24 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE MÁQUINAS
esfuerzos normales son igualmente críticos; entonces, sólo basta analizar uno de ellos. Se analizará
el punto crítico a cortante y el punto crítico a tracción.
Punto crítico sometido a cortante:
Al utilizar la ecuación de diseño (3.12) para esfuerzos cortantes y el criterio de fluencia, se obtiene
que:
El factor de seguridad se ha seleccionado del rango dado en la tabla de factores de seguridad (tabla
3.1). Como para
el acero la resistencia de fluencia en torsión, S ys, es aproximadamente 0.577S y
(ecuación 3.2), la resistencia de fluencia mínima que debe tener el acero a seleccionar para que el
remache no falle a cortante debe ser:
Punto crítico a tracción:
Se emplea la ecuación 3.12 para esfuerzos normales, utilizando el criterio de diseño de la resistencia
de fluencia y, por lo tanto, usando el mismo factor de seguridad:
La resistencia de fluencia mínima que debe tener el material es la mayor entre las obtenidas para los
puntos críticos, es decir, 790 MPa. Teóricamente, con ésta resistencia ninguno de los dos puntos
críticos fallará y, por lo tanto, tampoco lo hará el remache.
La tabla A-3.2 lista algunos aceros al carbono. De los aceros suaves (%C menor o igual a 0.30%) de
la tabla (SAE 1010, 1020 y 1030), ninguno tiene la resistencia de fluencia requerida.
Podría pensarse en escoger un acero de mayor contenido de carbono, siempre y cuando su ductilidad
y resistencia al impacto sean adecuadas para este elemento estructural. El acero SAE 1050 templado
y revenido a 800°F tiene una resistencia de fluencia de 793 MPa y su ductilidad, dada por su
elongación de 13%, parece adecuada. Sin embargo, es recomendable usar un acero estructural, como
el SAE 1020, y rediseñar el diámetro del remache.
3.4 I2CNAENTUCPBiQNI2C2NTC2QPÁBPBiQNAENIUTEQ B2N
En un sistema de transmisión de potencia, como el de la figura 3.17, se transmite movimiento rotatorio
desde (i) una máquina motora (motor eléctrico, motor de combustión interna, turbina de gas, vapor o
hidráulica, motor hidráulico, máquina de vapor), a través de (ii) un sistema de transmisión de potencia
(con árboles
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, engranajes, estrellas, poleas, etc.), hasta (iii) una o varias máquinas movidas (transportador,
compresor, bomba, ventilador, grúa, generador, etc.). El sistema de transmisión de potencia es
normalmente necesario para reducir las altas velocidades de los motores hasta los valores de las
2
El término ‘eje’ es más comúnmente utilizado para los elementos cilíndricos utilizados en sistemas de transmisión de potencia,
sin embargo, el término preciso es ‘árbol’.
MPa. 264)2)(MPa 132( entonces , ===== $SS
$
S
SS
sys
ys
sds
MPa. 790)2)(MPa 395( entonces , ===== S$S
$
S
SS
y
y
d
MPa. 458577.0==
ysy
SS