RESUMEN CAPITULO 6 (Propiedades Mecánicas)

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RESUMEN CAPITULO 6 Propiedades mecánicas más importantes: Resistencia, dureza, ductilidad y rigidez Factores a tomar en cuenta a la hora de realizar experimentos de laboratorio son: La carga, la duración y las condiciones del medio ambiente en que se desarrollan. (Temperatura importante) ESFUERZO / DEFORMACIÓN Al aplicar una carga a un metal, éste responderá según sea su naturaleza de comportamiento mecánico. Existen 3 tipos de cargas: Tracción, compresión y cizalladura (también torsión) CADA UNA DE LAS CARGAS EXIGE UN ENSAYO DE LABORATORIO DIFERENTE. Ensayo de Tracción: (Tensión/ Deformación) Ensayo de Compresión: (Compresión deformación) Ensayo de Cizalladura o Torsión: (Cizalladura/deformación o Torsión/Deformación en movimiento rotacional alrededor del eje) TIPOS DE DEFORMACIONES Elástica : La deformación es proporcional a la tensión. GENERALMENTE SÓLO OCURRE CON TENSIONES PEQUEÑAS σ = F Ao =Tensión ϵ= lilo lo = Deformación Ley de Hooke σ =

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RESUMEN CAPITULO 6

Propiedades mecnicas ms importantes:Resistencia, dureza, ductilidad y rigidezFactores a tomar en cuenta a la hora de realizar experimentos de laboratorio son: La carga, la duracin y las condiciones del medio ambiente en que se desarrollan. (Temperatura importante)

ESFUERZO / DEFORMACINAl aplicar una carga a un metal, ste responder segn sea su naturaleza de comportamiento mecnico. Existen 3 tipos de cargas: Traccin, compresin y cizalladura (tambin torsin)CADA UNA DE LAS CARGAS EXIGE UN ENSAYO DE LABORATORIO DIFERENTE.Ensayo de Traccin: (Tensin/ Deformacin)Ensayo de Compresin: (Compresin deformacin)Ensayo de Cizalladura o Torsin: (Cizalladura/deformacin o Torsin/Deformacin en movimiento rotacional alrededor del eje)TIPOS DE DEFORMACIONESElstica: La deformacin es proporcional a la tensin.GENERALMENTE SLO OCURRE CON TENSIONES PEQUEAS =Tensin = Deformacin Ley de Hooke E= mdulo de elasticidad A mayor mdulo de elasticidad menor deformacin, por ende mayor resistencia.LA DEFORMACIN ELSTICA NO ES PERMANENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE CUANDO SE RETIRA LA FUERZA LA PIEZA VUELVE A SU FORMA ORIGINAL.

ANELASTICIDAD: Es el comportamiento que ocurre cuando la deformacin elstica depende del tiempo. Es decir, la deformacin elstica continua aumentando despus de aplicar la carga, y al retirar la carga se requiere que transcurra algn tiempo para que el material se recupere completamente. En los metales sta componente es pequea y a menudo despreciable. PLSTICA A medida que se le sigue aplicando ms tensin a un material, ste se seguir deformando, pasando los lmites de la deformacin elstica estas deformaciones sern plsticas. LA DEFORMACIN PLSTICA SON PERMANETES

PROPIEDADES DE TRACCINFluencia y lmite elsticoFluencia: Es el nivel de tensin necesario para llevar a cabo la deformacin plsticaRESISTENCIA A LA TRACCIN: es la tensin en el mximo del diagrama tensin- deformacin, o sea la mxima tensin soportada por una estructura a la traccin, si esta tensin es aplicada y mantenida, se producir la rotura.DUCTILIDAD: es una medida del grado de deformacin plstica que puede ser soportada hasta la fractura. RESILENCIA: es la capacidad de un material de absorber energa elstica cuando es deformado y ceder esta energa cuando se deja de aplicar. (Lmite elstico alto, mdulo de elasticidad muy bajo) TENACIDAD: Es la medida de la capacidad de un material de absorber energa antes de la fractura.DUREZA: es la medida de la resistencia de un material a la deformacin plstica localizada

RESUMENEn este captulo se han discutido varias propiedades mecnicas importantes de los materiales, predominantemente de metales. En primer lugar se han introducido los conceptos de tensin y deformacin. La tensin es una medida de la carga o fuerza mecnica aplicada, normalizada para tomar en consideracin el rea de la seccin. Se han definido dos parmetros de tensin distintos: la tensin nominal y la tensin real. La deformacin es inducida por una tensin; en ingeniera se utiliza tanto la deformacin nominal como la deformacin real.Algunas de las caractersticas mecnicas de los metales pueden ser determinadas a partir de ensayos tensin-deformacin sencillos. Existen cuatro tipos distintos de ensayos: traccin, compresin, torsin y Cizalladura. Los de traccin son los ms comunes. Cuando un material es estirado, primero se deforma de manera elstica, o sea, la deformacin no es permanente, y la tensin y la deformacin son proporcionales. La constante de proporcionalidad es el mdulo de elasticidad cuando la carga es de traccin o de compresin, y es el mdulo de cizalladura cuando la tensin es una cizalladura.El fenmeno de fluencia ocurre al comienzo de la deformacin plstica, o deformacin permanente; el lmite elstico se determina como la tensin para un 0,2% de deformacin plstica a partir del comportamiento en la curva tensin-deformacin, el cual nos indica la tensin a la cual empieza la deformacin plstica. La resistencia a la traccin corresponde a la tensin mxima que puede soportar una probeta, mientras que el alargamiento porcentual y la reduccin de rea son medidas de ductilidad, la cantidad de deformacin plstica que tiene lugar hasta la fractura. La resiliencia es la capacidad del material para absorber energa durante la deformacin elstica; el mdulo de resiliencia es el rea debajo de la curva nominal tensin-deformacin hasta el lmite elstico. Tambin, la tenacidad esttica representa la energa absorbida durante la fractura de un material, y se toma como el rea bajo la curva completa tensin-deformacin. Los materiales dctiles son normalmente ms tenaces que los frgiles.La dureza es una medida de la resistencia a la deformacin plstica localizada. En muchas tcnicas populares de dureza (Rockwell, Brinell, Knoop y Vickers) un pequeo penetrador se fuerza en la superficie del material, y un nmero o ndice es determinado sobre la base del tamao o profundidad de la huella resultante. En mucho metales, la dureza y la resistencia a traccin son aproximadamente proporcionales uno a otro.Las propiedades mecnicas (as como otras propiedades) no son cantidades exactas, y existir siempre alguna dispersin en los valores medidos. Las propiedades tpicas del material se especifican usualmente en trminos de promedios, mientras que la magnitud de la dispersin se representa mediante la desviacin estndar. Como resultado de la incertidumbre, tanto en las propiedades mecnicas medidas y en las tensiones aplicadas en servicio, usualmente se utilizan tensiones de trabajo o tensiones de seguridad para propsitos de diseo. En el caso de los materiales dctiles, las tensiones de trabajo son el cociente entre el lmite elstico y el factor de seguridad.