Materiales ceramicos

Páginas: 5 (1061 palabras) Publicado: 17 de julio de 2014
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

León, Gto. 07 de julio de 2014

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEÓN

TAREA
UNIDAD II
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Ing. Francisco Alejandro Ramírez Díaz
Instituto Tecnológico De León
2.3.

Una varilla de suspensión debe resistir una
fuerza aplicada de 40,000 lb. Para garantizar un
factor de seguridad suficiente, el esfuerzo
máximo permisible sobrela varilla se limita a
30,000 psi. La varilla debe tener por lo menos
150 in de largo, pero no debe deformarse
elásticamente más de 0.25 in. al aplicar la
fuerza. Diseñe la varilla apropiada, use del
siguiente diagrama esfuerzo deformación.

2.4.

A un alambre de níquel de 0.15 in de diámetro
con un esfuerzo de cedencia de 45000 psi y una
resistencia a la tensión de 55,000 psi, se leaplica una fuerza de 850 lb. Determine.
a) Si el alambre se deformara plásticamente.
b) Si el alambre sufrirá encuellamiento.

2.5.

Calcule la fuerza máxima que puede soportar
una varilla de 0.2 in de diámetro de Al2O3, con
un esfuerzo de cedencia de 35000 psi, sin
deformación plástica. Exprese su respuesta en
libras y en Newtons.

1. METALOGRAFÍA
1.1.

Describa y dibuje el procesode solidificación de
un metal puro en términos de nucleación y
crecimiento de cristales.

1.2.

¿Por qué los límites de grano se observan
fácilmente en el microscopio óptico?

1.3.

Si se tiene 600 granos por pulgada cuadrada en
una micrografía de un metal a 100 aumentos,
¿cuál es el número ASTM de tamaño de grano?

1.4.

Si se tiene 400 granos por pulgada cuadrada en
lamicrografía de un material cerámico a 200
aumentos, ¿cuál es el número ASTM de tamaño
de grano del material?

1.5.

Como examinaría microscópicamente una acero
describa los pasos de un estudio metalográfico.

1.6.

Describir la estructura de un acero 1018.

2. DIAGRAMA σ – ε Y
PROPIEDADES MECÁNICAS.
2.1.

Defina detalladamente todas las propiedades
mecánicas, así como sus ecuacionesutilizadas.

2.2.

Describa las zonas y puntos del diagrama
esfuerzo deformación.

1

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

León, Gto. 07 de julio de 2014

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEÓN
2.6.

Los siguientes datos fueron reunidos a partir del
ensayo estándar de tensión en una probeta de
0.505 in de diámetro de una aleación de cobre:
(apoyarse con Excel para hacer graficas)Después de la fractura, la longitud calibrada de
la muestra es de 3.014 in y su diámetro de 0.374
in. Grafique los datos y calcule
a) El esfuerzo de cedencia convencional al
0.2%,
b) La resistencia a la tensión,
c) El módulo de elasticidad,
d) La elongación (%),
e) La reducción de área (%),
f) El esfuerzo ingenieril a la fractura,
g) El esfuerzo real a la fractura,
h) El módulo deresilencia.

Después de la fractura, la longitud calibrada de
la muestra es de 2.09 in y su diámetro de 0.393
in. Grafique los datos y calcule
a) El esfuerzo de cedencia convencional al
0.2%,
b) La resistencia a la tensión,
c) El módulo de elasticidad,
d) La elongación (%),
e) La reducción de área (%),
f) El esfuerzo ingenieril a la fractura,
g) El esfuerzo real a la fractura,
h) El módulode resilencia.

2.7.

Los siguientes datos fueron reunidos a partir del
ensayo de tensión en una probeta de 0.4 in de
diámetro de cloruro de polivinilo:
(apoyarse con Excel para hacer graficas)

2.8.

Investigar en la norma ASTM las dimensiones de
las probetas para realizar el ensayo de tensión a
metales.

2.9.

¿Qué vinculo tiene la tenacidad con el diagrama
esfuerzo –deformación? Explique.

2.10. ¿Cuál es el principio de medición de la dureza
Shore y donde se aplica?
2.11. Investigue las equivalencias entre BHS, VHS,
KHS, RHS y SHS.
2.12. Investigar en la norma ASTM la especificación
de
los estándares correspondientes a las
pruebas de tensión, compresión, dureza
(Brinnell, Rockwell y Shore) e impacto (Charpy y
Izod). Ejemplo especificación para prueba de...
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