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Revista Ingeniantes 2017 Año 4 No.1 Vol.1

                                                               La matriz de cuatro agujeros.
                                                               En la matriz de cuatro agujeros podemos observar que
                                                               presenta varias zonas donde es crítico, como se ob-
                                                               serva en las las zonas rojas de la siguiente Figura.

Figura. 7 Deformación total que presenta la pieza en simula-      Figura. 10 Deformación total que presenta la pieza en simulación
ción.

La matriz de tres agujeros con insertos de Aluminio
Ahora analizaremos a la matriz de policarbonato pero
con los insertos de refuerzo de aluminio 6061, pode-

                                                                  La matriz de cuatro agujeros con insertos de Acero
                                                                  inoxidable.
                                                                  Ahora presentamos el comportamiento de la placa de
                                                                  cuatro agujeros con insertos de acero inoxidable, al
                                                                  igual que en la matriz de tres la deformación y el es-
                                                                  fuerzo son mucho menores que en la que no presentan
                                                                  los insertos.

Figura. 8 Esfuerzo que presenta la pieza en simulación.

mos observar que es muy notorio los resultados com-
parándolos con la matriz sin insertos la deformación
ahora es mínima como se observa en la Figura 9.

                                                                  Figura. 11 Esfuerzo que presenta la pieza en simulación con los
                                                                  insertos de Acero inoxidable.

                                                                  Ecuaciones de esfuerzo y deformación.
                                                                  Esfuerzo es la resistencia que ofrece un área unitaria (A)
                                                                  del material del que está hecho un miembro para una car-
                                                                  ga aplicada externa (fuerza, F):

                                                                  Esfuerzo = fuerza / área = F / A Ec. (1)

                                                                  Los esfuerzos normales, son aquellos debidos a fuerzas
Figura. 9 Esfuerzo que presenta la pieza en simulación con los perpendiculares a la sección transversal. Los esfuerzos
                                                                  axiales, son aquellos debidos a fuerzas que actúan a lo
insertos de Aluminio.

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