson 0,31.

Construimos una barra cilíndrica de 10,3mm de diámetro y 79mm

de longitud.  Calcula:

3.1)

La máxima deformación longitudinal que puede soportar

esta barra sin causar deformación plástica. (Escribe el resultado con

5

decimales

)

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1.2)

La deformación longitudinal de la pieza cuando se le

aplica esa carga. (Escribe el resultado con

5 decimales)

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1.4)

El

coeficiente de Poisson del material. (Escribe el resultado con

3 decimales)

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Una varilla cilíndrica fabricada de una aleación 2014-T6 con un diámetro de 11,0 mm se somete a un ciclo de carga de tensión-compresión repetido a lo largo de su eje. Las cargas máximas de tracción y compresión son +30000 N y -35000 N, respectivamente. Determine su vida de fatiga. Suponga que la tensión representada en la figura es la amplitud de la tensión.

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Una varilla cilíndrica de aleación 2014-T6 de 12,5 mm de diámetro se somete a un ciclo repetido de carga de tensión-compresión a lo largo de su eje. La vida a fatiga es de 1,0 x 10^7 ciclos. Calcule las cargas máximas y mínimas que darán esta vida a fatiga. Suponga que los datos se tomaron para una tensión media de 50 MPa.

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¿Qué operación se debe realizar para mejorar la resistencia de un componente de acero al inicio de grietas por fatiga?
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Para mejorar el comportamiento a fatiga es deseable:
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¿Cuál de los siguientes factores aumenta la vida de fatiga?
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