SlideShare a Scribd company logo
1 of 93
1

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA.

ESCUELA
POLITÉCNICA
SUPERIOR.

AREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA
2

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA.
AREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA

ESCUELA
POLITÉCNICA
SUPERIOR.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
1. Concepto de Ciencia e Ingeniería de Materiales.
2. Relación Estructura-Propiedades-Procesado de
Materiales.
3. Materiales Industriales: Grupos Principales y
Propiedades.
4. Selección de materiales en ingeniería.
1.- CONCEPTO DE CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES.
Ciencia de materiales. Una disciplina científica íntimamente relacionada con la
investigación, que tiene por objeto el conocimiento básico de la estructura interna,
propiedades y procesamiento de los materiales.
Ingeniería de materiales. Una disciplina de ingeniería que trata del conocimiento de
los materiales a niveles fundamentales y aplicado, con objeto de que puedan ser
convertidos en productos necesarios o deseados por una sociedad tecnológica.

•Análisis de microestructuras
•Conocimiento de propiedades.
•Innovación de métodos de procesado.
•Mejoras del comportamiento en servicio.

3
4

2.- RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA, PROPIEDADES y
PROCESADO DE LOS MATERIALES.

•Procesos de fabricación.
•Procesos de modificación de
propiedades.
Procesado

a) Subatómica.
b) Ordenamiento
atómico.
c) Subestructura.

a) Físicas
b)FísicoQuímicas y
tecnológicas.
c) Otras.

d)
Microestructura
e)
Macroestructura

Estructura

Propiedades
5
6
7
8
9

A-1) Estructura subatómica: Configuración de electrones en niveles energéticos.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A-2) ESTRUCTURA DE ORDENAMIENTO ATÓMICO:
• CONFIGURACIÓN DE LOS ÁTOMOS EN SU DISPOSICIÓN ESPACIAL DENTRO
DEL SÓLIDO
• ESTRUCTURAS ORDENADAS O DESORDENADAS: ESTADOS CRISTALINO Y
VÍTREO.
• MARGEN DE RESOLUCIÓN EN LONGITUD: 1 A 10 Å .
• CARACTERIZACIÓN MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X, DIFRACCIÓN DE
ELECTRONES Y MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE ALTA RESOLUCIÓN
28
29
A-3) SUBESTRUCTURA .
• NIVEL DE ORDENAMIENTO EN EL QUE SE MANIFIESTAN
DETALLES DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LOS SÓLIDOS CON
MÁRGENES DE RESOLUCIÓN DE 1 A 100 NANÓMETROS.

• DEFECTOS SUPERFICIALES, PLANARES, LINEALES Y PUNTUALES
EN MATERIALES CRISTALINOS.
• NANOCRISTALES.

• OBSERVACIÓN A TRAVÉS DE TEM

30
A-4) MICROESTRUCTURA:

•NIVEL DE ORGANIZACIÓN INTERNA QUE PERMITE DISTINGUIR
DETALLES ESTRUCTURALES OBSERVABLES A TRAVÉS DE
MICROSCOPÍA ÓPTICA O ELECTRÓNICA DE BARRIDO, SEM.
•MARGEN DE RESOLUCIÓN: 1 A 100 MICRAS
•FASES Y MICROCONSTITUYENTES EN LOS SÓLIDOS, ESTRUCTURA
GRANULAR EN MATERIALES CRISTALINOS, RECUBRIMIENTOS DE
SUPERFICIE, MICRODEFECTOS DE PROCESADO…

31
A-5.-MACROESTRUCTURA:
• NIVEL EN EL QUE SE APRECIAN LOS DETALLES MACROSCÓPICOS,
OBSERVABLES A SIMPLE VISTA, CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS DE
BAJOS AUMENTOS, O BIEN CON TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS
(RADIOLOGÍA, ULTRASONIDOS…).
• DEFECTOLOGÍA EN EL PROCESADO Y FABRICACIÓN DE
MATERIALES: FUNDICIÓN, SOLDADURA, FORJA, LAMINACIÓN…

32
B.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

33
34

* MECÁNICAS:

- Resistencia a rotura.
- Alargamiento (%)
- Límite elástico
- Tenacidad, Dureza, etc.

* FÍSICAS:

- Eléctricas: Conductividad, cte dieléctrica…
- Térmicas: Conductividad térmica, capacidad calorífica
- Magnéticas: Permeabilidad, susceptibilidad magnética…
- Ópticas: Índice de refracción, absorbancia…

* QUÍMICAS:

- Resistencia a la corrosión.
- Reactividad en líquidos,gases…
35

Familias según propiedades energéticas:
Los materiales se emplean para almacenar o transmitir las variables que definen las
diversas energías: mecánica, eléctrica, magnética, térmica, química, ondulatoria.
Por ejemplo, la energía mecánica queda definida por las variables fuerza, F, y
desplazamientos, L, a través de la expresión M F d L
Los requerimientos que se solicitan definen propiedades físicas o químicas que son
definidas específicamente en aquellas ciencias básicas y que constituyen el índice
habitual del análisis de la Ciencia de Materiales.
En el caso de la energía mecánica, la propiedad conexa es la definida como
características mecánicas o resistentes.
Se clasifican estas propiedades como componentes de cada tipo de energía, de
forma que tendremos, la siguiente clasificación:
A. Mecánicas
B. Térmicas
C. Eléctricas
C.1. Conducción eléctrica.
C.2. Semiconducción eléctrica.
C.3. Aislamiento eléctrico.
D. Magnéticas
E. Ondulatoria
F. Químicas
36
37
38
39

PROPIEDADES-APLICACIONES DE LOS MATERIALES
C,- PROCESADO
C-1) TÉCNICAS DE FABRICACIÓN O CONFORMACIÓN INDUSTRIAL :

•Conformación por Fundición/Moldeo: Fusión y solidificación en molde.

40
41

•Conformación por deformación plástica (en frío o en caliente): Laminación
plana (planchas, flejes, etc.), forja, extrusión, trefilado, formado de láminas, …
42

•Conformación por deformación plástica (en frío o en caliente): Laminación
plana (planchas, flejes, etc.), forja, extrusión, trefilado, formado de láminas, …
43
44

•Conformación por sinterización: Proceso de interacción entre partículas, activado
térmicamente, durante el cual una masa de polvo compactada, se densifica para
solidificar con la composición preestablecida. También se refiere a los procesos para
variar la porosidad del conjunto. PULVIMETALURGIA.
45

•Técnicas especiales de fabricación: Obtención de monocristales, solidificación
rápida, implantación iónica, etc..
•Técnicas de unión o ensamblaje: Soldadura, …

SOLIDIFICACIÓN RÁPIDA

CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES
46

C-2) TRATAMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES:
•Tratamientos Térmicos: Ciclos de calentamiento y enfriamiento, tales como los
distintos tipos de recocido, el normalizado, el temple y el revenido para las
aleaciones férreas.
•Tratamientos Mecánicos: Deformación, impacto superficial (granallado) …
•Tratamientos de Superficie: Recubrimientos protectores, refuerzo de propiedades
superficiales, acabados, etc..
47

3.- Materiales Industriales: Grupos Principales y Propiedades.

