Tecnologia de Materiales-Actividad 2

November 17, 2018 | Author: danny | Category: Elasticity (Physics), Young's Modulus, Force, Deformation (Engineering), Materials Science
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Nombre de la materia  Tecnología  T ecnología de materiales Nombre de la Licenciatura Ingeniería Industrial y Administración Nombre del alumno Oscar Daniel Espinoza Cebreros Matrícula 000031331 Nombre de la Tarea Introducción al comportamiento mecnico de los Introducción materiales materiale s

Unidad #2 Nombre del Tutor !ancy Arroyo "oreno Fecha 1# sep$% &01'

Unidad #2: Introducción al comportamiento mecánico de los materiales

 Tecnología De (os "ateriales

Tarea 2 Tu tarea consiste en estudiar el tema Evaluación de propiedades mecánicas. Para ello, contesta las siguientes  preguntas: 1) Define las características para que un metal pueda ser endurecido.  Los metales son blandos y deformables a causa del movimiento de las dislocaciones en la estructura cristalina y el endurecimiento de los mismos se produce cuando se dificulta este movimiento.

 Línea de dislocación forzada a través de partículas de una segunda fase o microconstituyente situadas en su plano de deslizamiento.  El endurecimiento máximo de los metales puros se obtiene por deformación en frío. En este caso, se  produce un sistema de dislocaciones complejo ue !ace extremadamente difícil cualuier movimiento  posterior.

2) Escribe y eplica la ecuaci!n matem"tica que rige el esfuer#o de un material ba$o una fuer#a. " # $% &x "# fuerza ue ejerce el resorte cuando se elonga o comprime'  &x # elongación (mm, cm, etc.) del resorte' % # constante de elasticidad #* es lo ue preguntas.  +e debe aclarar ue la fuerza ue !ace un resorte al estirarse es tendiendte a restablecer la longitud

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Unidad #2: Introducción al comportamiento mecánico de los materiales

 Tecnología De (os "ateriales

original, lo cual es de sentido contrario a la fuerza externa aplicada. Lo mismo ocurre si se comprime, tratará de expandirse, siendo ue la fuerza externa tendía a comprimirlo.  or ello el signo negativo representa ue la fuerza de restitución ue aplica el resorte es contraria a la elongación. -ambién te aclaro ue de la forma escrita diríamos /la fuerza de restitución es proporcional a la elongación/, pero la forma inicialmente enuciada es válida también.  En el caso de materiales sujetos a una tensión 0 # "uerza12rea en ue es aplicada (medida en %gr1cm3, %gr1mm3, o unidades similares, en este caso el %gr es %gr fuerza) la ley de 4oo%e es 0#E5 donde 5 mide la elongación en términos relativos a la longitud del elemento sujeto a esfuerzo 5 # &L 1 L,  y  E # módulo de 6oung #* es la constante elástica a la tracción o compresión del matrial (o sea para deformaciones en una sola dimensión, o para esfuerzos axiales) 7uiere decir ue en esfuerzos axiales de materiales elásticos la elongación es proporcional al esfuerzo aplicado (expresado así el factor de proporcionalidad es 81E, obviamente). 9 bien podemos decir el esfuerzo correspondiente a una elongación relativa 5 # &L 1 L es proporcional a ésta. La constante de proporcionalidad E es la constante elástica del material y se llama módulo de 6oung.

%) Define el concepto de elasticidad en los materiales, &cu"les son las características de este fen!meno'  Ley de 4oo%e (Elasticidad) :uando un objeto de somete a fuerzas externas, sufre cambios de tama;o o de forma, o de ambos.  Esos cambios dependen del arreglo de los átomos y su enlace en el material. :uando un peso jala y estira a otro y cuando sele uita este peso y regresa a su tama;o normal decimos ue es un cuerpo elástico. :aracterísticas ropiedad de cambiar de forma cuando act
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