Módulo 3 · Requisitos Estructurales: Fatiga y Daño
Contenido del curso
- 1. Módulo 1 · Enlaces Atómicos y el Potencial de Lennard-Jones
- 2. Módulo 1 · Del Enlace Atómico a las Propiedades del Material
- 3. Módulo 2 · Clasificación de Familias de Materiales
- 4. Módulo 3 · Resistencia Específica y Eficiencia Estructural
- 5. Módulo 3 · Requisitos Estructurales: Fatiga y Daño
- 6. Módulo 4 · Materiales Estructurales Avanzados
- 7. Módulo 5 · Degradación, Corrosión y Fatiga
- 8. Módulo 6 · Motor de Propulsión: Simulador Térmico
- 9. Módulo 6 · Caso de Estudio: UAV Solar de Gran Altitud
Teoría
Una estructura aeroespacial no se diseña solo por resistencia estática: debe satisfacer simultáneamente requisitos de rigidez (deformaciones admisibles), resistencia (no superar el límite elástico con margen de seguridad), tolerancia al daño (operar de forma segura con grietas subcríticas presentes) y vida a fatiga (soportar los ciclos de carga de toda la vida útil).
La mecánica de fractura lineal elástica cuantifica la severidad de una grieta de longitud mediante el factor de intensidad de tensiones: