{"id":21451,"date":"2026-07-09T11:21:33","date_gmt":"2026-07-09T11:21:33","guid":{"rendered":"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/blog\/modulo-de-young-del-aluminio\/"},"modified":"2026-07-22T09:36:13","modified_gmt":"2026-07-22T09:36:13","slug":"modulo-de-young-del-aluminio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/es\/blog\/modulo-de-young-del-aluminio\/","title":{"rendered":"M\u00f3dulo de Young del aluminio"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"21451\" class=\"elementor elementor-21451 elementor-20820\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-00aef71 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"00aef71\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5773a48 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5773a48\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El m\u00f3dulo de Young, tambi\u00e9n denominado m\u00f3dulo de elasticidad, mide la resistencia de un material a la deformaci\u00f3n el\u00e1stica bajo cargas de tracci\u00f3n o compresi\u00f3n.<\/p><p>El m\u00f3dulo de Young del aluminio es de aproximadamente <strong>69 GPa, o 10.000 ksi<\/strong>, a temperatura ambiente.<\/p><p>La mayor\u00eda de las aleaciones de aluminio comunes presentan valores aproximados de entre <strong>68,9 y 73,1 GPa<\/strong>. La composici\u00f3n de la aleaci\u00f3n causa peque\u00f1as diferencias, mientras que el tratamiento t\u00e9rmico afecta mucho m\u00e1s a la resistencia que a la rigidez.<\/p><p>Este art\u00edculo explica el m\u00f3dulo de Young del aluminio, los valores de aleaciones comunes, los factores que influyen, los m\u00e9todos de ensayo y la comparaci\u00f3n con otros metales de ingenier\u00eda.<\/p><h2>Definici\u00f3n y f\u00f3rmula del m\u00f3dulo de Young<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young describe la relaci\u00f3n entre la tensi\u00f3n normal y la deformaci\u00f3n unitaria normal dentro de la regi\u00f3n el\u00e1stica lineal.<\/p><p>La f\u00f3rmula b\u00e1sica es:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><strong>E = \u03c3 \/ \u03b5<\/strong><\/p><p>Donde:<\/p><ul><li><strong>E<\/strong> es el m\u00f3dulo de Young<\/li><li><strong>\u03c3<\/strong> es la tensi\u00f3n de tracci\u00f3n o compresi\u00f3n<\/li><li><strong>\u03b5<\/strong> es la deformaci\u00f3n unitaria axial<\/li><\/ul><p>La tensi\u00f3n se calcula dividiendo la fuerza aplicada por el \u00e1rea transversal original:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><strong>\u03c3 = F \/ A<\/strong><\/p><p>La deformaci\u00f3n unitaria es el cambio de longitud dividido por la longitud original:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><strong>\u03b5 = \u0394L \/ L\u2080<\/strong><\/p><p>Un material con mayor m\u00f3dulo de Young experimenta menos deformaci\u00f3n el\u00e1stica bajo la misma tensi\u00f3n.<\/p><p>Un material con menor m\u00f3dulo de Young se alarga o comprime m\u00e1s bajo la misma carga.<\/p><p>El m\u00f3dulo de Young solo se aplica a la regi\u00f3n el\u00e1stica. Cuando la tensi\u00f3n aplicada supera el l\u00edmite el\u00e1stico, comienza la deformaci\u00f3n permanente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b958f4e elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"b958f4e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"389\" src=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Definition-of-Youngs-modulus.webp\" class=\"attachment-large size-large wp-image-21453\" alt=\"Definici\u00f3n del m\u00f3dulo de Young en curvas de tensi\u00f3n-deformaci\u00f3n\" srcset=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Definition-of-Youngs-modulus.webp 600w, https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Definition-of-Youngs-modulus-300x195.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Definici\u00f3n del m\u00f3dulo de Young en curvas de tensi\u00f3n-deformaci\u00f3n<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-01db40f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"01db40f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Ejemplo<\/h3><p>Considere una barra de aluminio 6061-T6 sometida a una tensi\u00f3n de tracci\u00f3n de 100 MPa.