Anexo:Constantes elásticas de diferentes materiales
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Anexo:Constantes Anexo:Constantes elásticas de diferentes materiales Este artículo contiene los valores de diversas constantes elásticas para diversos materiales.
Módulo de elasticidad longitudinal El módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young relaciona la tensión según una dirección con las deformaciones unitarias que se producen en la misma dirección. Material
[1] [2]
E
[ MPa ]
E
[ kg/cm² ]
Goma
7
70
Cartílago (humano)
24
240
Tendón (humano)
600
6000
Polietileno, Nylon
1400
14000
Madera (laminada)
7000
70 000
Madera (según la fibra)
14 000
140 000
Hueso (fresco)
21000
210 000
Hormigón / Concreto
27 000
270 000
Aleaciones de Mg
42 000
420 000
Granito
50 000
500 000
vidrio
70 000
700 000
Aleaciones de Al
70 000
700 000
Latón
110 000
1 100 000
Bronce
120 000
1 200 000
Hierro colado
< 175 000
< 1 750 000
Hierro forjado
190 000
< 1 900 000
Acero
210 000
2 100 000
Zafiro
420 000
4 200 000
Módulo de elasticidad transversal El módulo de elasticidad transversal, módulo de cortante o módulo de cizalla, para la mayoría de los materiales, en concreto los materiales isótropos guarda una relación fija con el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson:
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[3]
Material
G
[ MPa ]
Granito
20 000
Aluminio
26 300
Latón
39 200
Fundi undici ción ón gris gris (4,5 (4,5% % C)
41 000 000
Bronce
41 000
Cobre
42 500
Hierro colado
< 65 000
Hierro forjado
73 000
Acero
81 000
Coeficiente de Poisson El coeficiente de Poisson corresponde a la razón entre la elongación longitudinal y a la deformación transversal en un ensayo de tracción. Alternativamente el coeficiente de Poisson puede calcularse a partir de los módulos de elasticidad longitudinal y transversal:
material
coeficiente de de Po Poisson
goma
~ 0.50
arcilla saturada
0.40-0.50
magnesio
0.35
titanio
0.34
cobre
0.33
aluminio aleado
0.33
arcilla
0.30-0.45
acero inox id id ab able
0 .3 .30-0 .3 .31
acero
0.27-0.30
hierro colado
0.21-0.26
arena
0.20-0.45
hormigón
0.20
vidrio
0.18-0.3
caucho
~ 0.00
materi materiale aless augé augétic ticos os < 0
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Tensión de rotura Los siguientes valores corresponden a los límites de rotura en tracción. [4] Metales Material
σ [ MPa ] σ [ kp/cm² ] R
R
Acero de alta resistencia
1550
15500
Acero du dulce co comercial
400-500
4000-5000
Hierro colado
100-300
1000-3000
Fundición maleable
140-300
1400-3000
Aluminio
70
700
Aluminio aleado
140-600
1400-6000
Cobre
140
1400
Bronce
100-600
1000-6000
Aleaciones de de Mg Mg
200-300
2000-3000
Aleaciones de Ti
700-1400
7000-14000
[5] No-metales Material
σ [ MPa ] σ [ kp/cm² ] R
R
Tejido muscular
0 ,1
1
Pared de estómago
0 ,4
4
Pared arterial
1 ,7
20
Cartílago
3 ,0
30
Cemento, Concreto
3
30
Piel (fresca)
10,3
105
Cuero
41,1
420
Tendón
82,0
825
Madera (según la fibra)
103
1050
Hueso
1100
1200
Vidrio
35-175
350-1200
Referencia [1] J.E. J.E. Gord Gordon, on, Estructuras Estructuras,, p. 49, 2004. [2] Ortiz Ortiz Berroca Berrocal, l, Elasticidad Elasticidad , p. 122. [3] Ortiz Ortiz Berroca Berrocal, l, Elasticidad Elasticidad , p. 129. [4] J.E. J.E. Gord Gordon, on, Estructuras Estructuras,, p.52-53, 2004. [5] J.E. J.E. Gord Gordon, on, Estructuras Estructuras,, p.52-53, 2004.
• L. Orti Ortizz Ber Berro roca cal, l, Elasticidad , ed. McGraw-Hill, Madrid, 1998. ISBN 84-481-2046-9. • J. E. E. Go Gordon, Estructuras, o porqué las cosas no se caen , ed.Calamar, 2004. ISBN 84-96235-06-8
Fuentes y contribuyentes del artículo
Fuentes Fuentes y contr c ontribuy ibuyente entess del artí ar tículo Anexo:Constantes elásticas de diferentes materiales Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index. http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45208370 php?oldid=45208370 Contribuyentes: Davius, Davpaez, Eclypse-gt, Lourdes Cardenal, 6 ediciones anónimas
Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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