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Fatiga de materiales

En ingeniería y, en especial, en ciencia de los materiales, la fatiga de materiales se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Aunque es un fenómeno que, sin definición formal, era reconocido desde la antigüedad, este comportamiento no fue de interés real hasta la revolución industrial, cuando a mediados del siglo XIX se comenzaron a producir las fuerzas necesarias para provocar la rotura de los materiales con cargas dinámicas muy inferiores a las necesarias en el caso estático y a desarrollar métodos de cálculo para el diseño de piezas confiables. Este no es el caso de materiales de aparición reciente, para los que es necesaria la fabricación y el ensayo de prototipos.

  1. Denominado ciclo de carga repetida, los máximos y mínimos son asimétricos con respecto al nivel cero de carga.
  2. Aleatorio: el nivel de tensión puede variar al azar en amplitud y frecuencia.
Reconstrucción de los fragmentos del avión de Havilland DH.106 Comet, desintegrado en el aire con fatales consecuencias en 1954 durante el Vuelo 781 de BOAC, debido a un problema de fatiga de materiales. En color gris, las piezas recuperadas. La flecha indica el punto donde se inició la rotura que causó el desastre.

La amplitud de la tensión varía alrededor de un valor medio, el promedio de las tensiones máxima y mínima en cada ciclo:

El intervalo de tensiones es la diferencia entre tensión máxima y mínima

La amplitud de tensión es la mitad del intervalo de tensiones

El cociente de tensiones R es el cociente entre las amplitudes mínima y máxima

Por convención, los esfuerzos a tracción son positivos y los de compresión son negativos. Para el caso de un ciclo con inversión completa de carga, el valor de R es igual a -1.

Curva S-N

 
Curva S-N representativa

La curva s-n, también llamada curva de Wöhler, se obtienen a través de una serie de ensayos donde una probeta del material se somete a tensiones cíclicas con una amplitud máxima relativamente grande (aproximadamente 2/3 de la resistencia estática a tracción). Se cuentan los ciclos hasta rotura. Este procedimiento se repite en otras probetas a amplitudes máximas decrecientes.

Los resultados se representan en un diagrama de tensión, S, frente al logaritmo del número N de ciclos hasta la rotura para cada una de las probetas. Los valores de S se toman normalmente como amplitudes de la tensión  .

Se pueden obtener dos tipos de curvas S-N. A mayor tensión, menor número de ciclos hasta rotura. En algunas aleaciones férreas y en aleaciones de titanio, la curva S-N se hace horizontal para valores grandes de N, es decir, existe una tensión límite, denominada límite de fatiga, por debajo del cual la rotura por fatiga no ocurrirá.

 
Curva S-N de un aluminio frágil. Se puede observar cómo la curva decrece y tiende a decrecer hasta llegar a rotura.

Suele decirse, de manera muy superficial, que muchas de las aleaciones no férreas (aluminio, cobre, magnesio, etc.) no tienen un límite de fatiga, dado que la curva S-N continúa decreciendo al aumentar N. Según esto, la rotura por fatiga ocurrirá independientemente de la magnitud de la tensión máxima aplicada, y por tanto, para estos materiales, la respuesta a fatiga se especificaría mediante la resistencia a la fatiga que se define como el nivel de tensión que produce la rotura después de un determinado número de ciclos. Sin embargo, esto no es exacto: es ingenuo creer que un material se romperá al cabo de tantos ciclos, no importa cúan ridículamente pequeña sea la tensión presente.

