Tecnologia de Los Materiales

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria I.U.P “Santiago Mariño” Maturín-Estado Monagas. Los Materiales. Profesor: Alumna: López Yubey C.I. 25.944.751

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Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin UniversitariaI.U.P Santiago MarioMaturn-Estado Monagas.

Los Materiales.

Profesor:Alumna:

Lpez Yubey C.I. 25.944.751

Maturn, 8 de Mayo de 2015

ndice.

Contenido:Pg.

Introduccin----------------------------------------------------------

Los materiales.---------------------------------------------------4

Tipos de materiales.---------------------------------------------4

Propiedades.--------------------------------------------------------5

Definiciones.--------------------------------------------------------6

Diagrama de Esfuerzo-Deformacin.-----------------------7

Conclusin------------------------------------------------------------9

Bibliografa-----------------------------------------------------------10

Introduccin.

Prcticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana est influido en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo transporte, vivienda, vestimenta, comunicacin, recreacin y alimentacin. Se han desarrollado decenas de miles de materiales distintos con caractersticas muy especiales para satisfacer las necesidades de nuestra moderna y compleja sociedad; se trata de metales, plsticos, vidrios y fibras. El progreso de muchas tecnologas, que aumentan la confortabilidad de nuestra existencia, va asociado a la disponibilidad de materiales adecuados. El avance en la comprensin de un tipo de material suele ser el precursor del progreso de una tecnologa. Por ejemplo, la fabricacin de automviles fue posible por la aparicin de un acero idneo y barato o de algn sustituto comparable.

Es por ello que es de vital importancia adquirir los conocimientos necesarios bsicos que se presentan a continuacin en este trabajo.

Los materiales.

Unmateriales un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. Los elementos del conjunto pueden tener naturalezareal(tangibles), naturaleza virtualo ser totalmenteabstractos.

Tipos de materiales.Los materiales son los elementos que se necesitan para fabricar un objeto. Los objetos que nos rodean estn fabricados por diversos materiales. La fabricacin de los objetos puede ser hecha por uno o ms materiales.

Materiales naturales.Los materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza. Se clasifican segn su origen, animal, vegetal o mineral. Ejemplos: Madera Piedras Algodn Lana Carbn Cobre Arena Petrleo

Materiales artificiales.Aquellos que estn fabricados por distintos tipos de materiales que se encuentran en la naturaleza, al menos en una proporcin bastante grande. Ejemplos: Hormign (formado por agua, cemento, arena y grava) Materiales sintticos.Aquellos que estn fabricados por el hombre, de materiales artificiales. Ninguno de los materiales que forma este tipo de material se encuentra en la naturaleza.Ejemplos: plsticos y formol.

Propiedades. Algunas propiedades de los materiales son: Dureza Fragilidad Flexibilidad Aislacin trmica Transparencia Impermeabilidad

Dureza de los materiales: La dureza del material dice que tan resistente es el material frente a diversas deformaciones y alteraciones.

Material duro: (Dureza) Se considera un material duro si al intentar hacer rayaduras, perforaciones, cambios en su forma, es difcil o casi imposible hacerlo. Ejemplos:

Diamante Acero HierroMaterial blando: Se considera un material blando cuando fcilmente se puede moldear o hacer cambios en su forma. Ejemplos: Arena Plstico Plasticina Madera

Fragilidad de los materiales: La fragilidad del material dice que tan delicado y frgil es el material, es decir si se rompe fcilmente o no.

Material frgil: (Fragilidad) Es el material que se rompe con facilidad si se golpea. Ejemplos: Cermica VidrioMaterial tenaz: (Tenacidad) Es el material que no se rompe con facilidad. Ejemplos:

Madera Acero Flexibilidad de los materiales: La flexibilidad del material consiste en la facilidad que tiene este para doblarse sin romperse.

Material flexible: Es el material que se dobla fcilmente. Ejemplos:

Goma Algunos plsticosMaterial rgido: Es el material que es difcil doblar. Ejemplo: Algunos metales.Material elstico: Es el material que si se deforma puede recuperar su forma inicial. Ejemplos: Goma de rueda de bicicleta, resorte. Aislacin trmica de los materiales: Los materiales que impiden el paso del calor o del fro de un lugar a otro se llaman aislantes trmicos.

Transparencia de los materiales: La transparencia en los materiales consiste en la facilidad que tienen estos para dejar pasar la luz a travs de ellos.

Material transparente: Es el material que se puede ver a travs de l. Ejemplos: Vidrio y algunos plsticosMaterial opaco: Es el material que no permite el paso de la luz. Ejemplos: Cermica y madera.Material translcido: Es el material que permite el paso de la luz pero no se puede distinguir con claridad que hay a travs de l. Ejemplos: Tela, vidrio y algunos plsticos.

Definiciones.

Deformacin: es el cambio en el tamao o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o ms fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatacin trmica.

