1 Introducción y objetivos... 6

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Índice 1 Introducción y objetivos... 6 2 Fundamentos teóricos... 7 2.1 Teoría de las uniones atornilladas... 7 2.1.1 Presentación de las uniones atornilladas... 7 2.1.2 Par de apriete, autorretención y rendimiento... 9 2.1.3 Dimensionados de tornillos sujetos a cargas estáticas... 18 2.1.4 Comportamiento de uniones pretensadas antes fuerzas separadoras... 27 2.2 Teoría de extensometría... 33 2.2.1 Fundamentos de extensometría... 33 2.2.2 Aparatos de medida. El puente de Wheatstone... 38 3 Diseño de la unión atornillada para la práctica... 40 3.1 Diseño de los elementos mecánicos... 40 3.1.1 Elementos de unión... 40 3.1.2 Piezas unidas y método de aplicación de la fuerza separadora... 41 3.1.3 Utillaje de conexión de la unión atornillada a la máquina de tracción... 47 3.1.4 Montaje completo... 49 3.2 Circuito extensométrico... 50 4 Cálculo del comportamiento de la unión atornillada... 52 4.1 Calculo del par de apriete para una tensión determinada... 52 4.2 Modelos teóricos de los elementos de la unión atornillada.... 55 4.2.1 Modelo para la rigidez del tornillo... 55 4.2.2 Modelo para la rigidez de las piezas unidas... 57 4.2.3 Modelo de esfuerzos en la unión atornillada ante una fuerza separadora... 58 4.2.4 Otros modelos para la rigidez de las piezas unidas... 64 4.3 Modelos de elementos finitos para la rigidez de los elementos.... 65 4.3.1 Cálculo de la rigidez del tornillo mediante los desplazamientos del MEF... 69 4.3.2 Cálculo de la rigidez de los casquillos mediante los desplazamientos del MEF.. 70 1

5 Guión de las prácticas para el alumno... 73 5.1 Primera parte de la práctica... 73 5.1.1 Cálculos previos a la primera parte de la práctica... 73 5.1.2 Calibración del circuito extensométrico... 73 5.1.3 Ensayo de Par de apriete-fuerza de apriete.... 74 5.2 Segunda parte de la práctica... 75 5.2.1 Cálculos previos a la segunda parte de la práctica... 75 5.2.2 Calibración del circuito extensométrico... 76 5.2.3 Ensayo de la unión atornillada ante una fuerza separadora.... 76 5.2.4 Comparación de los resultados teóricos y los obtenidos en los ensayos.... 78 6 Caracterización experimental de la unión atornillada... 79 6.1 Calibración del circuito extensométrico... 79 6.2 Ensayo de Par de apriete-fuerza de apriete.... 81 6.2.1 Par aplicado sin ninguna lubricación... 82 6.2.2 Par aplicado con lubricación en las superficies... 82 6.2.3 Par aplicado con lubricación en la rosca... 83 6.2.4 Par aplicado con lubricación en la rosca y en las superficies de contacto... 84 6.2.5 Estimación de los coeficientes de rozamiento... 85 6.2.6 Conclusiones... 86 6.3 Ensayos de aplicación de distintas fuerzas separadoras a la unión pretensada... 86 6.3.1 Fuerza separadora aplicada en la zona exterior... 86 6.3.2 Fuerza separadora aplicada en la zona media... 91 6.3.3 Fuerza separadora aplicada en la zona interior... 95 6.3.4 Conclusiones... 98 Agradecimientos... 101 Bibliografía... 102 2