En rigor, todo material cristalino (metales, …) presenta un límite de fatiga. Ocurre que para materiales como la mayoría de los férricos, dicho límite suele situarse en el entorno del millón de ciclos (para ensayos de probeta rotatoria), para tensiones internas que rondan 0,7-0,45 veces el límite elástico del material; mientras que para aquellos que se dicen sin límite de fatiga, como el aluminio, se da incluso para tensiones muy bajas (en el alumnio, de 0,1-0,2 veces dicho límite), y aparece a ciclos muy elevados (en el aluminio puede alcanzar los mil millones de ciclos; en el titanio pueden ser, según aleaciones, cien millones de ciclos o incluso, excepcionalmente el billón de ciclos). Como en general no se diseñan máquinas ni elementos de manera que las máximas tensiones sean de 0,1-0,2 veces el límite elástico del material, pues en ese caso se estarían desaprovechando buena parte de las capacidades mecánicas del material, y como tampoco se suele diseñar asumiendo valores de vida por encima del millón de ciclos, en la práctica este tipo de materiales no van a poder presentar su límite de fatiga, aunque sí lo tienen.

Esta confusión surge de la propia naturaleza de las curvas S-N de Wöhler, que fueron concebidas en el siglo XIX para los aceros. Al ampliarse el tipo de materiales metálicos usuales en ingeniería, los mismos conceptos y las mismas curvas se trasladaron a otros metales cuyo comportamiento a fatiga es esencialmente diferente (de hecho, es una característica propia de la fatiga la gran variabilidad de comportamientos que presenta en los distintos tipos de materiales). Y como quiera que el acero ha sido y es la piedra angular de la ingeniería, interesaba comparar las propiedades de los demás metales con respecto al mismo: es y era común que, al ensayar materiales, los ensayos se suspendieran una vez superado el millón de ciclos, considerando que no interesaba caracterizar materiales por encima de ese límite temporal.

 
Resistencia a la fatiga para diversos materiales

Otro parámetro importante que caracteriza el comportamiento a fatiga de un material es la vida a fatiga Nf. Es el número de ciclos para producir una rotura a un nivel especificado de tensiones.[1]

Además, el conocimiento del comportamiento a fatiga no es igual en todos los materiales: el material mejor conocido, más ensayado y más fiable en cuanto a predicciones a fatiga es la familia de los aceros. De otros materiales metálicos de uso común como el aluminio, el titanio, aleaciones de cobre, níquel, magnesio o cromo, se dispone de menos información (decreciente esta con la novedad de la aleación), aunque la forma de los criterios de cálculo a fatiga y de las curvas S-N parece regular, y es parecida a la de los de los aceros, y se considera que su fiabilidad es alta. Para materiales cerámicos, por el contrario, se dispone de muy poca información, y de hecho, el estudio de la fatiga en ellos y en polímeros y materiales compuestos es un tema de candente investigación actual.

En todo caso, existe una diferencia notable entre la teoría y la realidad. Esto conduce a incertidumbres significativas en el diseño cuando la vida a fatiga o el límite de fatiga son considerados. La dispersión en los resultados es una consecuencia de la sensibilidad de la fatiga a varios parámetros del ensayo y del material que son imposibles de controlar de forma precisa. Estos parámetros incluyen la fabricación de las probetas y la preparación de las superficies, variables metalúrgicas, alineamiento de la probeta en el equipo de ensayos, tensión media y frecuencia de carga del ensayo.

Aproximadamente la mitad de las probetas ensayadas se rompen a niveles de tensión que están cerca del 25% por debajo de la curva. Esto suele asociarse a la presencia de fuentes de concentración de tensiones internas, tales como defectos, impurezas, entallas, ralladuras, …, que han permanecido indetectadas.

Se han desarrollado técnicas estadísticas y se han utilizado para manejar este fallo en términos de probabilidades. Una manera adecuada de presentar los resultados tratados de esta manera es con una serie de curvas de probabilidad constante.

Fatiga Ciclos
Bajo número de ciclos (oligofatiga) < 103 - 105
Alto número de ciclos > 103 - 105

Inicio y propagación de la grieta

El proceso de rotura por fatiga se desarrolla a partir del inicio de la grieta y se continúa con su propagación y la rotura final.

Inicio

Las grietas que originan la rotura o fractura casi siempre nuclean sobre la superficie en un punto donde existen concentraciones de tensión (originadas por diseño o acabados, ver Factores).

