{"id":113046,"date":"2021-08-31T14:16:26","date_gmt":"2021-08-31T13:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/que-es-el-esfuerzo-cortante-materiales-definicion\/"},"modified":"2021-08-31T14:16:26","modified_gmt":"2021-08-31T13:16:26","slug":"que-es-el-esfuerzo-cortante-materiales-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/que-es-el-esfuerzo-cortante-materiales-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el esfuerzo cortante? Materiales &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> El esfuerzo cortante existe cuando dos partes de un material tienden a deslizarse entre s\u00ed en cualquier plano t\u00edpico de cortante al aplicar una fuerza paralela a ese plano. <\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Estr\u00e9s<\/span><\/h2>\n<p><span>En mec\u00e1nica y ciencia de los materiales, el\u00a0<\/span><strong><span>estr\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0(representado por una letra griega min\u00fascula sigma &#8211;\u00a0<\/span><strong><span>\u03c3<\/span><\/strong><span>\u00a0) es una cantidad f\u00edsica que expresa las fuerzas internas que las part\u00edculas vecinas de un material continuo ejercen entre s\u00ed, mientras que la deformaci\u00f3n es la medida de la deformaci\u00f3n del material. que no es una cantidad f\u00edsica.<\/span><\/p>\n<p><span>Aunque es imposible medir la intensidad de esta tensi\u00f3n, se puede medir la carga externa y la zona a la que se aplica.\u00a0<\/span><strong><span>La tensi\u00f3n (\u03c3)<\/span><\/strong><span>\u00a0se puede equiparar a la carga por unidad de \u00e1rea o la fuerza (F) aplicada por \u00e1rea de secci\u00f3n transversal (A) perpendicular a la fuerza como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stress-mechanics.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-27622\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stress-mechanics.png\" alt=\"estr\u00e9s - definici\u00f3n\" width=\"256\" height=\"177\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Cuando un metal se somete a una carga (fuerza), se distorsiona o deforma, sin importar cu\u00e1n fuerte sea el metal o cu\u00e1n ligera sea la carga.\u00a0Si la carga es peque\u00f1a, la distorsi\u00f3n probablemente desaparecer\u00e1 cuando se retire la carga.\u00a0La intensidad o grado de distorsi\u00f3n se conoce como\u00a0<\/span><strong><i><span>tensi\u00f3n<\/span><\/i><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Una deformaci\u00f3n se denomina\u00a0<\/span><strong><span>deformaci\u00f3n el\u00e1stica<\/span><\/strong><span>\u00a0si la tensi\u00f3n es una funci\u00f3n lineal de la deformaci\u00f3n.\u00a0En otras palabras, el estr\u00e9s y la tensi\u00f3n siguen\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hookes-law-definition\/\"><strong><span>la ley de Hooke<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0M\u00e1s all\u00e1 de la regi\u00f3n lineal, la tensi\u00f3n y la deformaci\u00f3n muestran un comportamiento no lineal.\u00a0Este comportamiento inel\u00e1stico se denomina\u00a0<\/span><strong><span>deformaci\u00f3n pl\u00e1stica<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>El estr\u00e9s es la resistencia interna, o contrafuente, de un material a los efectos distorsionadores de una fuerza o carga externa.\u00a0Estas contrafuerzas tienden a devolver los \u00e1tomos a sus posiciones normales.\u00a0La resistencia total desarrollada es igual a la carga externa.<\/span><\/p>\n<h3><span>Esfuerzo cortante<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/shear-stress-figure.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-27810\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/shear-stress-figure.png\" alt=\"Esfuerzo cortante\" width=\"132\" height=\"271\" \/><\/a><span>Desde el punto de vista interno, la intensidad de la tensi\u00f3n dentro del cuerpo de un componente se expresa como uno de los tres tipos b\u00e1sicos de carga interna, a saber,\u00a0<\/span><strong><span>tensi\u00f3n, compresi\u00f3n y cortante<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En la pr\u00e1ctica de la ingenier\u00eda, muchas cargas son de torsi\u00f3n m\u00e1s que de corte puro.\u00a0Matem\u00e1ticamente, solo hay dos tipos de carga interna porque los esfuerzos de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n pueden considerarse como las versiones positiva y negativa del mismo tipo de carga normal.<\/span><b><\/b><\/p>\n<p><b><span>El esfuerzo cortante<\/span><\/b><span>\u00a0existe cuando dos partes de un material tienden a deslizarse entre s\u00ed en cualquier plano t\u00edpico de cortante al aplicar una fuerza paralela a ese plano.\u00a0La torsi\u00f3n es una variaci\u00f3n del corte puro en el que se tuerce un miembro estructural.\u00a0Las fuerzas de torsi\u00f3n producen un movimiento de rotaci\u00f3n alrededor del eje longitudinal de un extremo del miembro con respecto al otro extremo.\u00a0El esfuerzo cortante tambi\u00e9n es de gran importancia en la naturaleza, ya que est\u00e1 \u00edntimamente relacionado con el movimiento descendente de los materiales terrestres (como en el caso de las avalanchas).<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/shear-stress-equation.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-27812 aligncenter\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/shear-stress-equation.png\" alt=\"esfuerzo cortante - ecuaci\u00f3n\" width=\"270\" height=\"169\" \/><\/a><\/p>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span><div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\u00a0<\/div><\/div><\/div><\/span><strong><span>Ciencia de los materiales:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<\/span><\/li>\n<li><span>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<\/span><\/li>\n<li><span>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;\u00a09a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<\/span><\/li>\n<li><span>Eberhart, Mark (2003).\u00a0Por qu\u00e9 se rompen las cosas: entender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.\u00a0Armon\u00eda.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/span><\/li>\n<li><span>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).\u00a0Taylor y Francis Publishing.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/span><\/li>\n<li><span>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).\u00a0Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.\u00a0Prensa de la Universidad de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/span><\/li>\n<li><span>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/span><\/li>\n<li><span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div>  <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>  <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>V\u00e9ase m\u00e1s arriba:<\/span><\/h2>\n<p><span>Fuerza <a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:# 606060;background-color:# ffffff;border-color:# ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:# 606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:# ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px # 000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px # 000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px # 000000\"><i class=\"sui sui-link\" style=\"font-size:16px;color:# 5d5d5d\"><\/i>  <\/span><\/a> <\/span><\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0<\/span><strong><span>Shear Stress &#8211; Materials<\/span><\/strong><span>\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0<\/span><strong><span>danos un me gusta<\/span><\/strong><span>\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0Shear Stress &#8211; Materials\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0danos un me gusta\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 es el esfuerzo cortante? 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