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Diseño para Fatiga - webaero

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126<br />

A ( -b<br />

)<br />

σmo = . 1 l o 1<br />

σa<br />

1<br />

4 We<br />

l o<br />

Por lo tanto, la tensión del punto crítico total se convierte en:<br />

Δσ = Δσa1 (CCTa1 + CCTmo (CCTa1 + 1,76 CCTm0 ).<br />

A1(<br />

l o - b1)<br />

4 We<br />

l o<br />

) en este caso: Δσ = Δσ a1<br />

A continuación, se tabulan los coeficientes de concentración de tensiones<br />

y el ratio entre la tensión del punto crítico total y la tensión axial<br />

nominal en el refuerzo <strong>para</strong> las líneas B, C y D del cordón y las líneas<br />

A y E (combinadas) del refuerzo; en la figura 16 de la lección 14.4.2 se<br />

definen las líneas de la A a la E. Los coeficientes de la concentración<br />

de tensiones pueden calcularse mediante fórmulas o tomarse de las<br />

figuras 16 y 18.<br />

Coeficientes de concentración de tensiones de la unión en T en<br />

cuestión:<br />

LÍNEA FUERZA AXIAL MOMENTO<br />

EN EL FLECTOR EN EL Δσ/σ a1<br />

REFUERZO CORDÓN CCT m0<br />

CCT a1<br />

A, E 10,26 1) - 10,26<br />

B 4,50 - 4,50<br />

C 4,27 0,99 6,01<br />

D 2,11 1,64 5,00<br />

1) El coeficiente de concentración de tensiones en el refuerzo (líneas A,<br />

E) se multiplica por 1,4 como corrección <strong>para</strong> el tipo de soldadura.<br />

El Δσ básico a 2 × 10 6 ciclos es 90 N/mm 2 con un perfil de la soldadura<br />

aceptable.<br />

El Δσ a 2 × 10 6 ciclos puede determinarse, bien a partir de las líneas<br />

Δσ-N de la figura 7 de la lección 12.4.1, bien a partir de las ecuaciones<br />

relevantes (véase la ecuación (5) de la lección 14.4.1).<br />

Refuerzo: t = 5,0 mm: Δσ = 90 = 201 N/mm2 0,11log(2<br />

_ )<br />

(16 / 5,0 )<br />

10<br />

6<br />

Referencia<br />

9.6.3(2)(a)

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