Las cargas cíclicas pueden producir discontinuidades superficiales microscópicas a partir de escalones producidos por deslizamiento de dislocaciones, los cuales actuarán como concentradores de la tensión y, por tanto, como lugares de nucleación de grietas.

Propagación

  • Etapa I: una vez nucleada una grieta, entonces se propaga muy lentamente y, en metales policristalinos, a lo largo de planos cristalográficos de tensión de cizalladura alta; las grietas normalmente se extienden en pocos granos en esta fase.
  • Etapa II: la velocidad de extensión de la grieta aumenta de manera vertiginosa y en este punto la grieta deja de crecer en el eje del esfuerzo aplicado para comenzar a crecer en dirección perpendicular al esfuerzo aplicado. La grieta crece por un proceso de enrolamiento y agudizamiento de la punta a causa de los ciclos de tensión.

Rotura

Al mismo tiempo que la grieta aumenta en anchura, el extremo avanza por continua deformación por cizalladura hasta que alcanza una configuración enromada. Se alcanza una dimensión crítica de la grieta y se produce la rotura.

La región de una superficie de fractura que se formó durante la etapa II de propagación puede caracterizarse por dos tipos de marcas, denominadas marcas de playa y estrías. Ambas indican la posición del extremo de la grieta en diferentes instantes y tienen el aspecto de crestas concéntricas que se expanden desde los puntos de iniciación. Las marcas de playa son macroscópicas y pueden verse a simple vista.

Las marcas de playa y estrías no aparecen en roturas rápidas.

Velocidad de propagación

Los resultados de los estudios de fatiga han mostrado que la vida de un componente estructural puede relacionarse con la velocidad de crecimiento de la grieta. La velocidad de propagación de la grieta es una función del nivel de tensión y de la amplitud de la misma.

 
Símbolo Nombre Unidad
C Constantes para un determinado material
m Constantes para un determinado material (entre 1 y 6)
K Factor de intensidad de tensiones
da / dN Pendiente de la curva de velocidad de crecimiento
 

o bien

 

Desarrollando estas expresiones a partir de gráficas generadas por ellas mismas, se puede llegar a la siguiente ecuación:

 
Símbolo Nombre Unidad
Nf Número de ciclos hasta rotura
Y Parámetro independiente de la longitud de la grieta
m Constantes para un determinado material
C Constantes para un determinado material
ac Longitud crítica de la grieta
a0 Longitud de grieta inicial
 
Símbolo Nombre Unidad
K1c Tenacidad de fractura de deformaciones planas

Estas fórmulas fueron generadas por Paul C. Paris en 1961 realizando una gráfica logarítmica log-log de la velocidad de crecimiento de grieta contra el factor de intensidad de tensiones mostrando una relación lineal en la gráfica. Utilizando esta gráfica se pueden realizar predicciones cuantitativas sobre la vida residual de una probeta dado un tamaño de grieta particular. Se encuentra así el comienzo de la iniciación o iniciación rápida de grieta.

Factores que intervienen

Son diversos los factores que intervienen en un proceso de rotura por fatiga aparte de las tensiones aplicadas. Así pues, el diseño, tratamiento superficial y endurecimiento superficial pueden tener una importancia relativa.

Diseño

El diseño tiene una influencia grande en la rotura de fatiga. Cualquier discontinuidad geométrica actúa como concentradora de tensiones y es por donde puede nuclear la grieta de fatiga. Cuanto más aguda es la discontinuidad, más severa es la concentración de tensiones.

La probabilidad de rotura por fatiga puede ser reducida evitando estas irregularidades estructurales, o sea, realizando modificaciones en el diseño, eliminando cambios bruscos en el contorno que conduzcan a cantos vivos, por ejemplo, exigiendo superficies redondeadas con radios de curvatura mayores.

Las dimensiones de la pieza también influyen, aumentando el tamaño de la misma obtenemos una reducción en el límite de fatiga.

