SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD : FERMIN TORO
BARQUISIMETO ESTADO LARA
WILLIAM GONZALEZ
CI 27085692
MECANISMO DE
DEFORMACION
MECANISMOS DE
DEFORMACIÓN
Es aquella en la que el cuerpo no recupera su forma
original al retirar la fuerza que le provoca la deformación.
En los materiales metálicos, la deformación plástica
ocurre mediante la formación y movimiento de
dislocaciones. Un mecanismo de
deformación secundario es el maclado (formación de
maclas).
COMO SE PRODUCEN
La deformación es el cambio en la forma de un
cuerpo que se produce como consecuencia de
las tensiones que aparecen en el mismo a raíz de
las solicitaciones internas causadas por
las fuerzas externas aplicadas en el cuerpo o por
cambios de temperatura. La deformación global
del cuerpo es resultado de las deformaciones
locales internas producidas en cada punto del
mismo. Las deformaciones de un cuerpo pueden
ser:
•Elásticas: son aquellas
deformaciones que desaparecen
una vez cesan las causas externas
que las provocaron (como por
ejemplo las que ocurren en
un resorte)
•Plásticas: son aquellas deformaciones
que permanecen en el cuerpo aunque
desaparezcan las fuerzas que las
causaron (como por ejemplo las que
ocurren en la carrocería de un coche
tras un choque violento)
PARA QUE LAS DEFORMACIONES SOBRE UN CUERPO SEAN
ELÁSTICAS NO DEBE PRODUCIRSE FLUENCIA DEL MATERIAL, ES
DECIR, LAS TENSIONES PRODUCIDAS DEBEN ENCONTRARSE
POR DEBAJO DEL LIMITE DE FLUENCIA MATERIAL .
LA DEFORMACIÓN QUE SE PRODUCE EN CADA ELEMENTO
INFINITESIMAL DE UN CUERPO DEFORMADO PUEDE TENER DOS
COMPONENTES:
•Deformación longitudinal, que
representa un alargamiento o
acortamiento en dicha dirección y las
direcciones perpendiculares
•Deformación transversal, que representa
una distorsión angular del elemento
DIFERENCIA ENTRE DESLIZAMIENTO Y
MACLAJE
deslizamiento maclaje
• La orientación cristalográfica por encima y
por debajo del plano de deslizamiento es
la misma antes y después de la
deformación
• La magnitud del deslizamiento es un
múltiplo de la distancia entre átomos
• Se produce una reorientación a
través del plano de maclaje
• El desplazamiento atómico es
menor que la separación
interatómica
• El maclaje puede activar nuevos
sistemas de deslizamiento en
orientaciones favorables con
respecto al eje de tracción
EJEMPLOS
deslizamiento maclaje
EN QUÉ CONSISTEN LOS PLANOS DE
DESLIZAMIENTO
En ciencia de materiales, deslizamiento es el proceso por
el cual se produce deformación plástica por el movimiento
de dislocaciones . Debido a una fuerza externa, partes de
la red cristalinase deslizan respecto a otras, resultando en
un cambio en la geometría del material.
Dependiendo del tipo de red, diferentes sistemas de
deslizamiento están presentes en el material. Más
específicamente, el deslizamiento ocurre entre los planos
que tienen el menor vector de burgers , con una gran
densidad atómica y separación interplanar.
¿EN QUÉ CONSISTE EL MECANISMO DE
FRANK-READ SOURCE?
Se ha teorizado una fuente Frank-Read para explicar el
fenómeno macroscópico del endurecimiento durante el
procesamiento en frío de los materiales y, en general, en
el régimen plástico. Es una fuente de dislocaciones en los
planos deslizantes, que aparece cuando el material es
sometido a un esfuerzo de corte.
El mecanismo consiste en la multiplicación de dislocaciones en planos deslizantes de
cristal espaciados durante el deslizamiento como resultado de un esfuerzo de corte.
Cuando se deforma un cristal, se observa bajo el microscopio que el deslizamiento
tiene lugar solo en ciertos planos deslizantes espaciados. Además, se observa que
para que ocurra dicha diapositiva, se deben generar dislocaciones en el material. Un
esfuerzo de corte se ejerce sobre el plano genera en la línea de dislocación una fuerza
de corte neta de intensidad, donde b es el vector hamburguesa de la dislocación y x es
la distancia entre los extremos unidos, que actúa perpendicular al segmento, haciendo
que la dislocación se estire y arquee, oponiéndose así a una fuerza de intensidad de
flexión μ b 2 ¿Cómo puedo hacerlo? con μ igual al módulo de corte Esto implica que
durante la deformación, las dislocaciones se generan principalmente en dichos planos.
DIFERENCIAS ENTRE DEFORMACIÓN EN FRÍO Y
DEFORMACIÓN EN CALIENTE.
Deformación en frio:
La conformación en frío es la que se realiza a temperatura inferior a la
de recristalización. No quiere decir, por tanto, que no se pueda utilizar
energía térmica junto con la mecánica: basta con que su efecto no
provoque cambios esenciales en la estructura cristalina.
Cuando se somete al metal a tensiones superiores a su tensión critica,
se produce el desplazamiento de las dislocaciones y tiene lugar la
deformación plástica.
Deformación en caliente:
DIFERENCIAS ENTRE DEFORMACIÓN EN FRÍO Y
DEFORMACIÓN EN CALIENTE.
Según se ha dicho anteriormente la conformación en caliente se realiza
operando a temperaturas superiores a la de recristalización. Conforme
elevamos la temperatura de un metal, deformándolo a la vez, aumenta la
agitación térmica y disminuye la tensión critica de cizallamiento, aumentando
así la capacidad de deformación de los granos. Simultáneamente se produce
también una disminución de la resistencia de los bordes de grano.
DIFERENCIA ENTRE TRABAJO EN FRIO Y TRABAJO EN
CALIENTE
Trabajo en frio
• Mejor precisión
• Menores tolerancias
• Mayor dureza de las partes
• Mejores acabados
superficiales
• Requiere mayor esfuerzo
• Ahorro de energía
• Direccionalidad de las
propiedades mecanicas
Trabajo en
caliente
• Mayores modificaciones a la
forma de la pieza
• Menores esfuerzos
• Opcion de trabajar con metales
que se fracturan cuando son
trabajados en frio
• Disminuye el riesgo de fractura
• Mayor isotópica del material
• No existe un endurecimiento
de material

