{"id":113054,"date":"2021-08-31T16:27:33","date_gmt":"2021-08-31T15:27:33","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/tipos-de-estres-en-los-materiales-definicion\/"},"modified":"2021-08-31T16:27:33","modified_gmt":"2021-08-31T15:27:33","slug":"tipos-de-estres-en-los-materiales-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/tipos-de-estres-en-los-materiales-definicion\/","title":{"rendered":"Tipos de estr\u00e9s en los materiales: 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\"> 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, tensi\u00f3n, compresi\u00f3n y cortante.\u00a0Tipos de estr\u00e9s en los materiales <\/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<h3><span>Tipos de estr\u00e9s<\/span><\/h3>\n<p><span>Las tensiones ocurren en cualquier material que est\u00e9 sujeto a una carga o fuerza aplicada.\u00a0Hay muchos\u00a0<\/span><strong><span>tipos de estr\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0, pero todos pueden clasificarse generalmente en una de seis categor\u00edas:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><b><span>Las tensiones estructurales<\/span><\/b><span>\u00a0son tensiones producidas en miembros estructurales debido a los pesos que soportan.\u00a0Los pesos proporcionan las cargas.\u00a0Estas tensiones se encuentran en cimientos y estructuras de edificios, as\u00ed como en piezas de maquinaria.<\/span><\/li>\n<li><b><span>Las tensiones residuales<\/span><\/b><span>\u00a0son tensiones provocadas por los procesos de fabricaci\u00f3n.\u00a0Este tipo de tensi\u00f3n permanece en un material s\u00f3lido despu\u00e9s de que se ha eliminado la causa original de las tensiones.\u00a0Por ejemplo, la soldadura deja tensiones residuales en los metales soldados.\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-heat-in-physics-heat-definition\/\"><span>El calor<\/span><\/a><span>\u00a0de la soldadura puede causar una expansi\u00f3n localizada, que es absorbida durante la soldadura por el metal fundido o la colocaci\u00f3n de las piezas que se est\u00e1n soldando.<\/span><\/li>\n<li><b><span>Las tensiones por presi\u00f3n<\/span><\/b><span>\u00a0son tensiones inducidas en recipientes que contienen materiales presurizados.\u00a0La carga es proporcionada por la misma fuerza que produce la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-pressure-physics\/\u00bb><span>presi\u00f3n<\/span><span>\u00a0.\u00a0En una instalaci\u00f3n de reactor, la vasija del reactor es un excelente ejemplo de vasija a presi\u00f3n.\u00a0Un problema de seguridad que es un problema a largo plazo provocado por el envejecimiento de las instalaciones nucleares es el\u00a0<\/span><strong><span>choque t\u00e9rmico presurizado (STP)<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0PTS es el impacto experimentado por un recipiente de paredes gruesas debido a las tensiones combinadas de un cambio r\u00e1pido de temperatura y \/ o presi\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><b><span>Las tensiones t\u00e9rmicas<\/span><\/b><span>\u00a0existen siempre que hay gradientes de temperatura en un material.\u00a0Diferentes\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/\u00bb><span>temperaturas<\/span><span>\u00a0producen diferentes expansiones y someten los materiales a tensiones internas.\u00a0Este tipo de tensi\u00f3n es particularmente notable en los mecanismos que operan a altas temperaturas que son enfriados por un fluido fr\u00edo.\u00a0Un problema de seguridad que es un problema a largo plazo provocado por el envejecimiento de las instalaciones nucleares es el choque t\u00e9rmico presurizado (STP).\u00a0PTS es el impacto experimentado por un recipiente de paredes gruesas debido a las tensiones combinadas de un cambio r\u00e1pido de temperatura y \/ o presi\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><b><span>Las tensiones de flujo<\/span><\/b><span>\u00a0ocurren cuando una masa de fluido que fluye induce una presi\u00f3n din\u00e1mica en la pared de un conducto.\u00a0La\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/conservation-momentum-fluid-dynamics\/water-jet-striking-a-plate\/\"><span>fuerza del fluido que golpea la pared act\u00faa como carga<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Este tipo de tensi\u00f3n se puede aplicar de forma inestable cuando los caudales fluct\u00faan.\u00a0El golpe de ariete es un ejemplo de estr\u00e9s de flujo transitorio.\u00a0Un golpe de ariete en una tuber\u00eda o tubo es un pico de presi\u00f3n causado por una variaci\u00f3n repentina del caudal.\u00a0y la energ\u00eda de velocidad se convierte en energ\u00eda de presi\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><b><span>Estr\u00e9s por fatiga.