Tratamientos superficiales

En las operaciones de mecanizado, se producen pequeñas rayas y surcos en la superficie de la pieza por acción del corte. Estas marcas limitan la vida a fatiga pues son pequeñas grietas las cuales son mucho más fáciles de aumentar. Mejorando el acabado superficial mediante pulido aumenta la vida a fatiga.

Uno de los métodos más efectivos de aumentar el rendimiento es mediante esfuerzos residuales de compresión dentro de una capa delgada superficial. Cualquier tensión externa de tracción es parcialmente contrarrestada y reducida en magnitud por el esfuerzo residual de compresión. El efecto neto es que la probabilidad de nucleación de la grieta, y por tanto de rotura por fatiga se reduce.

Este proceso se llama «granallado» o «perdigonado». Partículas pequeñas y duras con diámetros del intervalo de 0,1 a 1,0 mm son proyectadas a altas velocidades sobre la superficie a tratar. Esta deformación induce tensiones residuales de compresión.

Endurecimiento superficial

Es una técnica por la cual se aumenta tanto la dureza superficial como la vida a fatiga de los aceros aleados. Esto se lleva a cabo mediante procesos de carburación y nitruración, en los cuales un componente es expuesto a una atmósfera rica en carbono o en nitrógeno a temperaturas elevadas. Una capa superficial rica en carbono en nitrógeno es introducida por difusión atómica a partir de la fase gaseosa. Esta capa es normalmente de 1mm de profundidad y es más dura que el material del núcleo. La mejora en las propiedades de fatiga proviene del aumento de dureza dentro de la capa, así como de las tensiones residuales de compresión que se originan en el proceso de cementación y nitruración.

Influencia del medio

El medio puede afectar el comportamiento a fatiga de los materiales. Hay dos tipos de fatiga por el medio: fatiga térmica y fatiga con corrosión.

Fatiga térmica

La fatiga térmica se induce normalmente a temperaturas elevadas debido a tensiones térmicas fluctuantes; no es necesario que estén presentes tensiones mecánicas de origen externo. La causa de estas tensiones térmicas es la restricción a la dilatación y o contracción que normalmente ocurren en piezas estructurales sometidas a variaciones de temperatura. La magnitud de la tensión térmica resultante debido a un cambio de temperatura depende del coeficiente de dilatación térmica y del módulo de elasticidad.

Fatiga estática (corrosión-fatiga)

La fatiga con corrosión ocurre por acción de una tensión cíclica y ataque químico simultáneo. Lógicamente los medios corrosivos tienen una influencia negativa y reducen la vida a fatiga, incluso la atmósfera normal afecta a algunos materiales. A consecuencia pueden producirse pequeñas fisuras o picaduras que se comportarán como concentradoras de tensiones originando grietas. La propagación también aumenta en el medio corrosivo puesto que el medio corrosivo también corroerá el interior de la grieta produciendo nuevos concentradores de tensión.

Véase también

Referencias

  • Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales William D. Callister

Enlaces externos

  • Caracterización de la respuesta a la fatiga de las fundiciones grafíticas esferoidales con aplicación al sector automoción
    •   Datos: Q507234
    •   Multimedia: Material fatigue
    1. «High-Strength Reinforcing Steel Bars: Low Cycle Fatigue Behavior Using RGB Methodology». International Journal of Concrete Structures and Materials. Egger J.E., Rojas F.R., Massone L.M. 2021. 