<\/p><p>Utilizando un m\u00f3dulo de Young de 68,9 GPa:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><strong>\u03b5 = \u03c3 \/ E<\/strong><\/p><ul><li><strong>\u03b5 = 100 MPa \/ 68,900 MPa<\/strong><\/li><li><strong style=\"font-size: 16px;\">\u03b5 = 0.00145<\/strong><\/li><\/ul><p>La deformaci\u00f3n el\u00e1stica es de aproximadamente <strong>0,145 %<\/strong>.<\/p><p>Si la longitud original de la barra es de 500 mm:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><strong>\u0394L = \u03b5 \u00d7 L\u2080<\/strong><\/p><ul><li><strong>\u0394L = 0.00145 \u00d7 500<\/strong><\/li><li><strong>\u0394L \u2248 0.73 mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La barra recuperar\u00e1 su longitud original despu\u00e9s de retirar la carga, siempre que la tensi\u00f3n permanezca por debajo de su l\u00edmite el\u00e1stico.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d60a440 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d60a440\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>M\u00f3dulo de Young del aluminio<\/h2><p>El aluminio comercialmente puro tiene un m\u00f3dulo de Young de aproximadamente <strong>68\u201369 GPa<\/strong> a temperatura ambiente.<\/p><p>Este valor tambi\u00e9n puede expresarse como:<\/p><ul><li><strong>68,000\u201369,000 MPa<\/strong><\/li><li><strong>9.9\u201310.0 \u00d7 10\u2076 psi<\/strong><\/li><li><strong>9,900\u201310,000 ksi<\/strong><\/li><\/ul><p>En comparaci\u00f3n con muchos metales estructurales, el aluminio tiene un m\u00f3dulo el\u00e1stico relativamente bajo.<\/p><p>Esto significa que un componente de aluminio se deformar\u00e1 m\u00e1s que uno de acero con las mismas dimensiones y carga aplicada.<\/p><p>Sin embargo, el aluminio tiene una densidad de aproximadamente 2.70 g\/cm\u00b3. Su bajo peso permite utilizar secciones transversales mayores o m\u00e1s eficientes sin una masa excesiva.<\/p><p>Los m\u00f3dulos de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n del aluminio son similares, aunque algunas fichas de materiales indican un m\u00f3dulo de compresi\u00f3n ligeramente superior al valor de tracci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61f3482 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"61f3482\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"353\" src=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Relationship-between-Youngs-modulus-and-deformation-Under-stretching-aluminum.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-21454\" alt=\"Relaci\u00f3n entre el m\u00f3dulo de Young y la deformaci\u00f3n al estirar aluminio\" srcset=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Relationship-between-Youngs-modulus-and-deformation-Under-stretching-aluminum.webp 600w, https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Relationship-between-Youngs-modulus-and-deformation-Under-stretching-aluminum-300x177.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Relaci\u00f3n entre el m\u00f3dulo de Young y la deformaci\u00f3n al estirar aluminio<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8a2404 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8a2404\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>M\u00f3dulo de Young de aleaciones de aluminio comunes<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young de la mayor\u00eda de las aleaciones comerciales de aluminio se sit\u00faa dentro de un intervalo estrecho.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ecb5a65 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ecb5a65\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<table style=\"width: 100%; max-width: 100%; border-collapse: collapse; table-layout: fixed; font-size: clamp(11px,2.1vw,16px); line-height: 1.45; color: #111;\"><colgroup> <col style=\"width: 24%;\" \/> <col style=\"width: 12%;\" \/> <col style=\"width: 19%;\" \/> <col style=\"width: 45%;\" \/> <\/colgroup><thead><tr><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: left; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aleaci\u00f3n de aluminio<\/th><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: center; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Temple<\/th><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: center; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">M\u00f3dulo de Young<\/th><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: left; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Uso t\u00edpico<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aluminio comercialmente puro<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">\u2014<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">68\u201369 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Productos el\u00e9ctricos, equipos qu\u00edmicos y piezas conformadas<\/td><\/tr><tr style=\"background: #f4f7fa;\"><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">6061<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">T6<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">68.9 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Piezas estructurales, componentes mecanizados y fabricaci\u00f3n general<\/td><\/tr><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">6063<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">T6<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">68.9 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Perfiles extruidos arquitect\u00f3nicos e industriales<\/td><\/tr><tr style=\"background: #f4f7fa;\"><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">6082<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">T6<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">70.0 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Secciones estructurales y componentes mecanizados<\/td><\/tr><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">5083<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">H116<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">70.3 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Estructuras marinas, dep\u00f3sitos y conjuntos soldados<\/td><\/tr><tr style=\"background: #f4f7fa;\"><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">7075<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">T6<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">71.7 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Componentes aeroespaciales y mec\u00e1nicos de alta resistencia<\/td><\/tr><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">2024<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">T3<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; text-align: center; overflow-wrap: anywhere;\">73.1 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(5px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Estructuras aeron\u00e1uticas y componentes sometidos a cargas elevadas<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8268c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8268c7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Las diferencias entre las aleaciones de aluminio comunes son relativamente peque\u00f1as.<\/p><p>Por ejemplo, el 7075-T6 tiene un l\u00edmite el\u00e1stico y una resistencia a la tracci\u00f3n mucho mayores que el 6061-T6. Sin embargo, su m\u00f3dulo de Young solo es aproximadamente un 4 % superior.<\/p><p>Esto significa que sustituir 6061 por 7075 puede aumentar mucho la resistencia, pero no producir\u00e1 una reducci\u00f3n igualmente grande de la deflexi\u00f3n el\u00e1stica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1876f7b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1876f7b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Comparaci\u00f3n del m\u00f3dulo de Young con otros metales<\/h2><p>El aluminio es menos r\u00edgido que el acero, el titanio y el cobre, pero m\u00e1s r\u00edgido que las aleaciones de magnesio comunes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26b20ea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"26b20ea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<table style=\"width: 100%; max-width: 100%; border-collapse: collapse; table-layout: fixed; font-size: clamp(12px,2.1vw,16px); line-height: 1.45; color: #111;\"><colgroup> <col style=\"width: 26%;\" \/> <col style=\"width: 44%;\" \/> <col style=\"width: 30%;\" \/> <\/colgroup><thead><tr><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: left; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Material<\/th><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: left; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">M\u00f3dulo de Young representativo<\/th><th style=\"background: #0f416c; color: #fff; font-weight: bold; text-align: