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aplicación del método de los elementos discretos para la ...

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Caso b: Cálculo <strong><strong>de</strong>l</strong> K estático utilizando el <strong>método</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> ba<strong>la</strong>nce energéticoPara <strong>la</strong> <strong>de</strong>terminación <strong><strong>de</strong>l</strong> factor <strong>de</strong> intensidad <strong>de</strong> tensiones estático mediante el uso <strong><strong>de</strong>l</strong>ba<strong>la</strong>nce energético, se mo<strong><strong>de</strong>l</strong>ó <strong>la</strong> misma p<strong>la</strong>ca que en el caso anterior obteniendo <strong>la</strong>s energíasresultantes a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong><strong>de</strong>l</strong> MED. A partir <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas se calculó <strong>la</strong> energíaespecífica <strong>de</strong> fractura G, <strong>para</strong> diferentes valores <strong>de</strong> tensión aplicada. Se realizaron dossimu<strong>la</strong>ciones con tamaños <strong>de</strong> fisura levemente diferentes. Si <strong>la</strong>s cargas son aplicadaslentamente, es posible <strong>de</strong>spreciar el valor <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía cinética. De esta manera se pue<strong>de</strong>obtener el G por medio <strong>de</strong> <strong>la</strong> ecuación , y el factor <strong>de</strong> intensidad <strong>de</strong> tensiones K normalizado,(ecuación 11). La Figura 7 muestra el K normalizado versus tensiones.Figura 7: K estático normalizadoFigura 8: Variación <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía específica <strong>de</strong> fractura con <strong>la</strong> tensión remota aplicada

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