Desgaste y falla

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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
INGENIERIA MECANICA
DESGASTE Y FALLA
.
Deber Nº1
1. Buscar gráficos de engranajes, describir tipo de fricción principal.
Engranaje | tipo | Tipo de fricción |
| Engranajes cilíndricos de dentado recto.-externos: sentidos de giro opuestos | Dinámica. |
| Engranajes cilíndricos de dentado recto.- internos: sentidos de giro iguales | Dinámica. |
|Engranajes cilíndricos de dentado oblicuo- doble | Dinámica. |
| Engranajes cilíndricos de dentado oblicuo- Herringbone | Dinámica. |
| Engranajes cilíndricos de dentado oblicuo- simple | Dinámica. |
| Engranajes cónicos- Cónico rectos | Dinámica. |
| Engranajes cónicos- Cónico helicoidal | Dinámica. |
| Engranajes cónicos- zerol | Dinámica. |
| Engranajes cónicos- De corona ypiñón recto | Dinámica. |
| Engranajes hiperbólicos:- Helicoidal cruzado | Dinámica. |
| Engranajes hiperbólicos:- De sinfín-corona | Dinámica. |
| Engranajes hiperbólicos:- De sinfín cavex | Dinámica. |
| Engranajes hiperbólicos:- De sinfín evolvente | Dinámica. |
| Engranajes hiperbólicos:- hipoidal | Dinámica. |
| Engranajes hiperbólicos:- helicon | Dinámica. |
| Engranajeshiperbólicos:- Beveloid | Dinámica. |

2. Coeficiente de fricción dinámico.
Rozamiento dinámico
Rozamiento dinámico

En el caso de rozamiento dinámico en un plano inclinado, se tiene un cuerpo que se desliza, y siendo que está en movimiento, el coeficiente que interviene es el dinámico , así como una fuerza de inercia Fi, que se opone al movimiento, el equilibrio de fuerzas se da cuando:descomponiendo los vectores en sus componentes normales y tangenciales se tiene:

teniendo en cuenta que:

y como en el caso de equilibrio estático, se tiene:

Con estas ecuaciones se determina las condiciones de equilibrio dinámico del cuerpo con fricción en un plano inclinado. Si el cuerpo se desliza sin aceleración (a velocidad constante) su fuerza de inercia Fi será cero, y se puede verque:

esto es, de forma semejante al caso estático:

con lo que se puede decir que el coeficiente de rozamiento dinámico de un cuerpo con la superficie de un plano inclinado, es igual a la tangente del ángulo del plano inclinado con el que el cuerpo se desliza sin aceleración, con velocidad constante, por el plano.
3. 10 materiales frágiles y 10 materiales dúctiles.

Materialesfrágiles. | Materiales dúctiles. |
Hierro grisVidrio CerámicaTejaPorcelanaLadrilloMaderaMarmol | AceroAluminio CobreEstañoCauchoPVCNilónKanekalon |

Estructura cristalina y tamaño del parámetro cristalino

Propiedades de los materiales:

Propiedades mecánicas:
Elasticidad. La elasticidad es una fuerza interna que tiende a restablecer su morfología tan pronto como cese la fuerza.
Plasticidad.La plasticidad es la fuerza interna de conservar la deformación indefinidamente, aun cuando cese la fuerza que está provocando tal deformación. Fragilidad. Es la fuerza interior del material que no permite que se experimente ninguna deformación en dicho material.
Dureza. Es la fuerza interna del material que le impide ser rayado o ser atravesado por otro material.
Ductilidad. Es la capacidad quetiene un material para estirarse en hilos (por ejemplo, cobre, oro, aluminio, etcétera).
Maleabilidad: Aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse (por ejemplo, aluminio, oro, etc.).Aluminio
Tenacidad. Resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación.
Maquinabilidad. Facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranquede viruta.
Acritud. Aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío.
Colabilidad. Aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde.
Resiliencia. Resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos.
Propiedades Físicas:
Propiedades Tecnológicas:
Determina la capacidad de un metal a ser conformado en...
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