left; border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Densidad<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aleaci\u00f3n de magnesio<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">44\u201345 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 1.8 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr style=\"background: #f4f7fa;\"><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aleaci\u00f3n de aluminio<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">69\u201373 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 2.70 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Titanio de grado 5<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">113.8 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 4.43 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr style=\"background: #f4f7fa;\"><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\"><a href=\"https:\/\/alloys.copper.org\/alloy\/C10100\">Cobre C10100<\/a><\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 117 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 8.94 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Acero al carbono<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 205 GPa<\/td><td style=\"border: 1px solid #d9e1e8; padding: clamp(8px,1.5vw,12px) clamp(6px,1.8vw,14px); vertical-align: middle; overflow-wrap: anywhere;\">Aproximadamente 7.85 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14e2691 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"14e2691\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El acero al carbono tiene un m\u00f3dulo de Young cercano a <strong>tres veces el del aluminio<\/strong>.<\/p><p>Por tanto, bajo la misma tensi\u00f3n, una pieza de aluminio experimentar\u00e1 aproximadamente tres veces la deformaci\u00f3n el\u00e1stica de una pieza similar de acero.<\/p><p>Sin embargo, el acero tambi\u00e9n es casi tres veces m\u00e1s denso. El aluminio sigue siendo \u00fatil cuando son importantes el bajo peso, la resistencia a la corrosi\u00f3n, la conformabilidad y la eficiencia estructural.<\/p><p>El titanio es m\u00e1s r\u00edgido que el aluminio, pero tiene mayor densidad y coste.<\/p><p>El magnesio es m\u00e1s ligero que el aluminio, pero tiene un m\u00f3dulo de Young inferior.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e309d0f elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"e309d0f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"393\" src=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Comparison-curves-of-Youngs-modulus-of-aluminum-steel-and-titanium.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-21455\" alt=\"Curvas comparativas del m\u00f3dulo de Young del aluminio, el acero y el titanio\" srcset=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Comparison-curves-of-Youngs-modulus-of-aluminum-steel-and-titanium.webp 600w, https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Comparison-curves-of-Youngs-modulus-of-aluminum-steel-and-titanium-300x197.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Curvas comparativas del m\u00f3dulo de Young del aluminio, el acero y el titanio<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-241631e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"241631e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>M\u00f3dulo de Young frente a l\u00edmite el\u00e1stico<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young y el l\u00edmite el\u00e1stico describen propiedades distintas del material.<\/p><p><strong>El m\u00f3dulo de Young mide la rigidez<\/strong>. Indica cu\u00e1nto se deforma el\u00e1sticamente un material bajo una tensi\u00f3n aplicada.<\/p><p><strong>El l\u00edmite el\u00e1stico mide la resistencia a la deformaci\u00f3n permanente<\/strong>. Indica cu\u00e1ndo el material empieza a conservar deformaci\u00f3n despu\u00e9s de retirar la carga.<\/p><p>El tratamiento t\u00e9rmico puede aumentar mucho el <a href=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/blog\/aluminum-yield-strength\/\">l\u00edmite el\u00e1stico del aluminio<\/a> sin provocar un aumento similar del m\u00f3dulo de Young.<\/p><p>Por ejemplo, 6061-O y 6061-T6 tienen resistencias muy diferentes, pero ambos presentan un m\u00f3dulo de Young de aproximadamente <strong>68,9 GPa<\/strong>.