Familias y tipos de materiales

Los materiales industriales alcanzan un amplio espectro de aplicaciones y
están constituidos de las materias primas más diversas. Para proceder a su
estudio sistemático es necesario establecer unas familias de acuerdo con unos
criterios preestablecidos.
a) Un criterio aceptado universalmente es el que singulariza las familias en
función de la naturaleza de los componentes mas simples de los materiales. En
este sentido habla de materiales: metálicos, cerámicos, poliméricos,
compuestos y electrónicos.
b) Otro criterio de diferenciación de familias es por la semejanza de
propiedades físicas específicas a las que se aplican en las diversas
ingenierías. En este sentido podemos definir familias con propiedades
mecánicas, de conducción eléctrica, magnéticas, térmicas, nucleares,
resistencia frente a la corrosión, ópticas, etc.
Indus
triale
s:
Grup
os
Princ
ipale
sy
Propi
edad
es.

48
49
50
51

)

• Metales y aleaciones refractarias,(Mo, Nb, W y Ta
• Superaleaciones (base Fe, Co, Ni)
• Aleaciones de baja fusión (Pb, Zn,Sn)
• Metales preciosos (Au, Ag, Pt)
• Aleaciones con memoria de forma (Nitimol : 55%Ni-45%Ti)
• Aleaciones amorfas (vidrios metálicos)
• Espumas metálicas
• Nanomateriales ( 1 a 100 nm)
RELACIÓN COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA, PROPIEDADES

52
53

1.- MATERIALES METÁLICOS:
• Estructura:
•
•

Ordenamiento cristalino.
Unión interatómica: Enlace Metálico

• Propiedades:
•
•
•
•

Alta conductividad eléctrica y térmica
Emisión electrónica
Ópticas: Reflexión y brillo
Mecánicas: ▫ Resistencia mecánica alta
▫ Plasticidad

* Procesado:
• Adaptables a cualquier proceso de conformación industrial:
Fundición, Forja, Laminación, Mecanizado, etc..
54
55
56

UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LOS METALES:
- Aplicaciones conductoras : Cobre, Aluminio y sus aleaciones.
- Aplicaciones Estructurales:
▫Aleaciones férreas: Aceros (Fe-C..)
▫Aleaciones no férreas: Al, Cu, Ni, Ti, …

Componentes en un motor turbodiésel.
57

2.- MATERIALES CERÁMICOS:
* Estructura:
▫ Ordenamiento cristalino de átomos o moléculas.
▫ Uniones interatómicas: Enlaces Iónicos y
Covalentes
* Propiedades:
▫ Aislantes eléctricos y térmicos
▫ Temperaturas de fusión elevadas
▫ Propiedades Mecánicas:
- Durezas muy altas
- No admiten deformación plástica
- Baja Tenacidad: Materiales frágiles

* Procesado:
▫ Difíciles de procesar por fusión
▫ No procesables por deformación
▫ Procesado por sinterización
▫ Procesado por moldeo en húmedo
(presencia de arcilla)

Nueva generación de materiales
cerámicos.
58
59

TIPOS Y APLICACIONES DE MATERIALES CERÁMICOS

Cerámicas Estructurales:
A)Tradicionales:
▫ Componentes: - Arcilla
- Sílice
- Feldespatos
Aplicaciones en Ladrillos, tejas, porcelanas, etc..
B) De Ingeniería:
▫ Oxídicas: - Alúmina ( Al2 O3 )
- Circonia ( Zr O2 )
- Magnesia ( Mg O )
Aplicaciones: Aislantes y diseños mecánicos
▫ Anoxídicas:
- Carburo de silicio
- Nitruro de silicio
Aplicaciones: Diseños mecánicos
Trabajos a temperaturas
elevadas

Cerámicas Funcionales:
▫ Materiales Dieléctricos:
- Titanatos (Ti O3 Ba)

▫ Materiales Piezoeléctricos
- Titanatos (Ti O3 Ba, Ti O3 Pb)
- Circonatos (Zr O3 Pb)
- Cuarzo.
▫ Materiales Magnéticos:
- Duros y Blandos
- Ferritas de : Fe, Ba, Sr
60
61
62
63

3.- POLÍMEROS O MATERIALES POLIMÉRICOS
* Estructura:
Formación de Macromoléculas: Cadenas
Uniones interatómicas: Enlaces Covalente
y uniones secundarias (Van der Waals)
* Propiedades:
Ausencia de electrones libres: Aislantes
eléctricos y térmicos.
Comportamiento mecánico:
- Resistencia mecánica ↓
- Plasticidad elevada en termoplásticos
- Densidad ↓
Resistencia a corrosión elevada
Bajo coste

* Procesado:
▫ Fácilmente adaptables a multitud de
procesos industriales: Termoconformación,
Inyección, Extrusión...( Ver esquemas)
* Tipos: Propiedades y aplicaciones
A) Polímeros termoplásticos
B) Polímeros termoendurecibles
C) Elastómeros
64
65
66
A) TERMOPLÁSTICOS:
- Cadenas lineales
- Plasticidad: Deslizamiento de cadenas
- Ablandamiento con calor: termoplasticidad
- Transición vítrea
- Aplicaciones: Aislamiento eléctrico, canalizaciones, tuberías, envases...

67
68
69

B) TERMOESTABLES O TERMOENDIRECIBLES:

- Cadenas con grupos funcionales más complejos. Extensión de enlaces entre
cadenas. Configuraciones reticulares.
- Estables con calor: No termoplasticidad
- Tipos representativos: Resinas, bakelitas, melaminas, poliésteres...
- Aplicaciones: Aislantes, aparallaje eléctrico, matriz de materiales composites...
70
71
72
73

C) ELASTÓMEROS:
- Cadenas lineales rizadas: Comportamiento elástico elevado.
- Presencia de enlaces insaturados en cadenas. Saturación y refuerzo de
uniones: vulcanización
- Aplicaciones: Juntas, sellado de uniones, fabricación de gomas,
neumáticos....
ELASTÓMEROS:

74
75

4.-MATERIALES COMPUESTOS O COMPOSITES:

* Formados por dos o más materiales de los
anteriores grupos.

