Archivo de la categoría: Ingeniería de los materiales

Propiedades y tipos de materiales en Ingeniería

Tipos de propiedades

Económicas Precio y disponibilidad reciclada

Físicas Densidad

Mecánicas Modulos, Límites de elasticidad y resistencias de tracción, dureza, tenacidad a la fractura, Resistencia a la fatiga, Amortiguamiento.

Térmicas Conductividad térmica, calor específico, coeficiente de expansión térmica.

Eléctricas y magnéticas Resistividad, constante eléctrica, permeabilidad magnética.

Interacción con el entorno Oxidación, corrosión, desgaste

Producción Facilidad de fabricación, Seguir leyendo “Propiedades y tipos de materiales en Ingeniería” »

Procesos de difusión y tratamiento térmico en materiales metálicos

¿De qué depende la difusión?

Mecanismo de difusión (por vacantes o intersticial)/Estructura cristalina del disolvente/Temperatura: si no hay E.Térmica suficiente, no hay difusión/Imperfecciones cristalinas (tipo y densidad): vacantes, deslongaciones, límites de grano. 1º ley de Fick de la difusión atómica. En condiciones estacionarias, el flujo de especies químicas (nº de átomos que atraviesan una unidad de área en una unidad de tiempo = a la vel. a la q ocurre la difusión) es directamente Seguir leyendo “Procesos de difusión y tratamiento térmico en materiales metálicos” »

Métodos de análisis metalográfico y ensayos no destructivos

:

*Método de mac quaid et ehn:

Consiste en cementar una probeta cuadrada  con las carasmecanizadas y limpias de 20 mm de lado a 925 ºC durante 8 horas, con un cementante sólido para que la cementación profundice por lo menos 1 mm. Después se deja enfriar lentamente, se pule la superficie y se ataca con nital 2.

*Método de Viella

Se austenizan las probetas hasta la Tª de temeple y se mantiene el tiempo necesario para la transformación y se enfrían en agua, después se rebajan dos milímetros Seguir leyendo “Métodos de análisis metalográfico y ensayos no destructivos” »

Metales: Propiedades y Comportamientos

Metales

Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio); sus sales forman iones electropositivos (cationes) en disolución.1

Definición y Características

La ciencia de materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica (enlace metálico). Esto Seguir leyendo “Metales: Propiedades y Comportamientos” »

Unidad de energía en las células el atpl

Estructura interna material: 1.Niveles estructura: 1.1.Subatómico(partículas como un electrón, interactuando con otras partículas en el átomo): Los materiales consisten de las partículas elementales que forman los átomos y moléculas Átomo: núcleo pequeño + electrones que rodean el núcleo. a)Protón: partícula elemental con la carga eléctrica positiva elemental (1.6×10-19 C) y masa de 1.67×10-27 kg. b)Neutrón: partícula elemental eléctricamente neutra (sin carga eléctrica) y con Seguir leyendo “Unidad de energía en las células el atpl” »

Propiedades y clasificación de materiales poliméricos, compuestos y asfalto

Polímeros

1. Definición de materiales poliméricos

Son materiales formados por cadenas moleculares largas, con pesos moleculares a partir de aproximadamente 1000 g/mol, formados al unir muchas unidades (meros o monómeros) mediante un enlace covalente, y son materiales orgánicos, con excepciones como las siliconas (base de Si).

2. Propiedades físicas básicas de materiales poliméricos

– Densidad baja
– Resistencia a corrosión (excepciones – solubles, biodegradables)
– Baja resistencia mecánica Seguir leyendo “Propiedades y clasificación de materiales poliméricos, compuestos y asfalto” »

Fases y diagramas de fase en materiales

1.Fase?:

Una porción homogénea de un sistema que tiene características físicas y/o químicas uniformes diferentes de otras partes y que está limitada por cierta superficie (frontera). En la frontera de las fases aparece un cambio discontinuo de las propiedades del sistema. Ej: sistema H2O agua-hielo.

Ejemplos de equilibrio entre dos fases:

Agua-hielo(SI): 1 componente, C=1 2 fases, F=2. Agua-aceite(Dos componentes que no se disuelven en una misma fase): 2 componentes, C=2 2 fases, F=2. En el sistema Seguir leyendo “Fases y diagramas de fase en materiales” »

Transformaciones en el calentamiento y efectos de los elementos de aleación

Transformaciones en el calentamiento

La formación de la austenita se realiza por nucleación y crecimiento por lo que necesita un cierto tiempo para completarse (difusión de grano). Se necesita mantener la austenita un cierto tiempo a temp de austenización para lograr su homogeneización. La veloci esta directament relacionada con la temp, por eso la homogenización mas rapida si mas temp. Sobrecalentam: al elevar mucho la temp en la etapa asutenítica se produce un crecimiento excesivo del tama Seguir leyendo “Transformaciones en el calentamiento y efectos de los elementos de aleación” »

Definiciones y ejemplos de sistemas, componentes y fases

1. Sistema

1.a) Un material, cuerpo en ciertas condiciones externas (ej.: probeta de ensayo de tensión). b) Una serie de posibles compuestos (aleaciones) de los mismos componentes. Ej: sistema Cu-Ni o Fe-C.

2. Componente

Un elemento o compuesto, formando una aleación Ej.: Dos componentes en un latón son Cu y Zn

3. Fase

Una porción homogénea de un sistema que tiene características físicas y/o químicas uniformes diferentes de otras partes y que está limitada por cierta superficie (frontera). En Seguir leyendo “Definiciones y ejemplos de sistemas, componentes y fases” »

Conformado de Materiales: Procesos y Técnicas

Molde Permanente (coquilla):

Al ser un molde metálico, conduce mejor el calor y también se enfría más rápido. Los granos son más finos, por tanto, más duros y resistentes. Estos moldes son ideales para grandes series de producción, por ello también son más caros.

Conformado de metales por deformación plástica:

Partimos de una materia sólida semielaborada a la que le aplicaremos deformación plástica. Al final obtendremos un cambio microestructural en la pieza que la hará Seguir leyendo “Conformado de Materiales: Procesos y Técnicas” »