Materiales

Páginas: 5 (1101 palabras) Publicado: 14 de agosto de 2010
TRABAJO DE RECUPERACION
Entrega miércoles 18 de agosto de 2010
Cuestionario:
1. ¿Cómo se fabrican las aleaciones metálicas mediante los procesos de fundición?
2. ¿Qué tipo de tratamiento se aplica a una chapa de metal después de laminarla en caliente y en tibio? ¿Con qué intención?
3. Una probeta de tracción de latón de cartuchería tiene una sección transversal de 0.3 pulgadas X0.120 pulgadas y una longitud de calibración de 2 pulgadas. Calcule la tensión convencional ocurrida durante el ensayo si la distancia final ocurre entre marcas de 2.35 pulgadas.
4. Se obtuvieron los siguientes datos de una prueba de ensayo de Tensión-Deformación en un acero con 0.45% de carbono de 200 mm de diámetro y una Longitud inicial de 2 pulgadas, después de la fractura el diámetro fue de185 mm y la longitud final de 4 pulgadas. Dibuje la curva y determine:
* Limite de elasticidad con el criterio del 0.2 % de deformación.
* La resistencia a la tracción.
* El modulo de elasticidad.
* % de alargamiento.
* % de reducción de área.
* % de alargamiento a la fractura.
* Esfuerzo ingenieril a la fractura.
* Esfuerzo real a la fractura.
Tensión (MPa) |Deformación (mm/mm) |
0 | 0 |
206.84 | 0.0254 |
344.73 | 0.0508 |
413.68 | 0.127 |
468.84 | 0.254 |
496.41 | 0.508 |
510.20 | 1.016 |
517.09 | 1.524 |
523.99 | 2.032 |
517.09 | 2.54 |
503.31 | 3.048 |
475.73 | 3.556 |
448.15 | 4.064 |
386.10 | 4.572 |
351.62 | 4.826 Fractura |

5. Una Barra de 20cm de longitud y 0.25 cm de diámetro está cargada con 5 000 N de peso.Si el diámetro decrece hasta 0.210 cm, determine a) la tensión y la deformación convencionales a esta carga y b) la tensión y deformación reales a esta carga.
6. Defina la dureza de un metal.
7. Se aplica una tensión de 92 MPa en la dirección [001] de una celda elemental de un monocristal de Hierro BCC. Calcule la tensión de cizalladura que actúa en los sistemas de deslizamientosiguientes: a) (011) [-1 -11] b) (1-10) [111] c) (-101) [111].
8. Una gran Placa se somete a esfuerzos cíclicos de tensión y compresión uniaxiales, de amplitud constante de 120 y 35 MPa, respectivamente. Si antes de la prueba la mayor fisura superficial es de 1 mm y la resistencia a la fractura en condiciones de deformación plana es de 35 Mpam, estime el número de ciclos de resistencia a la fatiga dela placa como el número de ciclos que conduce a la falla. Para la placa, m=3.5, A=5x10-12 MPa Considere Y=1.3
9. Una placa se somete a esfuerzos constante de tensión y compresión de 70 y 35 MPa respectivamente. Si las longitudes de fisura inicial y critica son respectivamente de 1.75 y 15 mm en la placa y el numero de ciclos de resistencia a la fatiga es de 4.5X106 ciclos, calcule el esfuerzomáximo a la tensión en MPa que conduce el citado valor del numero de ciclos, considere: m=3, A=5.6X10-13 MPa, Y= 1.3.
10. Una placa se somete a esfuerzos cíclicos de tensión y deformación uniaxiales de amplitud constante de 120 y 35 MPa respectivamente. Determine el tamaño critico de fisura superficial, si el numero de ciclos de resistencia a la fatiga tiene que ser de 8x106 ciclos y elesfuerzo máximo a la tensión de 21 000 psi. Considera m=3, A= 4x10-11 Ksi, el tamaño de la fisura inicial es de 0.12 pulgadas, considere así mismo Y=1.15.
11. Basado en el siguiente Diagrama:
a) Determine el porcentaje de líquido y solido α presente en una aleación Cr 0.25 – W 0.75 a una temperatura de 3050°K. De igual manera determine las composiciones químicas de la aleación en cada uno de losestados.
b) Determine el porcentaje de sólidos α1 y α2 presente en una aleación Cr 0.25 – W 0.75 a una temperatura de 1500°K. De igual manera determine ls composiciones químicas de la aleación en cada una de las fases.

12. Considere el diagrama de fases binario eutéctico cobre-plata. Efectué el análisis de fases de una aleación de 50% en peso de plata y cobre a las temperaturas de :...
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