<\/p><p>Por tanto, una aleaci\u00f3n de aluminio m\u00e1s resistente no es necesariamente mucho m\u00e1s r\u00edgida.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-703bd59 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"703bd59\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Factores que afectan al m\u00f3dulo de Young del aluminio<\/h2><p>Varios factores pueden influir en el m\u00f3dulo de Young medido o efectivo del aluminio.<\/p><h3>Temperatura<\/h3><p>El m\u00f3dulo de Young suele disminuir al aumentar la temperatura.<\/p><p>Las temperaturas m\u00e1s altas incrementan la vibraci\u00f3n at\u00f3mica y reducen la resistencia de los enlaces met\u00e1licos a la deformaci\u00f3n el\u00e1stica.<\/p><p>A temperaturas criog\u00e9nicas, el m\u00f3dulo el\u00e1stico suele aumentar.<\/p><p>Para c\u00e1lculos a temperatura elevada, no deben utilizarse valores de temperatura ambiente sin correcci\u00f3n.<\/p><p>Por ello, los <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2238785423024006\">componentes de motores aeron\u00e1uticos, como los \u00e1labes de compresor, deber\u00edan fabricarse con aleaciones de aluminio de la serie 7xxx<\/a>, que mantienen mejor el m\u00f3dulo, aproximadamente un 85 % a 150\u00b0C, que las de la serie 6xxx, aproximadamente un 75 %.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd32e00 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"fd32e00\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"444\" src=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Variation-of-Youngs-modulus-of-aluminum-with-temperature.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-21456\" alt=\"Variaci\u00f3n del m\u00f3dulo de Young del aluminio con la temperatura\" srcset=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Variation-of-Youngs-modulus-of-aluminum-with-temperature.webp 600w, https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Variation-of-Youngs-modulus-of-aluminum-with-temperature-300x222.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Variaci\u00f3n del m\u00f3dulo de Young del aluminio con la temperatura<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8f95977 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8f95977\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Composici\u00f3n de la aleaci\u00f3n<\/h3><p>El cobre, el magnesio, el silicio, el zinc, el litio y otros elementos de aleaci\u00f3n pueden modificar el m\u00f3dulo el\u00e1stico.<\/p><p>El efecto suele ser moderado en las aleaciones de aluminio convencionales.<\/p><p>La mayor\u00eda de las aleaciones de forja comunes permanecen dentro del intervalo aproximado de 69\u201373 GPa.<\/p><h3>Temple y tratamiento t\u00e9rmico<\/h3><p>El recocido, el tratamiento t\u00e9rmico de solubilizaci\u00f3n y el envejecimiento artificial afectan en gran medida a la resistencia y la dureza.<\/p><p>Su efecto sobre el m\u00f3dulo de Young es mucho menor.<\/p><p>Por eso, distintos temples de la misma aleaci\u00f3n suelen utilizar el mismo valor nominal de m\u00f3dulo.<\/p><h3>Direcci\u00f3n de fabricaci\u00f3n<\/h3><p>El laminado, la extrusi\u00f3n, la forja y otros procesos de conformado pueden crear textura cristalogr\u00e1fica.<\/p><p>Esto puede producir peque\u00f1as diferencias entre las mediciones longitudinales y transversales.<\/p><p>Para c\u00e1lculos generales, el aluminio trabajado suele considerarse is\u00f3tropo. Los an\u00e1lisis de precisi\u00f3n pueden requerir datos espec\u00edficos de cada direcci\u00f3n.<\/p><h3>Porosidad y defectos<\/h3><p>Los huecos, la porosidad de fundici\u00f3n, las grietas y las interfaces d\u00e9biles pueden reducir la rigidez efectiva de un componente.<\/p><p>El m\u00f3dulo intr\u00ednseco de la matriz de aluminio puede permanecer sin cambios, pero la rigidez medida de la pieza puede ser menor.<\/p><p>Este efecto es m\u00e1s importante en materiales porosos, piezas fundidas, espumas y compuestos de matriz met\u00e1lica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-760c879 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"760c879\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Aplicaciones e importancia para la ingenier\u00eda<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young es importante siempre que deba estimarse la deformaci\u00f3n el\u00e1stica de un componente de aluminio.