* Finalidad: Obtener propiedades no obtenibles con
uno solo de los componentes.
* Componentes: Matriz y Refuerzo.
▫ Matriz → Mayor proporción. Plasticidad y
cohesión
Tipos: Polímero, Metal, Cerámico.
▫ Refuerzo → Resistencia y rigidez
Tipos: Cerámico, Metal, Polímero.
▫ Distribución de Refuerzos: Fibras, Partículas,
laminar

* Ejemplos:

Composites reforzados con:
▫ Fibras: - F. vegetal/ Arcilla
- Carbono, Boro, Vidrio/Resinas
poliéster, epoxi, etc..
▫ Partículas: - Grava/cemento (Hormigón)
- Carburos/Metal ( Cuchillas corte)
- Polvo W/Ag (Contactos eléctricos)

▫ Láminas: - Chapados en industria de
madera, construcción, etc..
76
77
78

Los materiales compuestos se producen cuando dos materiales se unen para
dar una combinación de propiedades que no puede ser obtenida en los
materiales originales.
Estos materiales se seleccionan para proporcionar combinaciones de
propiedades poco usuales de rigidez, peso, resistencia, resistencia a corrosión,
a altas temperaturas, dureza o conductividad.
Los materiales compuestos pueden ser de metal-metal, metal-cerámica, metalpolímero, cerámica-cerámica o polímero-polímero.
79

Sin embargo, los materiales compuestos suelen clasificarse en tres
categorías: Con partículas, con fibras y laminares, dependiendo de la
forma del material.

Ejemplos de Composites reforzados con:
▫ Fibras:
- Fibra vegetal/ Arcilla
- Carbono, Boro, Vidrio/Resinas de poliéster, epoxi, etc..
▫ Partículas:
- Grava/cemento (Hormigón)
- Carburos/Metal ( Cuchillas corte)
- Polvo W/Ag (Contactos eléctricos)
▫ Láminas:
- Chapados en industria de madera,
construcción, etc..
80

Cuando las partículas de refuerzo se encuentran uniformemente distribuidas,
los compuestos tienen propiedades isotrópicas.
Los compuestos fibrados pueden ser tanto isotrópicos como anisotrópicos y los
compuestos laminares siempre tienen un comportamiento anisotrópico.
Compuestos reforzados con partículas
En estos materiales compuestos las partículas de material duro y frágil,
dispersas de forma discreta y uniforme se rodean de una matriz más blanda y
dúctil.
Dependiendo del tamaño y la naturaleza de las partículas que influyen en las
propiedades del compuesto, estos se clasifican en:
a) Compuestos endurecidos por dispersión.
b) Compuestos con partículas propiamente dichas
Compuestos reforzados con fibras
Estos compuestos mejoran la resistencia, carga de rotura, la rigidez, la
relación resistencia/peso, por la introducción de fibras fuertes, rígidas y
frágiles, en una matriz más blanda y dúctil.
El material de la matriz transmite los esfuerzos a las fibras y proporciona
tenacidad y ductilidad al compuesto, mientras las fibras soportan la mayor
parte de la fuerza o tensión aplicada.
Una característica de estos compuestos respecto a los endurecidos por
dispersión es que la resistencia del compuesto aumenta tanto a temperatura
ambiente como a elevadas temperaturas.
Se suelen emplear una gran cantidad de materiales reforzados. Desde la
antigüedad se conoce el refuerzo de la paja en el adobe y en nuestros días
está extendido el refuerzo de acero en estructuras, así como el refuerzo de
fibras de vidrio sobre polímeros, fibras de boro o carbono, de propiedades
excepcionales de resistencia o diminutos monocris-tales cerámicos
denominados whiskers desarrollados para este objetivo.

81
82

Los materiales de refuerzo presentan morfologías muy variadas con
orientaciones características como las señaladas en la figura siguiente.
Las fibras cortas suelen tener una orientación aleatoria, para fibras continuas se
produce la orientación anisotrópica deliberada.
Las fibras pueden disponerse como telas o tejidos o ser producidas en forma de
fibras largas. También se puede cambiar la orientación en las capas alternadas
de fibras largas.
Comparación de módulo específico y resistencia específica
de materiales metálicos y compuestos.

83
84

5.- Materiales electrónicos:
•Compuestos de sustancias
inorgánicas en base al silicio y
germanio.
•Tipo de enlace interatómico:
Covalente conformando estructura
cristalina del tipo metálico.
•Tienen propiedades de
semiconductividad o conductividad
condicionada.
Ejemplos: Diodos, chips, tiristores en
industria electrónica.
85
4.- Selección de materiales en ingeniería.
Cuande se pretende diseñar un nuevo producto o mejorar uno existente, es
necesario elegir sus materiales contituyentes de una manera racional, teniendo
en cuenta todos los factores que influyen el el producto final así como en su
ciclo de vida:
• PROPIEDADES
• DISPONIBILIDAD
• COSTES DE LA MATERIAS PRIMAS Y DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN
• IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
• RECICLADO DE RESIDUOS
• CONDICIONANTES DEL CONSUMIDOR, ETC.
Estas exigencias pueden agruparse en tres categorias:
1. CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS.
2. ECONÓMICAS.
3. SOCIO-ECOLÓGICAS.

86
87
88
89
90
91

UTILIZACION DE MATERIALES: ETAPAS
92
93

 Problem: Select suitable material for bicycle frame and fork.
Steel and
alloys

Wood

Low cost but
Heavy. Less
Corrosion
resistance

Light and
strong. But
Cannot be
shaped

Carbon fiber
Reinforced
plastic

Aluminum
alloys

Ti and Mg
alloys

Very light and Light, moderately Slightly better
strong. No Strong. Corrosion
Than Al
corrosion.
Resistance. alloys. But much
Very expensive
expensive
expensive

Cost important? Select steel
Properties important? Select CFRP

More Related Content

What's hot

Capitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicosCapitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicos
raul cabrera f
 
Propiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesPropiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materiales
ptr-phoo
 
Propiedades termicas-de-los-materiales
Propiedades termicas-de-los-materialesPropiedades termicas-de-los-materiales
Propiedades termicas-de-los-materiales
Gina Luna
 
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinosDefectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Juan Carlos Corpi
 
