SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
PRÁCTICA 2- PROPIEDADES MECÁNICAS

Hecho por: Francisco Javier Imaz Lorente, el 9/11/13

1)
Para realizar esta actividad hemos elegido 3 objetos que son los siguientes: una arandela
de aluminio (metal), vaso de vidrio (cerámico), goma de caucho (polímero).

Objeto 1: Propiedades mecánicas de los metales.
Resistencia: Capacidad de soportar una carga externa si el metal debe soportarla sin
romperse se denomina carga de rotura y puede producirse por tracción, por compresión,
por torsión o por cizallamiento, habrá una resistencia a la rotura (kg/mm²) para cada uno
de estos esfuerzos.
Dureza: Propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal
bajo la acción directa de una carga determinada. Los ensayos más importantes para
designar la dureza de los metales, son los de penetración, en que se aplica un penetrador
(de bola, cono o diamante) sobre la superficie del metal, con una presión y un tiempo
determinados, a fin de dejar una huella que depende de de la dureza del metal, los
métodos más utilizados son los de Brinell, Rockwell y Vickers.
Elasticidad:
Capacidad de un material elástico para recobrar su forma al cesar la carga que lo ha
deformado. Se llama límite elástico a la carga máxima que puede soportar un metal sin
sufrir una deformación permanente. Su determinación tiene gran importancia en el
diseño de toda clase de elementos mecánicos, ya que se debe tener en cuenta que las
piezas deben trabajar siempre por debajo del límite elástico, se expresa en Kg/mm².
Plasticidad: Capacidad de deformación permanente de un metal sin que llegue a
romperse.
Tenacidad: Resistencia a la rotura por esfuerzos de impacto que deforman el metal. La
tenacidad requiere la existencia de resistencia y plasticidad.
Fragilidad: Propiedad que expresa falta de plasticidad, y por tanto, de tenacidad. Los
materiales frágiles se rompen en el límite elástico, es decir su rotura se produce
espontáneamente al rebasar la carga correspondiente al límite elástico.
Resiliencia: Resistencia de un metal a su rotura por choque, se determina en el ensayo
Charpy.
Fluencia: Propiedad de algunos metales de deformarse lenta y espontáneamente bajo la
acción de su propio peso o de cargas muy pequeñas. Esta deformación lenta, se
denomina también creep.
Fatiga: Si se somete una pieza a la acción de cargas periódicas (alternativas o
intermitentes), se puede llegar a producir su rotura con cargas menores a las que
producirían deformaciones.
Otro materiales para el mismo objeto: nylon (aplicaciones industriales), acero
inoxidable (construcciones, aplicaciones industriales..), cobre (aplicaciones
industriales).

Objeto 2: Propiedades mecánicas del vidrio:
RESISTENCIA MECANICA
El vidrio siempre rompe por tensiones de tracción en su superficie.
Resistencia a la tracción
• Varía según la duración de la carga y oscila entre 300 y 700 K/cm2. Para cargas
permanentes, la resistencia a la tracción del vidrio disminuye en un 40%. A mayor
temperatura menor resistencia a la tracción. Depende del estado de los bordes del vidrio.
El borde pulido brillante es el más resistente, le sigue el borde arenado y por último el
borde con un corte neto realizado con una rueda de carburo de tungsteno.
Resistencia a la compresión
• 10.000 Kg/cm2, aproximadamente es el peso necesario para romper un cubo de vidrio
de 1 cm de lado.
Módulo de rotura: La rotura del vidrio a compresión es prácticamente imposible ya que
su resistencia es muy elevada
• Vidrios recocidos 350 a 550 Kg/cm2
• Vidrios templados 1850 a 2100 Kg/cm2
Módulo de trabajo para:
• Vidrio recocido, carga momentánea 170 Kg/cm2
• Vidrio recocido, carga permanente 60 Kg/cm2
• Vidrio templado 500 Kg/cm2
Otros materiales para el mismo objeto: El interior está hecho de polipropileno y el
exterior de elastómeros termoplásticos.(para vasos térmicos), polipropileno
(biodegradables), papel (aeropuertos, lugares públicos…)
Objeto 3:

mecánicas del caucho.

La tensión requerida para romper la muestra representa la resistencia a la
tracción del material.
Elongación es un tipo de deformación. La deformación es simplemente el cambio en la
forma que experimenta cualquier cosa bajo tensión. Cuando hablamos de tensión, la
muestra se deforma por estiramiento, volviéndose más larga. Obviamente llamamos a
esto elongación
Desgaste: es la perdida de material producida por la fricción con otra superficie.

