Módulo de Young de la madera
Introducción
Este artículo contiene los valores de diversas constantes elásticas para diversos materiales.
Régimen elástico
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.
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:.
Coeficiente de Poisson
El coeficiente de Poisson corresponde a la razón entre la deformación transversal y la elongación longitudinal en un ensayo de tracción. Alternativamente el coeficiente de Poisson puede calcularse a partir de los módulos de elasticidad longitudinal y transversal:.
Régimen plástico
Límite elástico y tensión de rotura
La tensión de rotura no es estrictamente una constante elástica, ya que por ejemplo para materiales dúctiles como los metales la rotura se produce en el régimen plástico. Los siguientes valores corresponden a los límites de rotura en tracción:.
Algunos datos adicionales para otras aleaciones son:.
Endurecimiento por deformación
La mayoría de metales que presentan plasticidad no presentan plasticidad con endurecimiento. En muchos de ellos este endurecimiento puede representarse mediante la ecuación de Ludwik:.
donde:.
Esta ecuación solo es válida para el rango comprendido entre el límite elástico y el inicio de la estricción. En estos casos el exponente los valores calculados para algunos materiales vienen dados por:.
Energía de impacto (ensayo Charpy)
La energía de impacto es una medida que mide cuanta energía es necesario aplicar a una probeta de un cierto material para deformarla hasta alcanzar la rotura. La energía de impacto no es un fenómeno puramente plástico ya que involucra deformación elástica, deformación plástica y rotura. Los datos obtenidos en el ensayo de Izod vienen dados por:[12].
Referencias
- [1] ↑ J.E. Gordon, Estructuras, p. 49, 2004.
- [2] ↑ Ortiz Berrocal, Elasticidad, p. 122.
- [3] ↑ J. F. Schackelford, 2008, p. 186.
- [4] ↑ Ortiz Berrocal, Elasticidad, p. 129.
- [5] ↑ J. F. Schackelford, 2008, p. 195.
- [6] ↑ J.E. Gordon, Estructuras, p.52-53, 2004.
- [7] ↑ J.E. Gordon, Estructuras, p.52-53, 2004.
- [8] ↑ Evans, F. G. (1969). The mechanical properties of bone. Artificial limbs, 13(1), 37-48.
- [9] ↑ J. F. Schackelford, 2008, p. 262.
- [10] ↑ Callister, Jr., William D (2005), Fundamentals of Materials Science and Engineering (2nd edición), United States of America: John Wiley & Sons, p. 199, ISBN 9780471470144 .
- [11] ↑ J. F. Schackelford, 2008, p. 187.
- [12] ↑ J. F. Schackelford, 2008, p. 262.