<\/p><p>Las aplicaciones comunes incluyen:<\/p><ul><li>Bastidores estructurales de aluminio<\/li><li>Perfiles extruidos y vigas<\/li><li>Componentes aeroespaciales y de automoci\u00f3n<\/li><li>Carcasas y soportes mecanizados por CNC<\/li><li>Tubos, placas y estructuras de soporte<\/li><li>Instrumentos y \u00fatiles de precisi\u00f3n<\/li><li>Fachadas de edificios y sistemas de muro cortina<\/li><\/ul><p>El m\u00f3dulo de Young se utiliza para calcular el alargamiento axial, la deflexi\u00f3n de vigas, el pandeo el\u00e1stico, el comportamiento vibratorio y la rigidez estructural.<\/p><p>Debe considerarse junto con la geometr\u00eda de la pieza, el espesor de pared, la direcci\u00f3n de carga, las condiciones de apoyo y el l\u00edmite el\u00e1stico.<\/p><p>En muchas estructuras de aluminio, cambiar la geometr\u00eda de la secci\u00f3n transversal afecta m\u00e1s a la rigidez que cambiar entre aleaciones de aluminio convencionales.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b769b2c elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"b769b2c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"245\" src=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Finite-element-analysis-of-stress-on-aluminum-products-using-Youngs-modulus.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-21457\" alt=\"An\u00e1lisis por elementos finitos de tensiones en productos de aluminio mediante el m\u00f3dulo de Young\" srcset=\"https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Finite-element-analysis-of-stress-on-aluminum-products-using-Youngs-modulus.webp 600w, https:\/\/zjaluminum-cnc.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Finite-element-analysis-of-stress-on-aluminum-products-using-Youngs-modulus-300x123.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">An\u00e1lisis por elementos finitos de tensiones en productos de aluminio mediante el m\u00f3dulo de Young<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-548d818 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"548d818\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>M\u00e9todos de medici\u00f3n<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young puede medirse mediante m\u00e9todos est\u00e1ticos o din\u00e1micos.<\/p><h3>Ensayo de tracci\u00f3n<\/h3><p>Se carga una probeta de tracci\u00f3n mientras un extens\u00f3metro mide la deformaci\u00f3n axial.<\/p><p>El m\u00f3dulo de Young se calcula a partir de la pendiente de la secci\u00f3n lineal de la curva tensi\u00f3n-deformaci\u00f3n.<\/p><p>Es el m\u00e9todo m\u00e1s com\u00fan para los metales.<\/p><p>La <a href=\"https:\/\/store.astm.org\/e0111-17.html\">medici\u00f3n precisa de la deformaci\u00f3n<\/a> es importante porque el intervalo de deformaci\u00f3n el\u00e1stica es peque\u00f1o.<\/p><h3>Ensayo de compresi\u00f3n<\/h3><p>Se comprime una probeta mientras se registran la tensi\u00f3n aplicada y la deformaci\u00f3n axial.<\/p><p>El m\u00f3dulo de compresi\u00f3n se calcula a partir de la relaci\u00f3n lineal inicial entre tensi\u00f3n y deformaci\u00f3n.<\/p><p>En las aleaciones de aluminio, el m\u00f3dulo de compresi\u00f3n puede ser ligeramente superior al m\u00f3dulo de tracci\u00f3n.<\/p><h3>Ensayo de resonancia<\/h3><p>Se excita una probeta a sus frecuencias naturales de resonancia.<\/p><p>El m\u00f3dulo de Young din\u00e1mico se calcula a partir de la geometr\u00eda, la masa y la frecuencia de resonancia de la probeta.<\/p><p>Los valores del m\u00f3dulo din\u00e1mico pueden diferir ligeramente de los valores est\u00e1ticos de tracci\u00f3n.<\/p><h3>Ensayo ultras\u00f3nico<\/h3><p>La velocidad de las ondas longitudinales y de corte a trav\u00e9s del material puede utilizarse para calcular las constantes el\u00e1sticas.<\/p><p>El ensayo ultras\u00f3nico no es destructivo y resulta \u00fatil para caracterizar materiales y controlar la calidad.<\/p><p>ASTM E111 proporciona un m\u00e9todo normalizado para determinar el m\u00f3dulo de Young, el m\u00f3dulo tangente y el m\u00f3dulo secante de materiales estructurales.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a886a13 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a886a13\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>M\u00f3dulo de Young y m\u00f3dulo de corte<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young describe la resistencia a la deformaci\u00f3n axial por tracci\u00f3n o compresi\u00f3n.