La resistencia al Desgarro: pretende medir la resistencia de un artículo de goma a que se
produzca o propague una laceración bajo los esfuerzos que ha de soportar en servicio o
en el propio proceso de fabricación.
Otros materiales para el mismo objeto: titinilio, plástico extraído del tratamiento
del titanio y vinilo (gomas de borrar), Termoplásticos (gomas cristal) , caucho sintético
poco flexible (factice), (gomas de borrar)

2)

Materiales

Propiedades
mecánicas
Dureza
Rigidez
Tenacidad
Fragilidad
Ductilidad

Arandela de
Aluminio

Metal
2
2
1
3
1

Vaso de cristal
Vidrio

Cerámico
1
1
3
1
3

Goma de borrar
Caucho

Polímero
3
3
2
2
2
En este grafico podemos observar que la
tenacidad del metal es mayor que la de los
polímeros y la de los cerámicos.

En esta grafica se puede
apreciar que el material
más duro es que los
materiales cerámicos son
los más duros seguidos por
los metales y los menos
duros los polímeros
En esta tabla podemos
observar la ductilidad y
fragilidad de los materiales,
cuanto más dúctil sea un
material más frágil es y
viceversa, los materiales
cerámicos son los menos
dúctiles por lo tanto serán los
más frágiles, seguidos de los
polímeros y los mas dúctiles
son los metales siendo los
menos frágiles

3)
Arandela de aluminio cambiaria a cobre para hacerla más resistente que el aluminio
También la podríamos hacer de silicona para que tuviera una mayor estabilidad a
temperaturas extremas y flexibilidad a bajas temperaturas además de una mayor
resistencia a la compresión, a la luz solar y a la humedad, como son de carácter inerte se
utilizan mucho en medicina y en las industrias alimentarias.
Vaso de cristal cambiaria a papel/cartón para poder hacerlo más económico aunque
tuviera una vida útil mucho menor, también lo haría de polipropileno que es el plástico
o de los plásticos menos contaminantes del planeta para poder hacerlo más ecológico y
contaminar menos y contribuir un poco con el medio ambiente.
Goma de borrar de caucho le añadiría virutas minúsculas de metal para que pueda limar
la superficie del papel, consiguiendo que borre tinta, bueno mejor dicho, borran tinta
porque lijan una capa superficial de la hoja de papel.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ductilidad
DuctilidadDuctilidad
DuctilidadBe To
 
Trebajo de tecnologia
Trebajo de tecnologiaTrebajo de tecnologia
Trebajo de tecnologiaTatiz Perez
 
Trabajo metalurgia
Trabajo metalurgiaTrabajo metalurgia
Trabajo metalurgiaJorge625260
 
Propiedades Mecanicas Materiales y Procesos
Propiedades Mecanicas Materiales y ProcesosPropiedades Mecanicas Materiales y Procesos
Propiedades Mecanicas Materiales y ProcesosRaforeror
 
Propiedades mecánicas 2010
Propiedades mecánicas 2010Propiedades mecánicas 2010
Propiedades mecánicas 2010lucas crotti
 
propiedades comparativas
propiedades comparativaspropiedades comparativas
propiedades comparativasAngie Ascencio
 
Actividad tecnologia
Actividad  tecnologiaActividad  tecnologia
Actividad tecnologiakarentriana
 
Práctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaron
Práctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaronPráctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaron
Práctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaronAlvarogarcy
 
Proceso de endurecimiento de mecanizado de los metales
Proceso de endurecimiento de mecanizado de los metalesProceso de endurecimiento de mecanizado de los metales
Proceso de endurecimiento de mecanizado de los metalesCarlosRamirez1208
 
Materiales II- Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1
Materiales II-  Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1Materiales II-  Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1
Materiales II- Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1Jorge Martinez
 
PROPIEDADES COMPARATIVAS
PROPIEDADES COMPARATIVASPROPIEDADES COMPARATIVAS
PROPIEDADES COMPARATIVASAngie Ascencio
 
Practica 6 ensayo de compresion y chispa
Practica 6 ensayo de compresion y chispaPractica 6 ensayo de compresion y chispa
Practica 6 ensayo de compresion y chispaBorja Fernandez
 
Práctica 2 propiedades mecánicas
Práctica 2 propiedades mecánicasPráctica 2 propiedades mecánicas
Práctica 2 propiedades mecánicasPabloBuzarra
 
Propiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesPropiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesptr-phoo
 
Proceso de deformacion plastica
Proceso de deformacion plasticaProceso de deformacion plastica
Proceso de deformacion plasticaVictorAndres31
 

La actualidad más candente (20)