Propiedades y estructuras de los materiales
Propiedades y estructuras de los materialesPropiedades y estructuras de los materiales
Propiedades y estructuras de los materiales
Paolagg17
 

What's hot (20)

MATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOSMATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOS
 
Estructura Cristalina- Propiedad de los materiales
Estructura Cristalina- Propiedad de los materialesEstructura Cristalina- Propiedad de los materiales
Estructura Cristalina- Propiedad de los materiales
 
Estructura de los materiales / Tecnología de Materiales
Estructura de los materiales / Tecnología de MaterialesEstructura de los materiales / Tecnología de Materiales
Estructura de los materiales / Tecnología de Materiales
 
Capitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicosCapitulo 4. materiales cerámicos
Capitulo 4. materiales cerámicos
 
Propiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesPropiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materiales
 
Procesamiento de Materiales Compuestos
Procesamiento de Materiales CompuestosProcesamiento de Materiales Compuestos
Procesamiento de Materiales Compuestos
 
Ciencia de materiales
Ciencia de materialesCiencia de materiales
Ciencia de materiales
 
Propiedades termicas-de-los-materiales
Propiedades termicas-de-los-materialesPropiedades termicas-de-los-materiales
Propiedades termicas-de-los-materiales
 
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinosDefectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
Defectos o imperfecciones en los sistemas cristalinos
 
Ciencia e ingenieria de los materiales
Ciencia e ingenieria de los materialesCiencia e ingenieria de los materiales
Ciencia e ingenieria de los materiales
 
TRATAMIENTO TÉRMICO: REVENIDO
TRATAMIENTO TÉRMICO: REVENIDOTRATAMIENTO TÉRMICO: REVENIDO
TRATAMIENTO TÉRMICO: REVENIDO
 
Propiedades y estructuras de los materiales
Propiedades y estructuras de los materialesPropiedades y estructuras de los materiales
Propiedades y estructuras de los materiales
 
Unidad 2 ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES
Unidad 2   ESTRUCTURA DE LOS MATERIALESUnidad 2   ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES
Unidad 2 ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES
 
Ceramicos
CeramicosCeramicos
Ceramicos
 
Estructuras cristalinas
Estructuras cristalinasEstructuras cristalinas
Estructuras cristalinas
 
Materiales no Cristalinos
Materiales no CristalinosMateriales no Cristalinos
Materiales no Cristalinos
 
Clasificacion de los materiales no metalicos 1 ok
Clasificacion de los materiales no metalicos  1 okClasificacion de los materiales no metalicos  1 ok
Clasificacion de los materiales no metalicos 1 ok
 
Unidad 1 clasificacion de los materiales
Unidad 1  clasificacion de los materialesUnidad 1  clasificacion de los materiales
Unidad 1 clasificacion de los materiales
 
Tema 1 - Ciencia de Ingeniería de Materiales
Tema 1 - Ciencia de Ingeniería de MaterialesTema 1 - Ciencia de Ingeniería de Materiales
Tema 1 - Ciencia de Ingeniería de Materiales
 
Unidad ii (ii 2016)
Unidad ii (ii 2016)Unidad ii (ii 2016)
Unidad ii (ii 2016)
 

Viewers also liked

Imperfecciones en el arreglo atomico.
Imperfecciones en el arreglo atomico.Imperfecciones en el arreglo atomico.
Imperfecciones en el arreglo atomico.
Diego Meléndez
 
Estructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las Propiedades
Estructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las PropiedadesEstructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las Propiedades
Estructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las Propiedades
machinrin
 
Materiales II- Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2
Materiales II-  Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2Materiales II-  Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2
Materiales II- Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2
Jorge Martinez
 

Viewers also liked (10)

Ciencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesado
Ciencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesadoCiencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesado
Ciencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesado
 
Introduccion a la ciencia e ingenieria de los materiales william callister
Introduccion a la ciencia e ingenieria de los materiales   william callisterIntroduccion a la ciencia e ingenieria de los materiales   william callister
Introduccion a la ciencia e ingenieria de los materiales william callister
 
Clase 5 defectos e imperfecciones cristalinas (1)
Clase 5  defectos e imperfecciones cristalinas (1)Clase 5  defectos e imperfecciones cristalinas (1)
Clase 5 defectos e imperfecciones cristalinas (1)
 
Imperfecciones en el arreglo atomico.
Imperfecciones en el arreglo atomico.Imperfecciones en el arreglo atomico.
Imperfecciones en el arreglo atomico.
 
Estructura cristalina
Estructura cristalinaEstructura cristalina
Estructura cristalina
 
Estructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las Propiedades
Estructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las PropiedadesEstructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las Propiedades
Estructura Cristalina Y Su Consecuencia En Las Propiedades
 
Materiales II- Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2
Materiales II-  Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2Materiales II-  Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2
Materiales II- Selección de materiales-Semana 5-Sesión 2
 
Diseño y seleccion de materiales / Tecnología de Materiales
Diseño y seleccion de materiales / Tecnología de MaterialesDiseño y seleccion de materiales / Tecnología de Materiales
Diseño y seleccion de materiales / Tecnología de Materiales
 
CRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
CRISTALES Y CELDAS UNITARIASCRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
CRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
 
Ingeneria y ciencia de los materiales
Ingeneria y ciencia de los materialesIngeneria y ciencia de los materiales
Ingeneria y ciencia de los materiales
 

Similar to Ciencia materiales tema 1 intro

Clasificacion de-los-materiales
Clasificacion de-los-materialesClasificacion de-los-materiales
Clasificacion de-los-materiales
deybite
 
MaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdf
MaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdfMaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdf
MaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdf
MaurenFernandaMateus
 
Guía para las tareas de investigación análisis estruc
Guía para las tareas de investigación análisis estrucGuía para las tareas de investigación análisis estruc
Guía para las tareas de investigación análisis estruc
Fernando Palma
 
Programa analsis fisico quimico de los materiales
Programa analsis fisico  quimico de los materialesPrograma analsis fisico  quimico de los materiales
Programa analsis fisico quimico de los materiales
Karina Pinillos Puello
 
Materiales classificacion.pdf empresarial
Materiales classificacion.pdf empresarialMateriales classificacion.pdf empresarial
Materiales classificacion.pdf empresarial
kevinmacri02
 
Curso mei 808 estructuras metálicas
Curso mei 808   estructuras metálicasCurso mei 808   estructuras metálicas
Curso mei 808 estructuras metálicas
Procasecapacita
 
Manual de propiedades de los materiales
Manual de propiedades de los materialesManual de propiedades de los materiales
Manual de propiedades de los materiales
Saúl Vargas Alaníz
 