<\/p><p>El m\u00f3dulo de corte describe la resistencia a la deformaci\u00f3n angular o por cortante.<\/p><p>Para un material is\u00f3tropo, la relaci\u00f3n es:<\/p><p style=\"text-align: center;\"><strong>E = 2G(1 + \u03bd)<\/strong><\/p><p>Donde:<\/p><ul><li><strong>E<\/strong> es el m\u00f3dulo de Young<\/li><li><strong>G<\/strong> es el m\u00f3dulo de corte<\/li><li><strong>\u03bd<\/strong> es el coeficiente de Poisson<\/li><\/ul><p>Para el aluminio, los valores t\u00edpicos son:<\/p><ul><li>M\u00f3dulo de Young: aproximadamente <strong>69 GPa<\/strong><\/li><li>M\u00f3dulo de corte: aproximadamente <strong>26 GPa<\/strong><\/li><li>Coeficiente de Poisson: aproximadamente <strong>0,33<\/strong><\/li><\/ul><p>Estos valores est\u00e1n relacionados, pero no son intercambiables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6767df3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6767df3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Resumen<\/h2><p>El m\u00f3dulo de Young del aluminio es de aproximadamente <strong>69 GPa, o 10.000 ksi<\/strong>, a temperatura ambiente.<\/p><p>La mayor\u00eda de las aleaciones de aluminio comunes presentan valores aproximados de entre <strong>68,9 y 73,1 GPa<\/strong>.<\/p><p>6061-T6 y 6063-T6 tienen aproximadamente <strong>68,9 GPa<\/strong>.<br \/>6082-T6 tiene aproximadamente <strong>70 GPa<\/strong>.<br \/>7075-T6 tiene aproximadamente <strong>71,7 GPa<\/strong>.<br \/>2024-T3 tiene aproximadamente <strong>73,1 GPa<\/strong>.<\/p><p>El aluminio es menos r\u00edgido que el acero, el titanio y el cobre, pero su baja densidad proporciona una relaci\u00f3n rigidez-peso \u00fatil.<\/p><p>La aleaci\u00f3n y el tratamiento t\u00e9rmico pueden modificar mucho la resistencia del aluminio. Su efecto sobre el m\u00f3dulo de Young es comparativamente peque\u00f1o.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c26cfea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c26cfea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Preguntas frecuentes<\/h2><h3>\u00bfCu\u00e1l es el m\u00f3dulo de Young del aluminio?<\/h3><p>El m\u00f3dulo de Young del aluminio es de aproximadamente 69 GPa, o 10.000 ksi, a temperatura ambiente.<\/p><h3>\u00bfCu\u00e1l es el m\u00f3dulo de Young del aluminio 6061?<\/h3><p>El aluminio 6061-T6 tiene un m\u00f3dulo de Young t\u00edpico de 68,9 GPa, o 10.000 ksi.<\/p><h3>\u00bfCu\u00e1l es el m\u00f3dulo de Young del aluminio 6063?<\/h3><p>El aluminio 6063-T6 tiene un m\u00f3dulo de Young t\u00edpico de 68,9 GPa, o 10.000 ksi.<\/p><h3>\u00bfCu\u00e1l es el m\u00f3dulo de Young del aluminio 7075?<\/h3><p>El aluminio 7075-T6 tiene un m\u00f3dulo de Young t\u00edpico de 71,7 GPa, o 10.400 ksi.<\/p><h3>\u00bfCu\u00e1l es el m\u00f3dulo de Young del aluminio 2024?<\/h3><p>El aluminio 2024-T3 tiene un m\u00f3dulo de Young t\u00edpico de 73,1 GPa, o 10.600 ksi.<\/p><h3>\u00bfEl tratamiento t\u00e9rmico aumenta el m\u00f3dulo de Young del aluminio?<\/h3><p>El tratamiento t\u00e9rmico solo tiene un peque\u00f1o efecto sobre el m\u00f3dulo de Young. Afecta mucho m\u00e1s al l\u00edmite el\u00e1stico, la resistencia a la tracci\u00f3n y la dureza.<\/p><h3>\u00bfEl aluminio es m\u00e1s el\u00e1stico que el acero?<\/h3><p>El aluminio tiene un m\u00f3dulo de Young menor que el acero, por lo que experimenta m\u00e1s deformaci\u00f3n el\u00e1stica bajo la misma tensi\u00f3n. Esto no significa que siempre pueda soportar m\u00e1s deformaci\u00f3n antes de alcanzar el l\u00edmite el\u00e1stico.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El m\u00f3dulo de Young, tambi\u00e9n denominado m\u00f3dulo de elasticidad, mide la resistencia de un material a la deformaci\u00f3n el\u00e1stica bajo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21452,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-21451","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-material"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>M\u00f3dulo de Young del aluminio<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El aluminio tiene un m\u00f3dulo de Young de unos 69 GPa, o 10.000 ksi. 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