\u00a0La fatiga<\/span><\/b><span>\u00a0es el debilitamiento de un material causado por una carga c\u00edclica que da como resultado un da\u00f1o estructural progresivo y localizado y el crecimiento de grietas.\u00a0Una vez que se ha iniciado una grieta, cada ciclo de carga har\u00e1 crecer la grieta una peque\u00f1a cantidad. Las tensiones pueden deberse a vibraciones o ciclos t\u00e9rmicos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span>Estr\u00e9s aplicado<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/types-of-stress-mechanics.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-27805\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/types-of-stress-mechanics-300x178.png\" alt=\"tipos de estr\u00e9s - mec\u00e1nica\" width=\"300\" height=\"178\" \/><\/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><\/p>\n<ul>\n<li><b><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stress-mechanics.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright 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><span>Esfuerzo de tracci\u00f3n<\/span><\/b><span>\u00a0.\u00a0Una de las pruebas mec\u00e1nicas de esfuerzo-deformaci\u00f3n m\u00e1s comunes se realiza en tensi\u00f3n.\u00a0La tensi\u00f3n de tracci\u00f3n es ese tipo de tensi\u00f3n en la que las dos secciones de material a cada lado de un plano de tensi\u00f3n tienden a separarse o alargarse.\u00a0La capacidad de un material o estructura para soportar cargas que tienden a alargarse se conoce como\u00a0<\/span><strong><span>resistencia m\u00e1xima a la tracci\u00f3n (UTS)<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La resistencia m\u00e1xima a la tracci\u00f3n se mide por la tensi\u00f3n m\u00e1xima que un material puede soportar mientras se estira o tira antes de romperse.\u00a0En el estudio de la resistencia de los materiales, la resistencia a la tracci\u00f3n, la resistencia a la compresi\u00f3n y la resistencia al corte se pueden analizar de forma independiente.\u00a0Debido a que las cargas de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n producen tensiones que act\u00faan a trav\u00e9s de un plano, en una direcci\u00f3n perpendicular (normal) al plano, las tensiones de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n se denominan<\/span><b><span>tensiones normales<\/span><\/b><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><b><span>Estr\u00e9s compresivo<\/span><\/b><span>\u00a0.\u00a0La tensi\u00f3n de compresi\u00f3n es lo contrario de la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n.\u00a0Las partes adyacentes del material tienden a presionarse entre s\u00ed a trav\u00e9s de un plano de tensi\u00f3n t\u00edpico.\u00a0La tensi\u00f3n de compresi\u00f3n en barras, columnas, etc. conduce al acortamiento.\u00a0La tensi\u00f3n de compresi\u00f3n se define de la misma manera que la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n, pero tiene valores negativos para expresar la compresi\u00f3n ya que delta L tiene la direcci\u00f3n opuesta.\u00a0Se puede aumentar la tensi\u00f3n de compresi\u00f3n hasta que se alcanza la resistencia a la compresi\u00f3n.\u00a0Entonces los materiales reaccionar\u00e1n con comportamiento d\u00factil o con fractura en caso de materiales quebradizos.\u00a0Debido a que las cargas de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n producen tensiones que act\u00faan a trav\u00e9s de un plano, en una direcci\u00f3n perpendicular (normal) al plano, las tensiones de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n se denominan\u00a0<\/span><b><span>tensiones normales.<\/span><\/b><span>.\u00a0La capacidad de un material para reaccionar a la tensi\u00f3n o presi\u00f3n de compresi\u00f3n se denomina compresibilidad.<\/span><\/li>\n<li><b><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/shear-stress-equation.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-27812\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/shear-stress-equation.png\" alt=\"esfuerzo cortante - ecuaci\u00f3n\" width=\"270\" height=\"169\" \/><\/a><span>Esfuerzo cortante<\/span><\/b><span>\u00a0.\u00a0El 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.\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><\/li>\n<\/ul>\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>Tipos de estr\u00e9s en los materiales<\/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,\u00a0Tipos de estr\u00e9s en los materiales\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>Tipos de estr\u00e9s en los materiales - Definici\u00f3n | Propiedades materiales<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"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, tensi\u00f3n, compresi\u00f3n y cortante. 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