    fatiga, materiales, ingeniería, especial, ciencia, materiales, fatiga, materiales, refiere, fenómeno, cual, rotura, materiales, bajo, cargas, dinámicas, cíclicas, produce, más, fácilmente, cargas, estáticas, aunque, fenómeno, definición, formal, reconocido, de. En ingenieria y en especial en ciencia de los materiales la fatiga de materiales se refiere a un fenomeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinamicas ciclicas se produce mas facilmente que con cargas estaticas Aunque es un fenomeno que sin definicion formal era reconocido desde la antiguedad este comportamiento no fue de interes real hasta la revolucion industrial cuando a mediados del siglo XIX se comenzaron a producir las fuerzas necesarias para provocar la rotura de los materiales con cargas dinamicas muy inferiores a las necesarias en el caso estatico y a desarrollar metodos de calculo para el diseno de piezas confiables Este no es el caso de materiales de aparicion reciente para los que es necesaria la fabricacion y el ensayo de prototipos Denominado ciclo de carga repetida los maximos y minimos son asimetricos con respecto al nivel cero de carga Aleatorio el nivel de tension puede variar al azar en amplitud y frecuencia Reconstruccion de los fragmentos del avion de Havilland DH 106 Comet desintegrado en el aire con fatales consecuencias en 1954 durante el Vuelo 781 de BOAC debido a un problema de fatiga de materiales En color gris las piezas recuperadas La flecha indica el punto donde se inicio la rotura que causo el desastre La amplitud de la tension varia alrededor de un valor medio el promedio de las tensiones maxima y minima en cada ciclo s m s max s min 2 displaystyle sigma m frac sigma max sigma min 2 dd El intervalo de tensiones es la diferencia entre tension maxima y minima s r s max s min displaystyle sigma r sigma max sigma min dd La amplitud de tension es la mitad del intervalo de tensiones s a s max s min 2 s r 2 displaystyle sigma a frac sigma max sigma min 2 frac sigma r 2 dd El cociente de tensiones R es el cociente entre las amplitudes minima y maxima R s min s max displaystyle R frac sigma min sigma max dd Por convencion los esfuerzos a traccion son positivos y los de compresion son negativos Para el caso de un ciclo con inversion completa de carga el valor de R es igual a 1 Indice 1 Curva S N 2 Inicio y propagacion de la grieta 2 1 Inicio 2 2 Propagacion 2 3 Rotura 3 Velocidad de propagacion 4 Factores que intervienen 4 1 Diseno 4 2 Tratamientos superficiales 4 3 Endurecimiento superficial 5 Influencia del medio 5 1 Fatiga termica 5 2 Fatiga estatica corrosion fatiga 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosCurva S N Editar Curva S N representativa La curva s n tambien llamada curva de Wohler se obtienen a traves de una serie de ensayos donde una probeta del material se somete a tensiones ciclicas con una amplitud maxima relativamente grande aproximadamente 2 3 de la resistencia estatica a traccion Se cuentan los ciclos hasta rotura Este procedimiento se repite en otras probetas a amplitudes maximas decrecientes Los resultados se representan en un diagrama de tension S frente al logaritmo del numero N de ciclos hasta la rotura para cada una de las probetas Los valores de S se toman normalmente como amplitudes de la tension s a displaystyle sigma a Se pueden obtener dos tipos de curvas S N A mayor tension menor numero de ciclos hasta rotura En algunas aleaciones ferreas y en aleaciones de titanio la curva S N se hace horizontal para valores grandes de N es decir existe una tension limite denominada limite de fatiga por debajo del cual la rotura por fatiga no ocurrira Curva S N de un aluminio fragil Se puede observar como la curva decrece y tiende a decrecer hasta llegar a rotura Suele decirse de manera muy superficial que muchas de las aleaciones no ferreas aluminio cobre magnesio etc no tienen un limite de fatiga dado que la curva S N continua decreciendo al aumentar N Segun esto la rotura por fatiga ocurrira independientemente de la magnitud de la tension maxima aplicada y por tanto para estos materiales la respuesta a fatiga se especificaria mediante la resistencia a la fatiga que se define como el nivel de tension que produce la rotura despues de un determinado numero de