Similar to Ciencia materiales tema 1 intro (20)

Clasificacion de-los-materiales
Clasificacion de-los-materialesClasificacion de-los-materiales
Clasificacion de-los-materiales
 
Metalurgicas de los metales en las propiedades
Metalurgicas de los metales en las propiedadesMetalurgicas de los metales en las propiedades
Metalurgicas de los metales en las propiedades
 
prop materiales .pptx
prop materiales .pptxprop materiales .pptx
prop materiales .pptx
 
MaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdf
MaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdfMaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdf
MaterialndenFormacinnnn1___8564f02ffd8d6ba___.pdf
 
01 ciencia e ingeniería de los materiales
01 ciencia e ingeniería de los materiales01 ciencia e ingeniería de los materiales
01 ciencia e ingeniería de los materiales
 
U0354973
U0354973U0354973
U0354973
 
Guía para las tareas de investigación análisis estruc
Guía para las tareas de investigación análisis estrucGuía para las tareas de investigación análisis estruc
Guía para las tareas de investigación análisis estruc
 
360325740 fundamentos-de-la-ciencia-e-ingenieria-de-materiales
360325740 fundamentos-de-la-ciencia-e-ingenieria-de-materiales360325740 fundamentos-de-la-ciencia-e-ingenieria-de-materiales
360325740 fundamentos-de-la-ciencia-e-ingenieria-de-materiales
 
1 manufactura de metales
1 manufactura de metales1 manufactura de metales
1 manufactura de metales
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 2
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 2CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 2
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 2
 
Universidad Politecnica De Texcoco (UPTex) INGENIERIA DE MATERIALES
Universidad Politecnica De Texcoco (UPTex) INGENIERIA DE MATERIALESUniversidad Politecnica De Texcoco (UPTex) INGENIERIA DE MATERIALES
Universidad Politecnica De Texcoco (UPTex) INGENIERIA DE MATERIALES
 
Programa analsis fisico quimico de los materiales
Programa analsis fisico  quimico de los materialesPrograma analsis fisico  quimico de los materiales
Programa analsis fisico quimico de los materiales
 
Materiales classificacion.pdf empresarial
Materiales classificacion.pdf empresarialMateriales classificacion.pdf empresarial
Materiales classificacion.pdf empresarial
 
tecnologia de los materiales
tecnologia de los materialestecnologia de los materiales
tecnologia de los materiales
 
Ntic´s2
Ntic´s2Ntic´s2
Ntic´s2
 
Curso mei 808 estructuras metálicas
Curso mei 808   estructuras metálicasCurso mei 808   estructuras metálicas
Curso mei 808 estructuras metálicas
 
Materiales
MaterialesMateriales
Materiales
 
Materiais avançados: vinculação e transferência de tecnologia
Materiais avançados: vinculação e transferência de tecnologia Materiais avançados: vinculação e transferência de tecnologia
Materiais avançados: vinculação e transferência de tecnologia
 
clasificaciòn de los Materiales.pptx.ppt
clasificaciòn de los Materiales.pptx.pptclasificaciòn de los Materiales.pptx.ppt
clasificaciòn de los Materiales.pptx.ppt
 
Manual de propiedades de los materiales
Manual de propiedades de los materialesManual de propiedades de los materiales
Manual de propiedades de los materiales
 

More from Ignacio Roldán Nogueras

More from Ignacio Roldán Nogueras (20)

Métodos de caracterización de sólidos
Métodos de caracterización de sólidosMétodos de caracterización de sólidos
Métodos de caracterización de sólidos
 
Introducción a los compuestos de coordinación
Introducción a los compuestos de coordinaciónIntroducción a los compuestos de coordinación
Introducción a los compuestos de coordinación
 
Virtual Callister
 Virtual Callister Virtual Callister
Virtual Callister
 
Diagramas de fases ejercicios y problemas
Diagramas de fases ejercicios y problemasDiagramas de fases ejercicios y problemas
Diagramas de fases ejercicios y problemas
 
Diagramas de fases con transformacion invariante eutectica
Diagramas de fases con transformacion invariante eutecticaDiagramas de fases con transformacion invariante eutectica
Diagramas de fases con transformacion invariante eutectica
 
Tema 6 barroso aleaciones ferreas
Tema 6 barroso aleaciones ferreasTema 6 barroso aleaciones ferreas
Tema 6 barroso aleaciones ferreas
 
Nuevos materiales inteligentes
 Nuevos materiales inteligentes Nuevos materiales inteligentes
Nuevos materiales inteligentes
 
Ejemplo trabajo cobre
Ejemplo trabajo cobreEjemplo trabajo cobre
Ejemplo trabajo cobre
 
Tema 5 difusión en estado sólido
Tema 5 difusión en estado sólidoTema 5 difusión en estado sólido
Tema 5 difusión en estado sólido
 
Efectos salud campos_magneticos_y_electricos
Efectos salud campos_magneticos_y_electricosEfectos salud campos_magneticos_y_electricos
Efectos salud campos_magneticos_y_electricos
 
La innovación en construcción iv
La innovación en construcción ivLa innovación en construcción iv
La innovación en construcción iv
 
La innovación en construcción iii
La innovación en construcción iiiLa innovación en construcción iii
La innovación en construcción iii
 
La innovación en construcción ii
La innovación en construcción iiLa innovación en construcción ii
La innovación en construcción ii
 
La innovación en construcción i
La innovación en construcción iLa innovación en construcción i
La innovación en construcción i
 
Diagramas de fases - de saja
Diagramas de fases - de sajaDiagramas de fases - de saja
Diagramas de fases - de saja
 
Resumen diagramas de fases
Resumen diagramas de fasesResumen diagramas de fases
Resumen diagramas de fases
 
Tema 8 (III)
Tema 8 (III)Tema 8 (III)
Tema 8 (III)
 
Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.
Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.
Tema 8 (II). CIM Relación de problemas.
 
Tema 7 y 8 (8-I).
Tema 7 y 8 (8-I). Tema 7 y 8 (8-I).
Tema 7 y 8 (8-I).
 
