propiedades de los materiales
UNIVESISDAD TECNOLOGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
ING. METAL MECANICA
PERIODO CUATRIMESTRAL: 7Mo
CIENCIAS DE LOS MATERIALES
ING. ORALIO ALV. HDEZ.
FECHA: 24-SEPTIEMBRE-2012
INTRODUCCION
Diferentes materiales tienen propiedades diferentes. Pensar en la diferencia entre el motor de un automóvil y sus ruedas; el metal en un cable y su aislante. Todos estos objetos pueden serhechos de materiales que tienen propiedades adecuadas para su aplicación. La ciencia de materiales es el estudio de las propiedades de los materiales. Se centra en los factores que hacen que un material diferente al otro. Lógicamente, hay muchos factores, algunos obvios y sutiles algunos. Ejemplos de estos factores pueden incluir la composición elemental, disposición, unión, las impurezas, laestructura superficial, la escala de longitud y así sucesivamente. La capacidad de comprender las relaciones entre estos factores y las propiedades de un material ha sido crucial para la mayoría de los avances tecnológicos de la humanidad. Hoy en día, la ciencia de materiales es un tema multidisciplinario. Se basa en casi todos los campos de la ciencia y la ingeniería, y proporciona información a losinvestigadores para que utilicen en su campo.
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
Las propiedades mecánicas de un material describir cómo va a reaccionar a las fuerzas físicas. Las propiedades mecánicas se producen como consecuencia de las propiedades físicas inherentes a cada material, y se determina a través de una serie de pruebas estandarizadas mecánicas. Fuerza
La fuerza tiene varias definiciones dependiendo del tipo de material y la aplicación. Antes de elegir un material basado en su fuerza publicado o medido es importante para comprender la manera en que la fuerza se define y cómo se mide. Cuando se diseña para la fuerza, la clase de material y el modo de carga son consideraciones importantes.
Para los metales, la medida más común de la fuerzaes el límite elástico. Para la mayoría de los polímeros es más conveniente para medir la resistencia a la rotura, la tensión en el punto donde la curva tensión-deformación se convierte obviamente no lineal. La fuerza, la cerámica, sin embargo, es más difícil de definir. El fracaso en la cerámica es altamente dependiente del modo de carga. La resistencia a la rotura típica en compresión es quinceveces la resistencia a la rotura en tracción. El valor más común reportada es la resistencia a la rotura a la compresión.
Límite elástico
El límite elástico es la más alta tensión a la que todas las cepas de deformación son totalmente recuperables. Para la mayoría de materiales y aplicaciones esto puede considerarse el límite práctico a la tensión máxima de un componente puede soportar y todavíafuncionar como se diseñó. Más allá del límite elástico cepas permanentes son probablemente para deformar el material hasta el punto donde se altera su función.
Límite proporcional
El límite de proporcionalidad es la máxima tensión a la que el estrés es linealmente proporcional a la deformación. Este es el mismo que el límite elástico para la mayoría de los materiales. Algunos materiales puedenmostrar una ligera desviación de la proporcionalidad al mismo tiempo bajo tensión recuperable. En estos casos el límite proporcional se prefiere como un nivel de esfuerzo máximo, ya que la deformación se vuelve menos predecible por encima de ella.
Rendimiento Fuerza
El límite de fluencia es la tensión mínima que produce una deformación plástica permanente. Esta es quizás la propiedad delmaterial más común reportada para los materiales estructurales debido a la facilidad y la precisión relativa de su medición. El límite de elasticidad se define generalmente en una cantidad específica de deformación plástica, y en offset, que puede variar según especificaciones del material y o. El desplazamiento es la cantidad que la curva de tensión-deformación se desvía de la línea elástica...
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