LaborEUSS. LaborEUSS



Documentos relacionados
UD 1: LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES PROBLEMAS

CIENCIA DE MATERIALES

Tema 9 Propiedades Mecánicas: Dureza y Tenacidad a la fractura.

5.- Determina la densidad del aluminio, sabiendo que cristaliza en el sistema FCC, que su masa atómica es 27 y que su radio atómico es 1,43A10-8 cm

Esta expresión es válida tanto para tracción como para compresión.

Tema II: Elasticidad

Tema 1: ESFUERZOS Y DEFORMACIONES

4.- En relación con los ensayos de materiales, responda a las siguientes cuestiones:

Objetivos Docentes del Tema 4:

Comportamiento en Rotura

Tema 4 Comportamiento plástico de los sólidos cristalinos

LABORATORIO DE MECANICA LEY DE HOOKE

El diseño de un estructura. Tendra la suficiente rigidez para que las deformaciones no sean excesivas e inadmisibles?

CTM Tema 5 Propiedades Mecánicas PROBLEMAS BÁSICOS

Tema 1. Los ensayos de tracción.

TEMA 4: Aspectos generales

TEMA 5. PROPIEDADES MECÁNICAS ESTRUCTURA DEL TEMA CTM PROPIEDADES MECÁNICAS

Microdureza y nanoindentación. Efecto del grado de cristalinidad. Materiales poliméricos amorfos y semicristalinos. R. Benavente

LABORATORIO DE MECANICA LEY DE HOOKE

PROPIEDADES MECÁNICAS

Procedimiento de ensayo

Elasticidad. Bogotá D.C., 10 de marzo de

Mecánico de los materiales

Tema 2: Propiedades de los Materiales Metálicos.

TEMA: Materiales. Ensayos.

Algunas definiciones..

Capítulo III. Propiedades Mecánicas

ENSAYO DE TENSIÓN PARA METALES. Determinar el comportamiento de un metal cuando es sometido a esfuerzos axiales de tensión.

TEMA 2: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE MEDIDA

10/03/2013 CAPÍTULO 13 - ELASTICIDAD. Capítulo 13. Elasticidad OBJETIVOS ING ARNALDO ANGULO ASCAMA

PROPIEDADES Y ENSAYOS

Estudio detallado de las propiedades mecánicas

Figura 1.1: Máquina de Ensayo de Tracción.

9. PROPIEDADES MECÁNICAS EN SÓLIDOS

PROCESADO POR DEFORMACIÓN

TEMA 8: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE MEDIDA

ENSAYOS MECÁNICOS II: TRACCIÓN

Propiedades físicas y mecánicas de los materiales Parte II

En este capítulo se presentan los conceptos sobre ciencia de materiales, algunas propiedades

Resistencia de Materiales 1A. Profesor Herbert Yépez Castillo

EJERCICIOS SOBRE ENSAYOS. SELECTIVIDAD

RESISTENCIA DE MATERIALES

2. Un ensayo de tracción lo realizamos con una probeta de 15 mm de diámetro y longitud inicial de 150 mm. Los resultados obtenidos han sido:

ɛ = ᶩ / ᶩ, de donde se deduce, teniendo en

σ = (1) ε = = (2) lo lo

Las probetas pueden ser cilíndricas o planas. Las primeras son para forjados, barras, redondos. Las planas son para planchas.

Deformación técnica unitaria (in/in)

UNIDAD II DEFORMACIÓN PLÁSTICA ENSAYOS

8. Ensayos con materiales

5. Propiedades Mecánicas de los Materiales

1. MATERIALES Estructuras cristalinas

1. MATERIALES Estructuras cristalinas

BLOQUE 1: MATERIALES UNIDAD 1: ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES

Tecnología Ensayos tecnológicos

UNIDAD 5. Ensayos Mecánicos

Tema 2: Propiedades de los Materiales Metálicos.

% deformación = ε (%) = Δl 100

EJERCICIOS PAU. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.

ENSAYO DE TENSIÓN PROTOCOLO Curso de Materiales

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

FÍSICA Diseño Industrial 2014

14. Calcula el cambio teórico de volumen asociado a una transformación alotrópica en un metal puro desde una red FCC a una red BCC 15.

TEMA 1: ENSAYOS Y MEDIDAS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Pruebas o ensayos del acero

EJERCICIOS Y CUESTIONES DE EXÁMEN

PREGUNTAS PRUEBAS PAU MATERIALES

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES. Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Curso 2014/15 3ª RELACIÓN DE EJERCICIOS

Propiedades mecánicas de los materiales metálicos. MATERIALES II. Ciencia y Tecnología de la Edidificación Prof.: Ana Mª Marín Palma

Materiales de construcción: acero

BLOQUE A MATERIALES. ENSAYOS

PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LA MATERIA. Profr.: M.C. Jesús David Martínez Abarca Unidad de Aprendizaje: Física II Semestre: Agosto 2017 Enero 2018

EJERCICIOS TEMA 2: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE MEDIDA

Latón 345 8,5 Acero 690 7,9 Aluminio 275 2,7

OBJETO DEL ENSAYO DE TRACCION

UNIDAD 1. ENSAYO Y MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES UNIDAD 3. MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS METALES

Tema 8.- Ensayos No Destructivos

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES

BLOQUE A MATERIALES. ENSAYOS

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

Biomecánica del hueso. Dra. Patricia Pérez Sepúlveda

El ensayo debe contener por lo menos un cuadro sinóptico y/o tabla y un ejemplo de aplicación de concepto o mapa mental.

