Taller de Materiales de Ingeniería I Segundo Corte

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TALLER DE MATERIALES

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  • Taller de Materiales de Ingeniera I Programa de Ingeniera Mecnica

    Universidad de Crdoba

    1. Calcule la concentracin de vacancias en el cobre a temperatura ambiente (24,85C) y justo abajo del punto de fusin (1082,85C) si la energa de activacin aproximada es de 83600J/mol y la constante de los gases es de 8,31 J/molK. Utilice la siguiente ecuacin que define la concentracin de vacancias en funcin de los sitios de red que estn vacantes. Discuta sus resultados.

    : :

    2. Aplique las reglas de Hume-Rothery para formacin de soluciones slidas substitucionales e

    indique si es de esperar que los siguientes sistemas muestren solubilidad slida extensa: Cr en Ni Ti en Ni Si en Al Al en Ni

    3. La ley de Schmid establece que en monocristales deformables el esfuerzo necesario para iniciar el desplazamiento es funcin de la orientacin del cristal con respecto a la direccin de la fuerza aplicada en el eje del cristal. Demuestre la ecuacin de la ley de Schmid e ilustre grficamente las relaciones geomtricas involucradas en el clculo de la ecuacin.

    4. Un cristal cbico centrado en las caras cede bajo un esfuerzo normal de 2 MPa aplicado en la

    direccin . El plano de deslizamiento es . Determine el esfuerzo cortante crtico para ese cristal.

    5. Explique los diferentes mecanismos de endurecimiento en los metales.

    6. Para bajas concentraciones de Zn en Cu, el coeficiente de difusin del Zn determinado experimentalmente es 3,6710 a 1000 K, 8,3210

    a 600 K. Calcule la energa de

    activacin de este proceso y seguidamente determine el valor del coeficiente de difusin a 450 K.