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Mecanismos de deformación por deslizamiento y maclaje
Mecanismos de deformación por deslizamiento y maclajeMecanismos de deformación por deslizamiento y maclaje
Mecanismos de deformación por deslizamiento y maclaje
oswaldo torres
 
Deformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimientoDeformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimiento
Sergio Serment Moreno
 
Deformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimientoDeformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimiento
Sergio Serment Moreno
 
Clase 2 mipi estructura cristalina
Clase 2 mipi estructura cristalinaClase 2 mipi estructura cristalina
Clase 2 mipi estructura cristalina
Eder Dueñas tenorio
 
Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....
Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....
Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....
Mocha Danny
 

La actualidad más candente (20)

Laminado plano y su análisis
Laminado plano y su análisisLaminado plano y su análisis
Laminado plano y su análisis
 
Mecanismos de deformación por deslizamiento y maclaje
Mecanismos de deformación por deslizamiento y maclajeMecanismos de deformación por deslizamiento y maclaje
Mecanismos de deformación por deslizamiento y maclaje
 
Deformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimientoDeformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimiento
 
Proceso de deformación plástica
Proceso de deformación plásticaProceso de deformación plástica
Proceso de deformación plástica
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Celda unidad
Celda unidadCelda unidad
Celda unidad
 
Proceso de Deformación Plástica Trabajo en Frío
Proceso de Deformación Plástica Trabajo en FríoProceso de Deformación Plástica Trabajo en Frío
Proceso de Deformación Plástica Trabajo en Frío
 
Trabajo en frio y caliente
Trabajo en frio y calienteTrabajo en frio y caliente
Trabajo en frio y caliente
 
Deformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimientoDeformación y mecanismos de endurecimiento
Deformación y mecanismos de endurecimiento
 
Proceso de Trefilado en Materiales Metálicos
Proceso de Trefilado en Materiales MetálicosProceso de Trefilado en Materiales Metálicos
Proceso de Trefilado en Materiales Metálicos
 
ÍNDICES DE MILLER
ÍNDICES DE MILLERÍNDICES DE MILLER
ÍNDICES DE MILLER
 
Endurecimiento de los metales
Endurecimiento de los metalesEndurecimiento de los metales
Endurecimiento de los metales
 
Clase 2 mipi estructura cristalina
Clase 2 mipi estructura cristalinaClase 2 mipi estructura cristalina
Clase 2 mipi estructura cristalina
 
Ensayo jominy
Ensayo jominyEnsayo jominy
Ensayo jominy
 
Expo1_Fundicion.pptx
Expo1_Fundicion.pptxExpo1_Fundicion.pptx
Expo1_Fundicion.pptx
 
Propiedades de los materiales u2
Propiedades de los materiales u2Propiedades de los materiales u2
Propiedades de los materiales u2
 
TTT-vs-CCT.pdf
TTT-vs-CCT.pdfTTT-vs-CCT.pdf
TTT-vs-CCT.pdf
 
Recristalizacion
RecristalizacionRecristalizacion
Recristalizacion
 
Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....
Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....
Cinematica solido rigidodinamica del 1 bimestre.....
 