Tema 6 tranf fase y estruct solidif respuestas
Tema 6 tranf fase y estruct solidif respuestasTema 6 tranf fase y estruct solidif respuestas
Tema 6 tranf fase y estruct solidif respuestas
 

Recently uploaded

MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
vladimirpaucarmontes
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
bcondort
 

Recently uploaded (20)

MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
 
introducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesintroducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitales
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
 
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieriaEjemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdfJM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
Herramientas de la productividad - Revit
Herramientas de la productividad - RevitHerramientas de la productividad - Revit
Herramientas de la productividad - Revit
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
 
UNIDAD II 2.pdf ingenieria civil lima upn
UNIDAD  II 2.pdf ingenieria civil lima upnUNIDAD  II 2.pdf ingenieria civil lima upn
UNIDAD II 2.pdf ingenieria civil lima upn
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 

Ciencia materiales tema 1 intro

  • 1. 1 DEPARTAMENTO DE MECÁNICA. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. AREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA
  • 2. 2 DEPARTAMENTO DE MECÁNICA. AREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 1. Concepto de Ciencia e Ingeniería de Materiales. 2. Relación Estructura-Propiedades-Procesado de Materiales. 3. Materiales Industriales: Grupos Principales y Propiedades. 4. Selección de materiales en ingeniería.
  • 3. 1.- CONCEPTO DE CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES. Ciencia de materiales. Una disciplina científica íntimamente relacionada con la investigación, que tiene por objeto el conocimiento básico de la estructura interna, propiedades y procesamiento de los materiales. Ingeniería de materiales. Una disciplina de ingeniería que trata del conocimiento de los materiales a niveles fundamentales y aplicado, con objeto de que puedan ser convertidos en productos necesarios o deseados por una sociedad tecnológica. •Análisis de microestructuras •Conocimiento de propiedades. •Innovación de métodos de procesado. •Mejoras del comportamiento en servicio. 3
  • 4. 4 2.- RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA, PROPIEDADES y PROCESADO DE LOS MATERIALES. •Procesos de fabricación. •Procesos de modificación de propiedades. Procesado a) Subatómica. b) Ordenamiento atómico. c) Subestructura. a) Físicas b)FísicoQuímicas y tecnológicas. c) Otras. d) Microestructura e) Macroestructura Estructura Propiedades
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. 9 A-1) Estructura subatómica: Configuración de electrones en niveles energéticos.
  • 10. 10
  • 11. 11
  • 12. 12
  • 13. 13
  • 14. 14
  • 15. 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. 23
  • 24. 24
  • 25. 25
  • 26. 26
  • 27. 27 A-2) ESTRUCTURA DE ORDENAMIENTO ATÓMICO: • CONFIGURACIÓN DE LOS ÁTOMOS EN SU DISPOSICIÓN ESPACIAL DENTRO DEL SÓLIDO • ESTRUCTURAS ORDENADAS O DESORDENADAS: ESTADOS CRISTALINO Y VÍTREO. • MARGEN DE RESOLUCIÓN EN LONGITUD: 1 A 10 Å . • CARACTERIZACIÓN MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X, DIFRACCIÓN DE ELECTRONES Y MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE ALTA RESOLUCIÓN
  • 28. 28
  • 29. 29
  • 30. A-3) SUBESTRUCTURA . • NIVEL DE ORDENAMIENTO EN EL QUE SE MANIFIESTAN DETALLES DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LOS SÓLIDOS CON MÁRGENES DE RESOLUCIÓN DE 1 A 100 NANÓMETROS. • DEFECTOS SUPERFICIALES, PLANARES, LINEALES Y PUNTUALES EN MATERIALES CRISTALINOS. • NANOCRISTALES. • OBSERVACIÓN A TRAVÉS DE TEM 30
  • 31. A-4) MICROESTRUCTURA: •NIVEL DE ORGANIZACIÓN INTERNA QUE PERMITE DISTINGUIR DETALLES ESTRUCTURALES OBSERVABLES A TRAVÉS DE MICROSCOPÍA ÓPTICA O ELECTRÓNICA DE BARRIDO, SEM. •MARGEN DE RESOLUCIÓN: 1 A 100 MICRAS •FASES Y MICROCONSTITUYENTES EN LOS SÓLIDOS, ESTRUCTURA GRANULAR EN MATERIALES CRISTALINOS, RECUBRIMIENTOS DE SUPERFICIE, MICRODEFECTOS DE PROCESADO… 31
  • 32. A-5.-MACROESTRUCTURA: • NIVEL EN EL QUE SE APRECIAN LOS DETALLES MACROSCÓPICOS, OBSERVABLES A SIMPLE VISTA, CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS DE BAJOS AUMENTOS, O BIEN CON TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS (RADIOLOGÍA, ULTRASONIDOS…). • DEFECTOLOGÍA EN EL PROCESADO Y FABRICACIÓN DE MATERIALES: FUNDICIÓN, SOLDADURA, FORJA, LAMINACIÓN… 32
  • 33. B.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 33
  • 34. 34 * MECÁNICAS: - Resistencia a rotura. - Alargamiento (%) - Límite elástico - Tenacidad, Dureza, etc. * FÍSICAS: - Eléctricas: Conductividad, cte dieléctrica… - Térmicas: Conductividad térmica, capacidad calorífica - Magnéticas: Permeabilidad, susceptibilidad magnética… - Ópticas: Índice de refracción, absorbancia… * QUÍMICAS: - Resistencia a la corrosión. - Reactividad en líquidos,gases…
  • 35. 35 Familias según propiedades energéticas: Los materiales se emplean para almacenar o transmitir las variables que definen las diversas energías: mecánica, eléctrica, magnética, térmica, química, ondulatoria. Por ejemplo, la energía mecánica queda definida por las variables fuerza, F, y desplazamientos, L, a través de la expresión M F d L Los requerimientos que se solicitan definen propiedades físicas o químicas que son definidas específicamente en aquellas ciencias básicas y que constituyen el índice habitual del análisis de la Ciencia de Materiales. En el caso de la energía mecánica, la propiedad conexa es la definida como características mecánicas o resistentes. Se clasifican estas propiedades como componentes de cada tipo de energía, de forma que tendremos, la siguiente clasificación: A. Mecánicas B. Térmicas C. Eléctricas C.1. Conducción eléctrica. C.2. Semiconducción eléctrica. C.3. Aislamiento eléctrico. D. Magnéticas E. Ondulatoria F. Químicas