ciclos Sin embargo esto no es exacto es ingenuo creer que un material se rompera al cabo de tantos ciclos no importa cuan ridiculamente pequena sea la tension presente En rigor todo material cristalino metales presenta un limite de fatiga Ocurre que para materiales como la mayoria de los ferricos dicho limite suele situarse en el entorno del millon de ciclos para ensayos de probeta rotatoria para tensiones internas que rondan 0 7 0 45 veces el limite elastico del material mientras que para aquellos que se dicen sin limite de fatiga como el aluminio se da incluso para tensiones muy bajas en el alumnio de 0 1 0 2 veces dicho limite y aparece a ciclos muy elevados en el aluminio puede alcanzar los mil millones de ciclos en el titanio pueden ser segun aleaciones cien millones de ciclos o incluso excepcionalmente el billon de ciclos Como en general no se disenan maquinas ni elementos de manera que las maximas tensiones sean de 0 1 0 2 veces el limite elastico del material pues en ese caso se estarian desaprovechando buena parte de las capacidades mecanicas del material y como tampoco se suele disenar asumiendo valores de vida por encima del millon de ciclos en la practica este tipo de materiales no van a poder presentar su limite de fatiga aunque si lo tienen Esta confusion surge de la propia naturaleza de las curvas S N de Wohler que fueron concebidas en el siglo XIX para los aceros Al ampliarse el tipo de materiales metalicos usuales en ingenieria los mismos conceptos y las mismas curvas se trasladaron a otros metales cuyo comportamiento a fatiga es esencialmente diferente de hecho es una caracteristica propia de la fatiga la gran variabilidad de comportamientos que presenta en los distintos tipos de materiales Y como quiera que el acero ha sido y es la piedra angular de la ingenieria interesaba comparar las propiedades de los demas metales con respecto al mismo es y era comun que al ensayar materiales los ensayos se suspendieran una vez superado el millon de ciclos considerando que no interesaba caracterizar materiales por encima de ese limite temporal Resistencia a la fatiga para diversos materiales Otro parametro importante que caracteriza el comportamiento a fatiga de un material es la vida a fatiga Nf Es el numero de ciclos para producir una rotura a un nivel especificado de tensiones 1 Ademas el conocimiento del comportamiento a fatiga no es igual en todos los materiales el material mejor conocido mas ensayado y mas fiable en cuanto a predicciones a fatiga es la familia de los aceros De otros materiales metalicos de uso comun como el aluminio el titanio aleaciones de cobre niquel magnesio o cromo se dispone de menos informacion decreciente esta con la novedad de la aleacion aunque la forma de los criterios de calculo a fatiga y de las curvas S N parece regular y es parecida a la de los de los aceros y se considera que su fiabilidad es alta Para materiales ceramicos por el contrario se dispone de muy poca informacion y de hecho el estudio de la fatiga en ellos y en polimeros y materiales compuestos es un tema de candente investigacion actual En todo caso existe una diferencia notable entre la teoria y la realidad Esto conduce a incertidumbres significativas en el diseno cuando la vida a fatiga o el limite de fatiga son considerados La dispersion en los resultados es una consecuencia de la sensibilidad de la fatiga a varios parametros del ensayo y del material que son imposibles de controlar de forma precisa Estos parametros incluyen la fabricacion de las probetas y la preparacion de las superficies variables metalurgicas alineamiento de la probeta en el equipo de ensayos tension media y frecuencia de carga del ensayo Aproximadamente la mitad de las probetas ensayadas se rompen a niveles de tension que estan cerca del 25 por debajo de la curva Esto suele asociarse a la presencia de fuentes de concentracion de tensiones internas tales como defectos impurezas entallas ralladuras que han permanecido indetectadas Se han desarrollado tecnicas estadisticas y se han utilizado para manejar este fallo en terminos de probabilidades Una manera adecuada de presentar los resultados tratados de esta manera es con una serie de curvas de probabilidad constante Fatiga CiclosBajo numero de ciclos oligofatiga