Fuerza · Fatiga
Ensayo de fatiga de alto ciclaje y construcción de la curva S-N
La mayoría de las roturas en servicio son por fatiga, no por sobrecarga. Este ensayo da la curva con la que se dimensiona una pieza para que aguante los millones de ciclos de su vida.
MetalurgiaMateriales/industrialFísica y mecánicaComponentes mecánicos; ejes; resortes; uniones soldadas; aleaciones
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
- Fundamento
- Se somete la probeta a un ciclo de tensión repetido, definido por su amplitud y por la relación entre la tensión mínima y la máxima, y se cuentan los ciclos hasta la rotura. Repitiendo con distintas amplitudes se arma la curva S-N: a tensiones altas la vida es corta, y a medida que baja la tensión la vida crece hasta que, en los aceros, aparece un límite por debajo del cual la probeta no rompe aunque se la cicle indefinidamente. En aluminios y en la mayoría de las aleaciones no ferrosas ese límite no existe y se define una resistencia a la fatiga a un número de ciclos convenido. El ensayo puede hacerse por flexión rotativa, que es el clásico y el más barato, o en máquina servohidráulica axial, que permite fijar la relación de tensiones y ensayar componentes reales y no solo probetas.
- Matriz (en qué muestra)
- Componentes mecánicos; ejes; resortes; uniones soldadas; aleaciones
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Máquina de flexión rotativa; máquina servohidráulica o electrodinámica de fatiga con celda de carga y control por lazo cerrado; contador de ciclos; cámara ambiental cuando el ensayo es a temperatura.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ninguno; agua o solución salina cuando se ensaya fatiga-corrosión.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Probetas pulidas longitudinalmente; mordazas de alineación; extensómetros.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Probetas; aceite hidráulico; mordazas.
- Unidad
- Pa · MPa de amplitud de tensión · número de ciclos a rotura · relación de tensiones R
- Rango de referencia
- Acero al carbono: límite de fatiga del orden del 40 al 50 % de la resistencia a la tracción, alcanzado hacia los 10⁶ a 10⁷ ciclos. Aluminio: resistencia a la fatiga a 10⁷ ciclos, del orden del 30 al 40 %
- Norma que lo exige
- Reglamentos CIRSOC 301 de estructuras de acero y CIRSOC 304 de estructuras soldadas, adoptados por los códigos de edificación provinciales y municipales en cuanto a la verificación a fatiga de estructuras sometidas a cargas repetidas; Ley 19.587 y su Decreto 351/79, y las reglamentaciones provinciales de aparatos sometidos a presión, que exigen la calificación de materiales y de soldaduras; Ley 24.449 y las homologaciones de componentes de seguridad de vehículosargentina e internacional
- Norma que describe la técnica
- ASTM E466 (ensayo axial de amplitud constante), ASTM E739 para el análisis estadístico de los datos, ASTM E468 para la presentación; ISO 1099 e ISO 1143 (flexión rotativa); ISO 12107 para el tratamiento estadísticoargentina e internacional
- Edición y vigencia de la norma
- ASTM E466-21; ISO 12107:2012
- Volumen de muestra
- De 12 a 30 probetas para una curva completa con tratamiento estadístico. Es destructivo y lento
- Conservación y transporte
- La terminación superficial manda: una raya transversal de mecanizado es un iniciador de fisura y puede bajar la vida un orden de magnitud, por eso las probetas se pulen en dirección longitudinal. La alineación de la máquina es el otro punto: una desalineación de décimas mete flexión parásita y falsea la amplitud real. Los resultados de fatiga tienen dispersión intrínseca grande y se informan con su banda estadística, nunca como un valor único.
- Límite de detección típico
- No aplica
- Incertidumbre típica
- La vida a una misma tensión puede variar en un factor 3 a 10 entre probetas: es propiedad del fenómeno, no del ensayo
- Área
- Metalurgia; Materiales/industrial; Física y mecánica
Fecha de última actualización: 9/9/2026
¿Quién lo hace?
281 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
CCT LA PLATA – Centro Científico Tecnológico CONICET - La Plata
La Plata, Buenos Aires · Público
direccion-cct@laplata-conicet.gov.ar+54 (221) 644-3200sitio web
CCT SANTA FE – Centro Científico Tecnológico CONICET - Santa Fe
Santa Fe · Público
info@santafe-conicet.gov.ar+54 (0342) 451-1370sitio web
CCT ROSARIO – Centro Científico Tecnológico CONICET - Rosario
Rosario, Santa Fe · Público
cct@rosario-conicet.gov.ar+54 (0341) 482-1771sitio web
IQUIBICEN – Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
CABA · Público
secretaria@iquibicen.fcen.uba.ar(011) 5285-8710
CIFICEN – Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires · Público
cificen@gmail.com+54 0249- 4 439840sitio web
INTECIN – Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernandez Long"
CABA · Público
intecin@fi.uba.ar+054 (011) 4343-0968sitio web
CEFOBI – Centro de Estudios Fotosinteticos y Bioquimicos
Rosario, Santa Fe · Público
contacto@cefobi-conicet.gov.ar+54 (0341) 437-1955sitio web
INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA - IAS
CABA · Privado
siderurgia@siderurgia.org.ar3364461805sitio web
LAMYEN (LABORATORIO DE MEDICIONES Y ENSAYOS) - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL SANTA FE (UTN SANTA FE)
Santa Fe · Público
lamyen@frsf.utn.edu.ar3424601579sitio web
RUBÉN HUGO CÓPPOLA E HIJOS S.R.L. (LABORATORIO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL)
CABA, Buenos Aires · Privado
dcoppola@lmdlaboratorio.com.ar4682-7099sitio web
TENARIS SIDERCA (SIDERCA S.A.I.C)
Campana, Buenos Aires · Privado
sidpkul@tenaris.com03489-433384sitio web
TERNIUM ARGENTINA S.A
San Nicolás, Buenos Aires · Privado
nacevedo@ternium.com03461 - 438712/8090sitio web
LIMF – Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física «Ing. Gregorio Cusminsky» (UNLP)
La Plata, Buenos Aires · Público
limf@ing.unlp.edu.ar0221 423-6692sitio web
Laboratorio de Ensayos Metalúrgicos – UTN Facultad Regional Reconquista
Reconquista, Santa Fe · Público
lab.metalurgico@frrq.utn.edu.ar(03482) 42-0048sitio web
Laboratorio Industrial Metalúrgico (LIM) – UTN Facultad Regional Santa Fe
Santa Fe · Público
(0342) 460-1579 int. 227sitio web
LEMP – Laboratorio de Ensayo de Materiales – UTN Facultad Regional San Francisco
San Francisco, Córdoba · Público
lemp@sanfrancisco.utn.edu.ar(03564) 42-1147 / 43-5402sitio web
CITEMA – Centro de Investigaciones y Desarrollo en Ciencias y Tecnologías de Materiales (UTN FRLP)
Berisso, Buenos Aires · Público
citema@frlp.utn.edu.ar0221 412-4387sitio web
Laboratorio de Metalurgia – Facultad de Ingeniería Química (UNL)
Santa Fe · Público
marcolin@fiq.unl.edu.ar(0342) 457-1160 int. 2706sitio web
ATEND S.R.L. – Ensayos No Destructivos
Lanús, Buenos Aires · Privado
info@atend.com.ar011 4470-5521sitio web
INTI - Sede Central (Parque Tecnológico Miguelete)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004 / +54 11 4724-6200sitio web
Laboratorio de Química (INTI - Química y Ambiente)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
…y 251 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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