  • 36. 36
  • 37. 37
  • 38. 38
  • 40. C,- PROCESADO C-1) TÉCNICAS DE FABRICACIÓN O CONFORMACIÓN INDUSTRIAL : •Conformación por Fundición/Moldeo: Fusión y solidificación en molde. 40
  • 41. 41 •Conformación por deformación plástica (en frío o en caliente): Laminación plana (planchas, flejes, etc.), forja, extrusión, trefilado, formado de láminas, …
  • 42. 42 •Conformación por deformación plástica (en frío o en caliente): Laminación plana (planchas, flejes, etc.), forja, extrusión, trefilado, formado de láminas, …
  • 43. 43
  • 44. 44 •Conformación por sinterización: Proceso de interacción entre partículas, activado térmicamente, durante el cual una masa de polvo compactada, se densifica para solidificar con la composición preestablecida. También se refiere a los procesos para variar la porosidad del conjunto. PULVIMETALURGIA.
  • 45. 45 •Técnicas especiales de fabricación: Obtención de monocristales, solidificación rápida, implantación iónica, etc.. •Técnicas de unión o ensamblaje: Soldadura, … SOLIDIFICACIÓN RÁPIDA CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES
  • 46. 46 C-2) TRATAMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES: •Tratamientos Térmicos: Ciclos de calentamiento y enfriamiento, tales como los distintos tipos de recocido, el normalizado, el temple y el revenido para las aleaciones férreas. •Tratamientos Mecánicos: Deformación, impacto superficial (granallado) … •Tratamientos de Superficie: Recubrimientos protectores, refuerzo de propiedades superficiales, acabados, etc..
  • 47. 47 3.- Materiales Industriales: Grupos Principales y Propiedades. Familias y tipos de materiales Los materiales industriales alcanzan un amplio espectro de aplicaciones y están constituidos de las materias primas más diversas. Para proceder a su estudio sistemático es necesario establecer unas familias de acuerdo con unos criterios preestablecidos. a) Un criterio aceptado universalmente es el que singulariza las familias en función de la naturaleza de los componentes mas simples de los materiales. En este sentido habla de materiales: metálicos, cerámicos, poliméricos, compuestos y electrónicos. b) Otro criterio de diferenciación de familias es por la semejanza de propiedades físicas específicas a las que se aplican en las diversas ingenierías. En este sentido podemos definir familias con propiedades mecánicas, de conducción eléctrica, magnéticas, térmicas, nucleares, resistencia frente a la corrosión, ópticas, etc.
  • 49. 49
  • 50. 50
  • 51. 51 ) • Metales y aleaciones refractarias,(Mo, Nb, W y Ta • Superaleaciones (base Fe, Co, Ni) • Aleaciones de baja fusión (Pb, Zn,Sn) • Metales preciosos (Au, Ag, Pt) • Aleaciones con memoria de forma (Nitimol : 55%Ni-45%Ti) • Aleaciones amorfas (vidrios metálicos) • Espumas metálicas • Nanomateriales ( 1 a 100 nm)
  • 53. 53 1.- MATERIALES METÁLICOS: • Estructura: • • Ordenamiento cristalino. Unión interatómica: Enlace Metálico • Propiedades: • • • • Alta conductividad eléctrica y térmica Emisión electrónica Ópticas: Reflexión y brillo Mecánicas: ▫ Resistencia mecánica alta ▫ Plasticidad * Procesado: • Adaptables a cualquier proceso de conformación industrial: Fundición, Forja, Laminación, Mecanizado, etc..
  • 54. 54
  • 55. 55
  • 56. 56 UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LOS METALES: - Aplicaciones conductoras : Cobre, Aluminio y sus aleaciones. - Aplicaciones Estructurales: ▫Aleaciones férreas: Aceros (Fe-C..) ▫Aleaciones no férreas: Al, Cu, Ni, Ti, … Componentes en un motor turbodiésel.
  • 57. 57 2.- MATERIALES CERÁMICOS: * Estructura: ▫ Ordenamiento cristalino de átomos o moléculas. ▫ Uniones interatómicas: Enlaces Iónicos y Covalentes * Propiedades: ▫ Aislantes eléctricos y térmicos ▫ Temperaturas de fusión elevadas ▫ Propiedades Mecánicas: - Durezas muy altas - No admiten deformación plástica - Baja Tenacidad: Materiales frágiles * Procesado: ▫ Difíciles de procesar por fusión ▫ No procesables por deformación ▫ Procesado por sinterización ▫ Procesado por moldeo en húmedo (presencia de arcilla) Nueva generación de materiales cerámicos.
  • 58. 58
  • 59. 59 TIPOS Y APLICACIONES DE MATERIALES CERÁMICOS Cerámicas Estructurales: A)Tradicionales: ▫ Componentes: - Arcilla - Sílice - Feldespatos Aplicaciones en Ladrillos, tejas, porcelanas, etc.. B) De Ingeniería: ▫ Oxídicas: - Alúmina ( Al2 O3 ) - Circonia ( Zr O2 ) - Magnesia ( Mg O ) Aplicaciones: Aislantes y diseños mecánicos ▫ Anoxídicas: - Carburo de silicio - Nitruro de silicio Aplicaciones: Diseños mecánicos Trabajos a temperaturas elevadas Cerámicas Funcionales: ▫ Materiales Dieléctricos: - Titanatos (Ti O3 Ba) ▫ Materiales Piezoeléctricos - Titanatos (Ti O3 Ba, Ti O3 Pb) - Circonatos (Zr O3 Pb) - Cuarzo. ▫ Materiales Magnéticos: - Duros y Blandos - Ferritas de : Fe, Ba, Sr
  • 60. 60
  • 61. 61
  • 62. 62
  • 63. 63 3.- POLÍMEROS O MATERIALES POLIMÉRICOS * Estructura: Formación de Macromoléculas: Cadenas Uniones interatómicas: Enlaces Covalente y uniones secundarias (Van der Waals) * Propiedades: Ausencia de electrones libres: Aislantes eléctricos y térmicos. Comportamiento mecánico: - Resistencia mecánica ↓ - Plasticidad elevada en termoplásticos - Densidad ↓ Resistencia a corrosión elevada Bajo coste * Procesado: ▫ Fácilmente adaptables a multitud de procesos industriales: Termoconformación, Inyección, Extrusión...( Ver esquemas) * Tipos: Propiedades y aplicaciones A) Polímeros termoplásticos B) Polímeros termoendurecibles C) Elastómeros
  • 64. 64
  • 65. 65
  • 66. 66
  • 67. A) TERMOPLÁSTICOS: - Cadenas lineales - Plasticidad: Deslizamiento de cadenas - Ablandamiento con calor: termoplasticidad - Transición vítrea - Aplicaciones: Aislamiento eléctrico, canalizaciones, tuberías, envases... 67
  • 68. 68
  • 69. 69 B) TERMOESTABLES O TERMOENDIRECIBLES: - Cadenas con grupos funcionales más complejos. Extensión de enlaces entre cadenas. Configuraciones reticulares. - Estables con calor: No termoplasticidad - Tipos representativos: Resinas, bakelitas, melaminas, poliésteres... - Aplicaciones: Aislantes, aparallaje eléctrico, matriz de materiales composites...