lt 103 105Alto numero de ciclos gt 103 105Inicio y propagacion de la grieta EditarEl proceso de rotura por fatiga se desarrolla a partir del inicio de la grieta y se continua con su propagacion y la rotura final Inicio Editar Las grietas que originan la rotura o fractura casi siempre nuclean sobre la superficie en un punto donde existen concentraciones de tension originadas por diseno o acabados ver Factores Las cargas ciclicas pueden producir discontinuidades superficiales microscopicas a partir de escalones producidos por deslizamiento de dislocaciones los cuales actuaran como concentradores de la tension y por tanto como lugares de nucleacion de grietas Propagacion Editar Etapa I una vez nucleada una grieta entonces se propaga muy lentamente y en metales policristalinos a lo largo de planos cristalograficos de tension de cizalladura alta las grietas normalmente se extienden en pocos granos en esta fase Etapa II la velocidad de extension de la grieta aumenta de manera vertiginosa y en este punto la grieta deja de crecer en el eje del esfuerzo aplicado para comenzar a crecer en direccion perpendicular al esfuerzo aplicado La grieta crece por un proceso de enrolamiento y agudizamiento de la punta a causa de los ciclos de tension Rotura Editar Al mismo tiempo que la grieta aumenta en anchura el extremo avanza por continua deformacion por cizalladura hasta que alcanza una configuracion enromada Se alcanza una dimension critica de la grieta y se produce la rotura La region de una superficie de fractura que se formo durante la etapa II de propagacion puede caracterizarse por dos tipos de marcas denominadas marcas de playa y estrias Ambas indican la posicion del extremo de la grieta en diferentes instantes y tienen el aspecto de crestas concentricas que se expanden desde los puntos de iniciacion Las marcas de playa son macroscopicas y pueden verse a simple vista Las marcas de playa y estrias no aparecen en roturas rapidas Velocidad de propagacion EditarLos resultados de los estudios de fatiga han mostrado que la vida de un componente estructural puede relacionarse con la velocidad de crecimiento de la grieta La velocidad de propagacion de la grieta es una funcion del nivel de tension y de la amplitud de la misma d a d N C D K m displaystyle frac mathrm d a mathrm d N C Delta K m Simbolo Nombre UnidadC Constantes para un determinado materialm Constantes para un determinado material entre 1 y 6 K Factor de intensidad de tensionesda dN Pendiente de la curva de velocidad de crecimientoD K K max K min displaystyle Delta K K max K min dd o bien D K Y D s p a displaystyle Delta K Y Delta sigma sqrt pi a dd Desarrollando estas expresiones a partir de graficas generadas por ellas mismas se puede llegar a la siguiente ecuacion N f 1 C p m 2 D s m a 0 a c 1 Y m a m 2 d a displaystyle N f frac 1 C pi frac m 2 Delta sigma m int a 0 a c frac 1 Y m a frac m 2 mathrm d a Simbolo Nombre UnidadNf Numero de ciclos hasta roturaY Parametro independiente de la longitud de la grietam Constantes para un determinado materialC Constantes para un determinado materialac Longitud critica de la grietaa0 Longitud de grieta iniciala c K I c s Y p 2 displaystyle a c left frac K I c sigma Y sqrt pi right 2 Simbolo Nombre UnidadK1c Tenacidad de fractura de deformaciones planasEstas formulas fueron generadas por Paul C Paris en 1961 realizando una grafica logaritmica log log de la velocidad de crecimiento de grieta contra el factor de intensidad de tensiones mostrando una relacion lineal en la grafica Utilizando esta grafica se pueden realizar predicciones cuantitativas sobre la vida residual de una probeta dado un tamano de grieta particular Se encuentra asi el comienzo de la iniciacion o iniciacion rapida de grieta Factores que intervienen EditarSon diversos los factores que intervienen en un proceso de rotura por fatiga aparte de las tensiones aplicadas Asi pues el diseno tratamiento superficial y endurecimiento superficial pueden tener una importancia relativa Diseno Editar El diseno tiene una influencia grande en la rotura de fatiga Cualquier discontinuidad geometrica actua como concentradora de tensiones y es por donde puede nuclear la grieta de fatiga Cuanto mas aguda es la discontinuidad mas severa es la concentracion