Laminacion procesos-de-manufactura definitiva x d
Laminacion procesos-de-manufactura definitiva x dLaminacion procesos-de-manufactura definitiva x d
Laminacion procesos-de-manufactura definitiva x d
 

Similar a Infografia ciencia de los materiales

Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588
Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588
Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588
UPTJAA
 
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsiónEsfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
jossypsg
 
Esfuerzo, deformacion. fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion. fatiga y torsionEsfuerzo, deformacion. fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion. fatiga y torsion
richi21323628
 
Capítulos I, II y III Elementos de Máquinas
Capítulos I, II y III Elementos de MáquinasCapítulos I, II y III Elementos de Máquinas
Capítulos I, II y III Elementos de Máquinas
Jesus Rosales
 

Similar a Infografia ciencia de los materiales (20)

Deformacion De materiales
Deformacion De materialesDeformacion De materiales
Deformacion De materiales
 
FRACTURA DE METALE.pptx
FRACTURA DE METALE.pptxFRACTURA DE METALE.pptx
FRACTURA DE METALE.pptx
 
Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588
Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588
Quimica desgaste, corrosion y oxidacion Cristhian Granadino_28229588
 
Deformacion elastica
Deformacion elastica Deformacion elastica
Deformacion elastica
 
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsiónEsfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
Esfuerzo, Deformación, Fundamentos de la estática y torsión
 
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsionesfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
esfuerzo y deformacion, fatiga y torsion
 
Esfuerzo y deformacion saia 17 11 2014ter
Esfuerzo y deformacion saia 17 11 2014terEsfuerzo y deformacion saia 17 11 2014ter
Esfuerzo y deformacion saia 17 11 2014ter
 
Proceso mecanico de endurecimiento de los materiales
Proceso mecanico de endurecimiento de los materialesProceso mecanico de endurecimiento de los materiales
Proceso mecanico de endurecimiento de los materiales
 
Proceso de deformacion plastica
Proceso de deformacion plasticaProceso de deformacion plastica
Proceso de deformacion plastica
 
Trabajo en frio
Trabajo en frioTrabajo en frio
Trabajo en frio
 
Esfuerzo, deformacion. fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion. fatiga y torsionEsfuerzo, deformacion. fatiga y torsion
Esfuerzo, deformacion. fatiga y torsion
 
Capítulos I, II y III Elementos de Máquinas
Capítulos I, II y III Elementos de MáquinasCapítulos I, II y III Elementos de Máquinas
Capítulos I, II y III Elementos de Máquinas
 
MODOS de falla.pdf
MODOS de falla.pdfMODOS de falla.pdf
MODOS de falla.pdf
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Unidad i,ii y iii
Unidad i,ii y iiiUnidad i,ii y iii
Unidad i,ii y iii
 
Republica bolivariana de venezuela
Republica bolivariana de venezuelaRepublica bolivariana de venezuela
Republica bolivariana de venezuela
 
Geol estr-minas-2017
Geol estr-minas-2017Geol estr-minas-2017
Geol estr-minas-2017
 
Acritud y Recristalización-Deformaciones.pptx
Acritud y Recristalización-Deformaciones.pptxAcritud y Recristalización-Deformaciones.pptx
Acritud y Recristalización-Deformaciones.pptx
 
Presentacion Power Point de Anderson Arcia
Presentacion Power Point de Anderson ArciaPresentacion Power Point de Anderson Arcia
Presentacion Power Point de Anderson Arcia
 
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeoEsfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
 

Último

FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
El Fortí
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
MiNeyi1
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
UPTAIDELTACHIRA
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
NancyLoaa
 
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
MiNeyi1
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
JonathanCovena1
 

Último (20)

proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
 
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
 

Infografia ciencia de los materiales

  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD : FERMIN TORO BARQUISIMETO ESTADO LARA WILLIAM GONZALEZ CI 27085692 MECANISMO DE DEFORMACION
  • 2. MECANISMOS DE DEFORMACIÓN Es aquella en la que el cuerpo no recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. En los materiales metálicos, la deformación plástica ocurre mediante la formación y movimiento de dislocaciones. Un mecanismo de deformación secundario es el maclado (formación de maclas).
  • 3. COMO SE PRODUCEN La deformación es el cambio en la forma de un cuerpo que se produce como consecuencia de las tensiones que aparecen en el mismo a raíz de las solicitaciones internas causadas por las fuerzas externas aplicadas en el cuerpo o por cambios de temperatura. La deformación global del cuerpo es resultado de las deformaciones locales internas producidas en cada punto del mismo. Las deformaciones de un cuerpo pueden ser: •Elásticas: son aquellas deformaciones que desaparecen una vez cesan las causas externas que las provocaron (como por ejemplo las que ocurren en un resorte) •Plásticas: son aquellas deformaciones que permanecen en el cuerpo aunque desaparezcan las fuerzas que las causaron (como por ejemplo las que ocurren en la carrocería de un coche tras un choque violento)
  • 4. PARA QUE LAS DEFORMACIONES SOBRE UN CUERPO SEAN ELÁSTICAS NO DEBE PRODUCIRSE FLUENCIA DEL MATERIAL, ES DECIR, LAS TENSIONES PRODUCIDAS DEBEN ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL LIMITE DE FLUENCIA MATERIAL . LA DEFORMACIÓN QUE SE PRODUCE EN CADA ELEMENTO INFINITESIMAL DE UN CUERPO DEFORMADO PUEDE TENER DOS COMPONENTES: •Deformación longitudinal, que representa un alargamiento o acortamiento en dicha dirección y las direcciones perpendiculares •Deformación transversal, que representa una distorsión angular del elemento
  • 5. DIFERENCIA ENTRE DESLIZAMIENTO Y MACLAJE deslizamiento maclaje • La orientación cristalográfica por encima y por debajo del plano de deslizamiento es la misma antes y después de la deformación • La magnitud del deslizamiento es un múltiplo de la distancia entre átomos • Se produce una reorientación a través del plano de maclaje • El desplazamiento atómico es menor que la separación interatómica • El maclaje puede activar nuevos sistemas de deslizamiento en orientaciones favorables con respecto al eje de tracción
  • 7. EN QUÉ CONSISTEN LOS PLANOS DE DESLIZAMIENTO En ciencia de materiales, deslizamiento es el proceso por el cual se produce deformación plástica por el movimiento de dislocaciones . Debido a una fuerza externa, partes de la red cristalinase deslizan respecto a otras, resultando en un cambio en la geometría del material. Dependiendo del tipo de red, diferentes sistemas de deslizamiento están presentes en el material. Más específicamente, el deslizamiento ocurre entre los planos que tienen el menor vector de burgers , con una gran densidad atómica y separación interplanar.
  • 8. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MECANISMO DE FRANK-READ SOURCE? Se ha teorizado una fuente Frank-Read para explicar el fenómeno macroscópico del endurecimiento durante el procesamiento en frío de los materiales y, en general, en el régimen plástico. Es una fuente de dislocaciones en los planos deslizantes, que aparece cuando el material es sometido a un esfuerzo de corte. El mecanismo consiste en la multiplicación de dislocaciones en planos deslizantes de cristal espaciados durante el deslizamiento como resultado de un esfuerzo de corte. Cuando se deforma un cristal, se observa bajo el microscopio que el deslizamiento tiene lugar solo en ciertos planos deslizantes espaciados. Además, se observa que para que ocurra dicha diapositiva, se deben generar dislocaciones en el material. Un esfuerzo de corte se ejerce sobre el plano genera en la línea de dislocación una fuerza de corte neta de intensidad, donde b es el vector hamburguesa de la dislocación y x es la distancia entre los extremos unidos, que actúa perpendicular al segmento, haciendo que la dislocación se estire y arquee, oponiéndose así a una fuerza de intensidad de flexión μ b 2 ¿Cómo puedo hacerlo? con μ igual al módulo de corte Esto implica que durante la deformación, las dislocaciones se generan principalmente en dichos planos.
  • 9. DIFERENCIAS ENTRE DEFORMACIÓN EN FRÍO Y DEFORMACIÓN EN CALIENTE. Deformación en frio: La conformación en frío es la que se realiza a temperatura inferior a la de recristalización. No quiere decir, por tanto, que no se pueda utilizar energía térmica junto con la mecánica: basta con que su efecto no provoque cambios esenciales en la estructura cristalina. Cuando se somete al metal a tensiones superiores a su tensión critica, se produce el desplazamiento de las dislocaciones y tiene lugar la deformación plástica.
  • 10. Deformación en caliente: DIFERENCIAS ENTRE DEFORMACIÓN EN FRÍO Y DEFORMACIÓN EN CALIENTE. Según se ha dicho anteriormente la conformación en caliente se realiza operando a temperaturas superiores a la de recristalización. Conforme elevamos la temperatura de un metal, deformándolo a la vez, aumenta la agitación térmica y disminuye la tensión critica de cizallamiento, aumentando así la capacidad de deformación de los granos. Simultáneamente se produce también una disminución de la resistencia de los bordes de grano.
  • 11. DIFERENCIA ENTRE TRABAJO EN FRIO Y TRABAJO EN CALIENTE Trabajo en frio • Mejor precisión • Menores tolerancias • Mayor dureza de las partes • Mejores acabados superficiales • Requiere mayor esfuerzo • Ahorro de energía • Direccionalidad de las propiedades mecanicas Trabajo en caliente • Mayores modificaciones a la forma de la pieza • Menores esfuerzos • Opcion de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frio • Disminuye el riesgo de fractura • Mayor isotópica del material • No existe un endurecimiento de material