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Indice 1. Introducción Las soldaduras como procedimiento de construcción de estructuras y piezas de maquina tiene especial importancia dado que permite obtener elementos livianos resistentes, económicos y seguros. Pero ello es solamente posible si los diseños y construcciones son realizados deacuerdo con los procedimientos propios de la soldadura y se aplican criterios técnicos de ingeniería. Para lograrlo el ingeniero debe conocer los procesos y procedimientos requeridos para lograr una adecuada calidad de los cordones asícomo las bases de la concepción de piezas y estructuras soldadas.En el presente trabajo se analizan dos soldaduras en filete que hacen parte dela unión de la estructura de una maquina (grúa), se calcula la altura del filete según la resistencia del material. Se parte de dimensiones tomadas en el taller y de las propiedades del material base ASTM A36 y el metal de aporte E60XX. Se pretende establecer la altura del filete adecuada, para las platinas quesostienen el brazo y el brazo con pivote de la grúa POL-A-CRANE del taller de maquinaria, ver Fig.1 y Fig. 2, de manera que responda en cuanto a diseño engeneral a las condiciones de servicio y condiciones criticas a las cuales puede estar sometida la maquina.
Fig. 1. Esquema general de la grúa modelado
tridimensionalmente.
Fig. 2. Esquema general del brazo. Juntas 1 y 2 en estudio
4. Método de calculo y variables utilizadas. Para lograr el objetivo, se pueden aplicar tres procedimientos de cálculo.El primero basado en las ecuaciones teóricas de resistencia de materiales, el segundo en los procedimientos LRFD del Instituto Americano de Construcciones enAcero y el tercero aplicando el método de Elementos Finitos.El método empleado, es el tratado en la referencia [3], que consiste básicamente en resistencia de materiales con algunas suposiciones como por ejemplo la geometría de la soldaduraLas unidades en el presente trabajo son las del sistema internacional SI a menos que se especifique lo contrario. LONGITUD: m TIEMPO: seg ESFUERZO: Pa ANGULOS: en grados Materiales:
Tabla 1. Composición química y propiedades mecánicas delacero estructural A36 [1]. Material de aporte.
Estática
Fig. 3. diagrama de cuerpo libre de polea y
brazo superior.
Junta 1
Fig. 4. Detalle junta 1 (solo 1 platina). Obtención del centroide de la soldadura y área de la garganta.
Tabla 3. Propiedades a la torsión de soldaduras de filete. De donde:
las componentes de la fuerza
F se trasladan a este centro de gravedad (C.G), ver Fig 4, lo que genera un
momento que será igual a:
el área de la garganta, ver Tabla 3, es:
Esfuerzo cortante primario, debido a la
fuerza cortante transversal.
Esfuerzo cortante secundario, debido al
momento torsor Tz
·
·
Distancias
donde el esfuerzo se hace mas grande. ·
Para la obtención
del momento polar de inercia J, se tiene:
en
donde Ju (momento polar de inercia unitario) se calcula a partir de
la Tabla 3 :
reemplazando
en (1):
Esfuerzo
máximo:
Obtención de la altura del filete de soldadura h: Para obtener h, se halla el esfuerzo permisible en la soldadura segúnAmerican Institute Of Steel Construction AISC, Tabla 4.
En donde Sy es la resistencia a la
fluencia del metal de soldadura para el metal de aporte seleccionado en el
numeral 4.2 (electrodo E60XX) obtenida en la Tabla 2. Como Sy = 50Ksi = 344737.86 KPa
este esfuerzo permisible debe ser igual o
menor al esfuerzo hallado en el numeral 4.2.4, entonces:
la soldadura debe tener una altura de filete mínima de 3 mm con un factor deseguridad, según la Tabla 4 de:
Este factor de seguridad, es calculado de
acuerdo al criterio de falla energía de distorsión.
Tabla 4. Esfuerzos permitidos por el
reglamento AISC para metal de soldadura. Junta 2
Fig. 5. Detalle junta 2 (solo 1 platina). Obtención del centroide de la soldadura y área de la garganta.
las componentes de la fuerza F se trasladan a
este centro de gravedad (C.G), ver Fig. 5 , lo que genera fuerzas y un momento,
de acuerdo a los resultados estáticos del numeral 5.1, igual a:
el área de la garganta, ver Tabla 3, es:
Esfuerzo cortante primario, debido a la
fuerza cortante transversal.
Esfuerzo cortante secundario, debido al
momento torsor Tz
·
momento
generado. ·
Distancias
donde el esfuerzo se hace mas grande. ·
Para la obtención
del momento polar de inercia J, se tiene:
en
donde Ju (momento polar de inercia unitario) se calcula a partir de
la Tabla 3 :
reemplazando
en (2)
Esfuerzo máximo:
Obtención de la altura del filete de soldadura h: Para obtener h, se halla el esfuerzo permisible en la soldadura segúnAmerican Institute Of Steel Construction AISC, Tabla 4.
En donde Sy es la resistencia a la
fluencia del metal de soldadura para el metal de aporte seleccionado en el
numeral 4.2 (electrodo E60XX) obtenida en la Tabla 2. Como Sy = 50Ksi = 344737.86 KPa
este esfuerzo permisible debe ser igual o
menor al esfuerzo hallado en el numeral 4.2.4, entonces:
la soldadura debe tener una altura de filete
mínima de 1.8 mm con un factor de seguridad, según la Tabla 4 de:
Este factor de seguridad, es calculado de acuerdo al criterio de falla energíade distorsión. Resumen [1] Paquete grafico AUTOCAD 2000 [3] SHIGLEY Y MITCHELL. Diseño en ingeniería mecánica. Cuarta edición. Autor: Santiago Cardona Munera sancar@epm.net.co
Enviado por Santiago Cardona Munera
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