Índice de figuras Figura 1: Tipos de cabezas de tornillo... 8 Figura 2: Rosca cuadrada... 9 Figura 3: Estudio del apriete... 10 Figura 4: Desarrollo del filete del tornillo... 10 Figura 5: Sistema de fuerzas en el desarrollo del filete... 11 Figura 6: Sistema de fuerzas en el desarrollo del filete en el sentido contrario... 12 Figura 7: Fuerza normal en la rosca triangular... 13 Figura 8: Contacto entre tuerca y piezas unidas... 14 Figura 9: Rendimiento en función del ángulo de la hélice (semiángulo del filete = 14,5º)... 15 Figura 10: Comparación con el rendimiento de husillo de bolas... 16 Figura 11: Distribución de carga para distintos número de filetes... 18 Figura 12: Raíz del filete en el paso de rosca... 25 Figura 13: Distintas zonas de aplicación de la fuerza separadora... 27 Figura 14: Tornillo con una serie de casquillos... 28 Figura 15: Diagrama Fuerza-deformación del tornillo y las piezas unidas... 31 Figura 16: Diagrama Fuerza-deformación del conjunto... 31 Figura 17: Distribución del esfuerzo en forma de cono... 32 Figura 18: Fuerza separadora en una unión estanca... 32 Figura 19: Banda adherida en la dirección de la carga... 35 Figura 20: Puente de Wheatstone... 38 Figura 21: Aplicación de la fuerza separadora con casquillos diferentes... 42 Figura 22: Aplicación de la fuerza separadora con casquillos insertados... 42 Figura 23: Aplicación de la fuerza separadora con casquillos reordenados... 43 Figura 24: Casquillo roscado... 43 Figura 25: Posibles montajes de la unión atornillada... 44 Figura 26: Casquillos centrados con dos varillas... 45 Figura 27: Secciones del conjunto de casquillos... 45 Figura 28: Chapa fija tornillo... 46 Figura 29: Unión atornillada... 46 Figura 30: Sección del conjunto vástago y rótula axial... 47 Figura 31: Sección del tubo roscado... 48 Figura 32: Casquillo para la rótula... 48 Figura 33: Distintos montajes posibles... 49 Figura 34: Conjunto real fabricado... 49 Figura 35: Disposición para medir deformaciones axiles en flexión compuesta... 50 Figura 36: Montaje de medio puente... 51 Figura 37: División del tornillo en cilindros simples... 56 Figura 38: Parámetros necesario para el cálculo de rigidez de las piezas unidas... 57 Figura 39: Modelo de distribución de esfuerzos en los casquillos... 57 Figura 40: Montaje para aplicar la fuerza separadora desde la zona exterior... 59 Figura 41: Actuación de la fuerza separadora en los casquillos exteriores... 60 3

Figura 42: Montaje para aplicar la fuerza separadora desde la zona intermedia... 61 Figura 43: Actuación de la fuerza separadora en los casquillos intermedios... 61 Figura 44: Montaje para aplicar la fuerza separadora desde la zona interior... 62 Figura 45: Actuación de la fuerza separadora en los casquillos interiores... 62 Figura 46: Piezas para el modelo de elementos finitos... 65 Figura 47: Sección del modelo de elementos finitos... 66 Figura 48: Modelado del apriete mediante una presión constante... 66 Figura 49: Condiciones de contorno del modelo de elementos finitos... 67 Figura 50: Malla del modelo de elementos finitos... 67 Figura 51: Tensión equivalente de Von Mises... 68 Figura 52: Tensión en la dirección axial... 68 Figura 53: Desplazamientos en la dirección axial... 68 Figura 54: Cara del tornillo en el extremo de la tuerca... 69 Figura 55: Cara del tornillo en el extremo de la cabeza... 69 Figura 56: Aristas del tornillo en el extremo de la tuerca y cabeza... 70 Figura 57: Caras del casquillo en contacto con la tuerca y la cabeza del tornillo... 71 Figura 58: Aristas del casquillo en contacto con la tuerca y la cabeza del tornillo... 71 4

Índice de tablas Tabla 1: Coeficiente de rozamiento para roscas cuadradas... 17 Tabla 2: Relación entre el valor nominal del límite elástico y el valor de la resistencia a la tracción (ISO 898-1)... 19 Tabla 3: Características mecánicas y físicas de los pernos, tornillos y bulones (ISO 898-1)... 20 Tabla 4: Cargas de prueba para tornillos. Rosca métrica ISO de paso grueso (ISO 898-1)... 21 Tabla 5: Cargas de prueba para tornillos. Rosca métrica ISO de paso fino (ISO 898-1)... 21 Tabla 6: Cargas de prueba para tuercas. Rosca métrica ISO de paso grueso (ISO 898-2)... 22 Tabla 7: Cargas de prueba para tuercas. Rosca métrica ISO de paso fino (ISO 898-6)... 22 Tabla 8: Sistema de designación para tuercas con alturas nominales 0.8D (ISO 898-2)... 23 Tabla 9: Presión de contacto segura para cierto rango de velocidad... 26 Tabla 10: Límite Fuerza (N) en el apriete para no superar la tensión admisible... 53 Tabla 11: Coeficientes de rozamiento para diversos estados superficiales y de lubricación... 53 Tabla 12: Par de apriete (N m) para alcanzar 11120N de fuerza de apriete en función de los coeficientes de rozamiento... 54 Tabla 13: Fuerzas en la unión atornillada ante distintas fuerzas separadoras... 63 5