  • 70. 70
  • 71. 71
  • 72. 72
  • 73. 73 C) ELASTÓMEROS: - Cadenas lineales rizadas: Comportamiento elástico elevado. - Presencia de enlaces insaturados en cadenas. Saturación y refuerzo de uniones: vulcanización - Aplicaciones: Juntas, sellado de uniones, fabricación de gomas, neumáticos....
  • 75. 75 4.-MATERIALES COMPUESTOS O COMPOSITES: * Formados por dos o más materiales de los anteriores grupos. * Finalidad: Obtener propiedades no obtenibles con uno solo de los componentes. * Componentes: Matriz y Refuerzo. ▫ Matriz → Mayor proporción. Plasticidad y cohesión Tipos: Polímero, Metal, Cerámico. ▫ Refuerzo → Resistencia y rigidez Tipos: Cerámico, Metal, Polímero. ▫ Distribución de Refuerzos: Fibras, Partículas, laminar * Ejemplos: Composites reforzados con: ▫ Fibras: - F. vegetal/ Arcilla - Carbono, Boro, Vidrio/Resinas poliéster, epoxi, etc.. ▫ Partículas: - Grava/cemento (Hormigón) - Carburos/Metal ( Cuchillas corte) - Polvo W/Ag (Contactos eléctricos) ▫ Láminas: - Chapados en industria de madera, construcción, etc..
  • 76. 76
  • 77. 77
  • 78. 78 Los materiales compuestos se producen cuando dos materiales se unen para dar una combinación de propiedades que no puede ser obtenida en los materiales originales. Estos materiales se seleccionan para proporcionar combinaciones de propiedades poco usuales de rigidez, peso, resistencia, resistencia a corrosión, a altas temperaturas, dureza o conductividad. Los materiales compuestos pueden ser de metal-metal, metal-cerámica, metalpolímero, cerámica-cerámica o polímero-polímero.
  • 79. 79 Sin embargo, los materiales compuestos suelen clasificarse en tres categorías: Con partículas, con fibras y laminares, dependiendo de la forma del material. Ejemplos de Composites reforzados con: ▫ Fibras: - Fibra vegetal/ Arcilla - Carbono, Boro, Vidrio/Resinas de poliéster, epoxi, etc.. ▫ Partículas: - Grava/cemento (Hormigón) - Carburos/Metal ( Cuchillas corte) - Polvo W/Ag (Contactos eléctricos) ▫ Láminas: - Chapados en industria de madera, construcción, etc..
  • 80. 80 Cuando las partículas de refuerzo se encuentran uniformemente distribuidas, los compuestos tienen propiedades isotrópicas. Los compuestos fibrados pueden ser tanto isotrópicos como anisotrópicos y los compuestos laminares siempre tienen un comportamiento anisotrópico. Compuestos reforzados con partículas En estos materiales compuestos las partículas de material duro y frágil, dispersas de forma discreta y uniforme se rodean de una matriz más blanda y dúctil. Dependiendo del tamaño y la naturaleza de las partículas que influyen en las propiedades del compuesto, estos se clasifican en: a) Compuestos endurecidos por dispersión. b) Compuestos con partículas propiamente dichas
  • 81. Compuestos reforzados con fibras Estos compuestos mejoran la resistencia, carga de rotura, la rigidez, la relación resistencia/peso, por la introducción de fibras fuertes, rígidas y frágiles, en una matriz más blanda y dúctil. El material de la matriz transmite los esfuerzos a las fibras y proporciona tenacidad y ductilidad al compuesto, mientras las fibras soportan la mayor parte de la fuerza o tensión aplicada. Una característica de estos compuestos respecto a los endurecidos por dispersión es que la resistencia del compuesto aumenta tanto a temperatura ambiente como a elevadas temperaturas. Se suelen emplear una gran cantidad de materiales reforzados. Desde la antigüedad se conoce el refuerzo de la paja en el adobe y en nuestros días está extendido el refuerzo de acero en estructuras, así como el refuerzo de fibras de vidrio sobre polímeros, fibras de boro o carbono, de propiedades excepcionales de resistencia o diminutos monocris-tales cerámicos denominados whiskers desarrollados para este objetivo. 81
  • 82. 82 Los materiales de refuerzo presentan morfologías muy variadas con orientaciones características como las señaladas en la figura siguiente. Las fibras cortas suelen tener una orientación aleatoria, para fibras continuas se produce la orientación anisotrópica deliberada. Las fibras pueden disponerse como telas o tejidos o ser producidas en forma de fibras largas. También se puede cambiar la orientación en las capas alternadas de fibras largas.
  • 83. Comparación de módulo específico y resistencia específica de materiales metálicos y compuestos. 83
  • 84. 84 5.- Materiales electrónicos: •Compuestos de sustancias inorgánicas en base al silicio y germanio. •Tipo de enlace interatómico: Covalente conformando estructura cristalina del tipo metálico. •Tienen propiedades de semiconductividad o conductividad condicionada. Ejemplos: Diodos, chips, tiristores en industria electrónica.
  • 85. 85
  • 86. 4.- Selección de materiales en ingeniería. Cuande se pretende diseñar un nuevo producto o mejorar uno existente, es necesario elegir sus materiales contituyentes de una manera racional, teniendo en cuenta todos los factores que influyen el el producto final así como en su ciclo de vida: • PROPIEDADES • DISPONIBILIDAD • COSTES DE LA MATERIAS PRIMAS Y DEL PROCESO DE FABRICACIÓN • IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE • RECICLADO DE RESIDUOS • CONDICIONANTES DEL CONSUMIDOR, ETC. Estas exigencias pueden agruparse en tres categorias: 1. CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS. 2. ECONÓMICAS. 3. SOCIO-ECOLÓGICAS. 86
  • 87. 87
  • 88. 88
  • 89. 89
  • 90. 90
  • 92. 92
  • 93. 93  Problem: Select suitable material for bicycle frame and fork. Steel and alloys Wood Low cost but Heavy. Less Corrosion resistance Light and strong. But Cannot be shaped Carbon fiber Reinforced plastic Aluminum alloys Ti and Mg alloys Very light and Light, moderately Slightly better strong. No Strong. Corrosion Than Al corrosion. Resistance. alloys. But much Very expensive expensive expensive Cost important? Select steel Properties important? Select CFRP