Rot súbita con tiempos bajas y cargas/velo muy altas.
No existen procesos macroscópicos de daño previo.
En estas roturas puede haber deformación previa al fallo inicial
Si NO hay deformación será rotura FRÁGIL
Sin ε plástica y aja absorción de
E
Rotura transcristalina (clivaje)
Rotura intercristalina
Ten.extremos > centro
Si SI hay deformación será rotura DÚCTIL
Fallo de forma notable en ε plástica y abs de E antes de rotura
s. plana ≠ lisa
Se va aumentando la distancia
entre planos cuando 1 se rompe se
reparte la tensión entre las que
quedan hasta romper por eso se
rompe de una forma más
homogénea
Sabemos que la ten.máx se alcanzara en lambda/4
Consideraciones teóricas
Sabemos que σth = √(λE/a0)
Se puede estimar como : E/10
Donde sabemos que :
σ= theorical;
λ=E/u.superf;
a0=distancia eq
Realmente la resistencia a tracción resulta muy inferior. Esta
diferencia es debido a la existencia de defectos o grietas que
debilitan el material alcanzando altas concentraciones de
tensiones en los extremos del material los cuales terminan
produciendo la rotura.
Estas grietas pueden:
Preexistir en el material
Generarse durante el proceso de carga por deformación plástica localizada
Modos de fractura:
Dúctil
Modo 1,2,3
Donde 1>2>3
Comportamienot dúctil o frágil depende de:
Materia
Enlace y red cristalográfica
Tamaño de
grano
Tiene gran influencia en el límite elástico
Rp=Rp0 + (Ky/√d) ;
d=tam.grano
Esto es por que las dislocaciones llegan hasta el borde de grano
Exterior
Temperatura
Que sea ductil o fragil depende del
mov.disloc a mayor temp = mayor mov
Velocidad de carga o deformación
Nivel y estado ten. aplic
cantidad y modo
Ten nece para romper los enlaces interatómicos a lo largo de la superf las cuales están unidas por moles