de tensiones La probabilidad de rotura por fatiga puede ser reducida evitando estas irregularidades estructurales o sea realizando modificaciones en el diseno eliminando cambios bruscos en el contorno que conduzcan a cantos vivos por ejemplo exigiendo superficies redondeadas con radios de curvatura mayores Las dimensiones de la pieza tambien influyen aumentando el tamano de la misma obtenemos una reduccion en el limite de fatiga Tratamientos superficiales Editar En las operaciones de mecanizado se producen pequenas rayas y surcos en la superficie de la pieza por accion del corte Estas marcas limitan la vida a fatiga pues son pequenas grietas las cuales son mucho mas faciles de aumentar Mejorando el acabado superficial mediante pulido aumenta la vida a fatiga Uno de los metodos mas efectivos de aumentar el rendimiento es mediante esfuerzos residuales de compresion dentro de una capa delgada superficial Cualquier tension externa de traccion es parcialmente contrarrestada y reducida en magnitud por el esfuerzo residual de compresion El efecto neto es que la probabilidad de nucleacion de la grieta y por tanto de rotura por fatiga se reduce Este proceso se llama granallado o perdigonado Particulas pequenas y duras con diametros del intervalo de 0 1 a 1 0 mm son proyectadas a altas velocidades sobre la superficie a tratar Esta deformacion induce tensiones residuales de compresion Endurecimiento superficial Editar Es una tecnica por la cual se aumenta tanto la dureza superficial como la vida a fatiga de los aceros aleados Esto se lleva a cabo mediante procesos de carburacion y nitruracion en los cuales un componente es expuesto a una atmosfera rica en carbono o en nitrogeno a temperaturas elevadas Una capa superficial rica en carbono en nitrogeno es introducida por difusion atomica a partir de la fase gaseosa Esta capa es normalmente de 1mm de profundidad y es mas dura que el material del nucleo La mejora en las propiedades de fatiga proviene del aumento de dureza dentro de la capa asi como de las tensiones residuales de compresion que se originan en el proceso de cementacion y nitruracion Influencia del medio EditarEl medio puede afectar el comportamiento a fatiga de los materiales Hay dos tipos de fatiga por el medio fatiga termica y fatiga con corrosion Fatiga termica Editar La fatiga termica se induce normalmente a temperaturas elevadas debido a tensiones termicas fluctuantes no es necesario que esten presentes tensiones mecanicas de origen externo La causa de estas tensiones termicas es la restriccion a la dilatacion y o contraccion que normalmente ocurren en piezas estructurales sometidas a variaciones de temperatura La magnitud de la tension termica resultante debido a un cambio de temperatura depende del coeficiente de dilatacion termica y del modulo de elasticidad Fatiga estatica corrosion fatiga Editar La fatiga con corrosion ocurre por accion de una tension ciclica y ataque quimico simultaneo Logicamente los medios corrosivos tienen una influencia negativa y reducen la vida a fatiga incluso la atmosfera normal afecta a algunos materiales A consecuencia pueden producirse pequenas fisuras o picaduras que se comportaran como concentradoras de tensiones originando grietas La propagacion tambien aumenta en el medio corrosivo puesto que el medio corrosivo tambien corroera el interior de la grieta produciendo nuevos concentradores de tension Vease tambien EditarEndurecimiento metalurgia Heladicidad Fatiga de ciclo bajoReferencias EditarIntroduccion a la Ciencia e Ingenieria de los Materiales William D CallisterEnlaces externos EditarCaracterizacion de la respuesta a la fatiga de las fundiciones grafiticas esferoidales con aplicacion al sector automocion Evidencia experimental sobre el comportamiento en fatiga de un material granalladoIntroduccion al Proceso de Shot Peening Datos Q507234 Multimedia Material fatigue High Strength Reinforcing Steel Bars Low Cycle Fatigue Behavior Using RGB Methodology International Journal of Concrete Structures and Materials Egger J E Rojas F R Massone L M 2021 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Fatiga de materiales amp oldid 138899272, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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