ENSAYO DE IMPACTO 1. INTRODUCCIÓN

INGENIERIA DE EJECUCIÓN EN MECANICA PLAN VESPERTINO GUIA DE LABORATORIO. ASIGNATURA Resistencia de Materiales 9552 EXPERIENCIA E14 ENSAYO DE TORSIÓN

TENSIONES. Definimos la tensión σ en la barra como el cociente entre la fuerza uniaxial media F y la sección transversal original So de la barra.

Informe de Materiales de Construcción Código Curso:CI3501 Informe N 1 Laboratorio de Tracción

Informe 1: Ensayos de Tracción Ciencias de los Materiales CM3201

Capítulo 5 Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Programa de la asignatura. ASIGNATURA: Elasticidad y Resistencia de Materiales. Código: Titulación: INGENIERO INDUSTRIAL Curso: 2º

METALURGIA Y SIDERURGIA. Hoja de Problemas Nº 2. Ensayos mecánicos

11. Desgaste de herramientas. Contenido: 1. Desgaste de herramientas 2. Medida del desgaste 3. Ensayos de duración de herramientas

Introducción a la Física Experimental Guía de la experiencia Elasticidad por tracción. Determinación de la constante elástica de un muelle.

gunt Métodos de ensayo mecánicos Ensayo de tracción para determinar la resistencia a la tracción y la dilatación de rotura

Deformación Elástica

BLOQUE A MATERIALES. ENSAYOS

Problemas de Selectividad

MADERA EN CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS: INFORMACIÓN GENERAL

Transcripción:

enomenología de la deformación plástica Todos los materiales presentan una carga característica (límite elástico) Por debajo de ella se comportan elásticamente (al retirar la carga el material vuelve a su forma primitiva) Al sobrepasar la carga los materiales frágiles (cerámicas, vidrio) rompen sin casi deformación permanente LA MAYORIA de materiales, al sobrepasar esa carga, se deforman plásticamente (de forma permanente) Conocer cómo y por qué los materiales deforman plásticamente es muy importante: Para diseñar estructuras que puedan soportar cargas sin quedar dañadas Para diseñar sistemas capaces de introducir deformaciones plásticas enomenología de la deformación plástica A veces la deformación plástica ayuda a prevenir catástrofes o necesitamos de ella para conformar los materiales pero demasiada deformación no es buena

Ensayo de tracción Diagrama tensión-deformación para acero estructural en tracción (fuera de escala) Ensayo de tracción E (módulo elástico o módulo de young): Pendiente de la línea recta de O a A. Constante de proporcionalidad entre tensión aplicada y deformación resultante dentro del régimen elástico. A: límite proporcional: Más allá del punto, la proporcionalidad entre tensión y deformación ya no existe. B: Tensión de fluencia: Considerable alargamiento de la probeta sin un incremento perceptible en la tensión (de B a C). De 10 a 15 veces el alargamiento que ocurre en la región lineal.

Ensayo de tracción C: el acero empieza a endurecerse por deformación (el material experimenta cambios en su estructura cristalina). D: Tensión última (reducción del área de la probeta resulta visible y ocurre una estricción pronunciada en ella). Tensión ingenieril máxima que el material es capaz de soportar Si se usa el área verdadera de la sección transversal para calcular la tensión se obtiene la curva verdadera tensión-deformación (la línea punteada CE ). Ensayo de tracción Deformación Elástica (recuperable) Deformación Plástica (permanente) M Límite elástico, s y Límite Proporcional, P Desviación linealidad (Ley Hooke) P Estricción

Ensayo de tracción Límite elástico después de retirar la carga, s yi Límite elástico inicial, s y0 P Deformación Plástica (permanente) M D Descarga Pendiente, E Carga Volver a cargar Deformación elástica de recuperación Elasticidad: propiedad por medio de la cual un material recupera sus dimensiones originales al ser descargado. Dureza Es una propiedad mecánica de los materiales. Está relacionada con la resistencia mecánica. Puede definirse como la resistencia de un material a la penetración. En un ensayo de dureza se mide la resistencia a la deformación de los materiales midiendo el tamaño de una indentación realizada a una carga determinada. Este tipo de ensayos se usan mucho en la industria porque: Son sencillos y rápidos Son no destructivos Cuanto más pequeña sea la huella obtenida en condiciones normalizadas, más duro será el material.

Dureza El indentador (montaje experimental) Se coloca la muestra bajo el indentador Se realiza una indentación a una carga conocida Se mide el tamaño de la huella Se calcula la dureza con la correlaciones entre las dimensiones medidas y las distintas escalas de dureza

Diferentes formas de reacción a las cargas (energía): Respuesta elástica (reversible) Rigidez Respuesta plástica (disipando energía) Dureza ractura (creando nuevas superficies) Tenacidad Tenacidad es la capacidad de los materiales para absorber energía antes de romper Materiales tenaces: se deforman plásticamente (la mayoría de los metales) Materiales frágiles: sin o casi sin deformación plástica (cerámicas, vidrio) Resiliencia Modulo de Resiliencia: Energía de deformación por unidad de volumen para deformar un material hasta límite elástico s y Material resilientes: alta s y y E bajo Area hasta s y

Tenacidad Capacidad de un material para absorber energía antes de la fractura ragil Ductil Area hasta fractura Ensayo Charpy: Es un ensayo muy usado para medir la tenacidad de un material. El impacto de un martillo unido a un péndulo rompe la muestra. La diferencia entre la altura inicial y final del péndulo se puede utilizar como un indicador de la energía absorbida en el proceso (tenacidad)