Elasticidad: Propiedad en virtud de la cual un cuerpo se deforma de manera proporcional a la carga aplicada y recupera su forma original una vez ha cesado la accin de la carga. Un cuerpo se denomina perfectamente elstico si no experimenta deformaciones permanentes, es decir, siempre recupera su figura inicial; por el contrario, un cuerpo se dice que es perfectamente plstico si sufre deformaciones permanentes, de modo que mantiene a lo largo del tiempo la nueva configuracin adquirida.

Deformacin Elstica: Es el cambio en la forma o dimensin de un cuerpo sometido a una fuerza por debajo de su lmite elstico.

Esfuerzo: El esfuerzo se define como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. El esfuerzo se define en trminos de fuerza por unidad de rea. Existen tres clases bsicas de esfuerzos: tensivo, compresivo y corte. El esfuerzo se computa sobre la base de las dimensiones del corte transversal de una pieza antes de la aplicacin de la carga, que usualmente se llaman dimensiones originales.

Deformacin Real: La deformacin real se define como dL/L, en donde dL es el cambio incremental de longitud y L la longitud real de escala en el momento en que se determina la variacin. La deformacin ingenieril ( o aparente) se determina con un criterio anlogo al utilizado para calcular el esfuerzo ingenieril.

L1 = dL / L = InL1 / Lo L0La diferencia entre la deformacin real y la ingenieril puede apreciarse claramente despus de una deformacin de aproximadamente el diez por ciento. Una deformacin real del 70 por ciento es casi equivalente al 100 por ciento de la deformacin ingenieril.

Diagrama de Esfuerzo-Deformacin.

La curva usual Esfuerzo - Deformacin llamada tambin convencional, tecnolgica, de ingeniera o nominal, expresa tanto el esfuerzo como la deformacin en trminos de las dimensiones originales de la probeta, unprocedimientomuy til cuando se est interesado en determinar losdatosde resistencia y ductilidad para propsito de diseo en ingeniera.

La curva Esfuerzo real - Deformacin real denominada frecuentemente, curva de fluencia, ya que proporciona el esfuerzo necesario para que el metal fluya plsticamente hacia cualquier deformacin dada,muestrarealmente lo que sucede en el material. Por ejemplo en el caso de un material dctil sometido a tensin este se hace inestable y sufre estriccin localizada durante la ltima fase del ensayo y la carga requerida para la deformacin disminuye debido a la disminucin del rea transversal, adems la tensin media basada en la seccin inicial disminuye tambin producindose como consecuencia un descenso de la curva Esfuerzo - Deformacin despus del punto de carga mxima. Pero lo que sucede en realidad es que el material contina endurecindose por deformacin hasta producirse la fractura, de modo que la tensin requerida debera aumentar para producir mayor deformacin. A este efecto se opone la disminucin gradual del rea de la seccin transversal de la probeta mientras se produce el alargamiento. La estriccin comienza al alcanzarse la carga mxima.

Diagrama esfuerzo-deformacin obtenido a partir del ensayo normal a la tensin de una manera dctil. El punto P indica el lmite de proporcionalidad; E, el lmite elstico Y, la resistencia de fluencia convencional determinada por corrimiento paralelo (offset) segn la deformacin seleccionada OA; U; la resistencia ltima o mxima, y F, el esfuerzo de fractura o ruptura.

El punto P recibe el nombre de lmite de proporcionalidad (o lmite elstico proporcional). ste es el punto en que la curva comienza primero a desviarse de una lnea recta. El punto E se denomina lmite de elasticidad (o lmite elstico verdadero). No se presentar ninguna deformacin permanente en la probeta si la carga se suprime en este punto. Entre P y E eldiagramano tiene la forma de una recta perfecta aunque el material sea elstico. Por lo tanto, laleyde Hooke, que expresa que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformacin, se aplica slo hasta el lmite elstico de proporcionalidad.

Conclusin.

En cuanto uno se para a pensar en los objetos que nos rodean se da inmediata cuenta de que la inmensa mayora son producto del diseo realizado por el hombre: metales, plsticos, cermicas. El hombre manipula y disea con el fin de obtener mayor comodidad, mejores prestaciones y funcionalidad. En casa y en la oficina tenemos yeso, vidrios y otros materiales minerales, y el camino de uno a otro lugar lo haremos sobre ruedas de caucho vulcanizado y asfalto derivado del petrleo. Incluso an escapndonos a la playa estos materiales nos seguirn discretamente en forma de sombrilla o baador.

Habiendo nacido completamente inmersos en un mundo donde estos materiales estn tan presentes en nuestro da a da a veces dejamos de ser conscientes de can importantes son para el hombre. Al obtener los conocimientos bsicos de estos materiales, y los principios aplicables segn sus caractersticas y/o propiedades fsicas podremos elaborar con eficiencia productos de calidad que satisfagan todas las necesidades.

Bibliografa.

Procesos industriales para materiales metlicos, Julin Rodrguez Montes,Lucas Castro Martnez,Juan Carlos del Real Romero.

http://www.monografias.com/trabajos72/diagrama-esfuerzo-deformacion/diagrama-esfuerzo-deformacion.shtml#ixzz3ZZR3DC6P