Propiedades Materiales

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Propiedades de los materiales y ensayos.

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Propiedades Materiales

  1. 1. Materiales Propiedades de los materiales
  2. 2. Propiedades de los Materiales <ul><li>Organolépticas: </li></ul><ul><ul><li>Se aprecian con los sentidos </li></ul></ul><ul><li>Físicas </li></ul><ul><ul><li>Comportamiento ante agentes físicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Térmicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Eléctricas </li></ul></ul><ul><li>Químicas: </li></ul><ul><ul><li>Comportamiento ante agentes químicos. </li></ul></ul><ul><li>Mecánicas </li></ul><ul><ul><li>Importantes para el uso técnico. </li></ul></ul>
  3. 3. P. Organolépticas <ul><li>Aspecto exterior: </li></ul><ul><ul><li>Se refiere a la forma, imperfecciones, acabado, etc. </li></ul></ul><ul><li>Color: </li></ul><ul><ul><li>Puede revelar tratamientos inadecuados o imperfecciones. </li></ul></ul><ul><li>Fractura: </li></ul><ul><ul><li>Analizar la superficie resultante </li></ul></ul><ul><li>Homogeneidad: </li></ul><ul><ul><li>Estudio de defectos. </li></ul></ul>
  4. 4. P. Físicas <ul><li>Estructura: </li></ul><ul><ul><li>Cristalina o amorfa. </li></ul></ul><ul><li>Densidad: </li></ul><ul><ul><li>Cantidad de masa por unidad de volumen </li></ul></ul><ul><li>Peso específico: </li></ul><ul><ul><li>Peso por unidad de volumen </li></ul></ul>
  5. 5. P. Físicas: Propiedades Térmicas <ul><li>Calor específico: </li></ul><ul><ul><li>Cantidad de calor necesario para calentar un gramo un grado. </li></ul></ul><ul><li>Conductividad térmica: </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de transmitir la temperatura a través de su masa. </li></ul></ul><ul><li>Comportamiento ante el fuego: </li></ul><ul><ul><li>Incombustibles, autoextinguibles, combustibles e inflamables. </li></ul></ul>
  6. 6. P. Físicas. Propiedades Eléctricas. <ul><li>Conductividad Eléctrica </li></ul><ul><ul><li>Conductores </li></ul></ul><ul><ul><li>Semiconductores </li></ul></ul><ul><ul><li>Aislantes </li></ul></ul><ul><li>Magnético </li></ul><ul><ul><li>Capacidad para interactuar con un campo magnético </li></ul></ul>
  7. 7. P. Químicas <ul><li>Tipos de enlaces. </li></ul><ul><li>Resistencia a distintos agentes químicos: </li></ul><ul><ul><li>Oxidación, </li></ul></ul><ul><ul><li>Corrosión </li></ul></ul>
  8. 8. P. Mecánicas <ul><li>Resistencia mecánica. </li></ul><ul><li>Dureza </li></ul><ul><li>Elasticidad </li></ul><ul><li>Plasticidad </li></ul><ul><ul><li>Maleabilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Ductilidad </li></ul></ul><ul><li>Tenacidad </li></ul><ul><li>Fatiga </li></ul>
  9. 9. P. Mecánicas. Resistencia Mecánica <ul><li>Capacidad para aguantar distintos esfuerzos. </li></ul><ul><li>Ensayo de tracción </li></ul><ul><li>Consiste en someter a una probeta a un sistema de fuerzas exteriores (esfuerzo de tracción) en la dirección de su eje longitudinal hasta romperla. </li></ul>
  10. 10. P. Mecánicas. Ensayo de Tracción. <ul><li>Deformación elástica. </li></ul><ul><li>Fluencia </li></ul><ul><li>Deformación Plástica. </li></ul><ul><li>Estricción </li></ul><ul><li>( ver ensayo ) </li></ul><ul><li>(Ensayo flexión) </li></ul>
  11. 11. P. Mecánica. Dureza <ul><li>Ensayos de rayado: </li></ul><ul><ul><li>Mohr (lista de materiales) </li></ul></ul><ul><ul><li>Martens (ancho de la ralladura) </li></ul></ul><ul><li>Ensayos de penetración: </li></ul><ul><ul><li>Brinell </li></ul></ul><ul><ul><li>Vickers </li></ul></ul><ul><ul><li>Rockwell </li></ul></ul>
  12. 12. P. Mecánicas. Dureza. Brinell <ul><li>Consiste en presionar una bola de un diámetro determinado con una fuerza dada durante un tiempo. </li></ul>La dureza Brinell representa la presión ejercida sobre la pieza por la bola.
  13. 13. P.Mecánica Dureza. Vickers <ul><li>Utilizamos como penetrador una pirámide de base regular con un ángulo lateral de 136º. </li></ul><ul><li>Fuerzas pequeñas entre 1 y 120 Kg (30). </li></ul><ul><li>La dureza la representa la presión F/S </li></ul>
  14. 14. P.Mecánica. Dureza. Rockwell <ul><li>Dos tipos según se use bola o cono: HRB o HRC. </li></ul>3 PASOS: 1.- Fuerza de 10 kg para referencia. 2.- Aumento a 100 o 150 Kg 3.- reducción a 10 Kg, 4.- La dureza depende de la diferencia entre la referencia y la deformación permanente (e). HRB=130-e HRC=100-e
  15. 15. P. Mecánicas. Elasticidad. <ul><li>Se refiere a la capacidad que tienen los materiales elásticos de recuperar la forma primitiva cuando cesa la carga que los deforma. </li></ul>
  16. 16. P.Mecánicas. Plasticidad <ul><li>Define la facilidad de adquirir deformaciones permanentes . </li></ul><ul><li>Maleabilidad: Capacidad para deformarse en forma de láminas </li></ul><ul><li>Ductilidad: Capacidad de deformarse en forma de hilos. </li></ul>
  17. 17. P.Mecánicas. Tenacidad <ul><li>capacidad del material de absorber energía antes de romperse </li></ul><ul><li>Péndulo de Charpy. </li></ul><ul><li>El péndulo rompe la pieza de un solo golpe, la energía utilizada para la rotura es la perdida por el péndulo. </li></ul><ul><li>P=Ep/A. </li></ul><ul><li>Ep-energía potencial, A-área de la probeta. </li></ul>
  18. 18. P. Mecánica. Fatiga <ul><li>Proceso por el que un material sometido a cargas variables menores que las de rotura rompe después de un determinado número de ciclos. </li></ul><ul><li>Se dan tres pasos: </li></ul><ul><li>1.- Incubación, inicio en imperfecciones. </li></ul><ul><li>2.- Maduración: Extensión </li></ul><ul><li>3.- Rotura. </li></ul>

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