Ductivilidad
DuctivilidadDuctivilidad
Ductivilidad
 
Ductilidad
DuctilidadDuctilidad
Ductilidad
 
Trebajo de tecnologia
Trebajo de tecnologiaTrebajo de tecnologia
Trebajo de tecnologia
 
Trabajo metalurgia
Trabajo metalurgiaTrabajo metalurgia
Trabajo metalurgia
 
Maleabilidad
MaleabilidadMaleabilidad
Maleabilidad
 
Propiedades Mecanicas Materiales y Procesos
Propiedades Mecanicas Materiales y ProcesosPropiedades Mecanicas Materiales y Procesos
Propiedades Mecanicas Materiales y Procesos
 
Presentacion ductilidad
Presentacion ductilidadPresentacion ductilidad
Presentacion ductilidad
 
Propiedades mecánicas 2010
Propiedades mecánicas 2010Propiedades mecánicas 2010
Propiedades mecánicas 2010
 
propiedades comparativas
propiedades comparativaspropiedades comparativas
propiedades comparativas
 
Actividad tecnologia
Actividad  tecnologiaActividad  tecnologia
Actividad tecnologia
 
Propiedades mecanicas de los materiales
Propiedades mecanicas de los materialesPropiedades mecanicas de los materiales
Propiedades mecanicas de los materiales
 
Práctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaron
Práctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaronPráctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaron
Práctica3 propiedades mecanicas_alvarogarciacamaron
 
Proceso de endurecimiento de mecanizado de los metales
Proceso de endurecimiento de mecanizado de los metalesProceso de endurecimiento de mecanizado de los metales
Proceso de endurecimiento de mecanizado de los metales
 
Materiales II- Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1
Materiales II-  Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1Materiales II-  Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1
Materiales II- Fortalecimiento de materiales metálicos- Clase semana 9-Sesión 1
 
PROPIEDADES COMPARATIVAS
PROPIEDADES COMPARATIVASPROPIEDADES COMPARATIVAS
PROPIEDADES COMPARATIVAS
 
Practica 6 ensayo de compresion y chispa
Practica 6 ensayo de compresion y chispaPractica 6 ensayo de compresion y chispa
Practica 6 ensayo de compresion y chispa
 
Práctica 2 propiedades mecánicas
Práctica 2 propiedades mecánicasPráctica 2 propiedades mecánicas
Práctica 2 propiedades mecánicas
 
Concentracion de esfuerzos
Concentracion de esfuerzosConcentracion de esfuerzos
Concentracion de esfuerzos
 
Propiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesPropiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materiales
 
Proceso de deformacion plastica
Proceso de deformacion plasticaProceso de deformacion plastica
Proceso de deformacion plastica
 

Destacado

Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)
Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)
Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)Nazish Ahsan
 
Japan pottery
Japan potteryJapan pottery
Japan potteryjoceled
 
Administración
AdministraciónAdministración
Administraciónengomiable
 
AN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECC
AN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECCAN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECC
AN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECCijcisjournal
 
Familienformen in deutschland
Familienformen in deutschlandFamilienformen in deutschland
Familienformen in deutschlandMariaKa21
 
Књижевнотеоријски појмови о драми
Књижевнотеоријски појмови о драмиКњижевнотеоријски појмови о драми
Књижевнотеоријски појмови о драмиDanijela Pavlicevic
 
Seven Cities of Delhi- Comic
Seven Cities of Delhi- ComicSeven Cities of Delhi- Comic
Seven Cities of Delhi- ComicPema Wangchuk
 
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισηςDimitris Timotheatos
 
LA PAREIDOLIA
LA PAREIDOLIALA PAREIDOLIA
LA PAREIDOLIAmanelvil
 

Destacado (20)

Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)
Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)
Company Profile - ZNSoftech Pvt Ltd(New)
 
Menu1
Menu1Menu1
Menu1
 
Japan pottery
Japan potteryJapan pottery
Japan pottery
 
doc06275320160107143239
doc06275320160107143239doc06275320160107143239
doc06275320160107143239
 
Sutlik vorskant
Sutlik vorskantSutlik vorskant
Sutlik vorskant
 
Restaurant
RestaurantRestaurant
Restaurant
 
Administración
AdministraciónAdministración
Administración
 
AN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECC
AN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECCAN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECC
AN EFFICIENT AND SECURE DIGITAL MULTI-SIGNATURE PROTOCOL BASED ON ECC
 
Rebeca torrent cv
Rebeca torrent cvRebeca torrent cv
Rebeca torrent cv
 
Familienformen in deutschland
Familienformen in deutschlandFamilienformen in deutschland
Familienformen in deutschland
 
Ujian diagnostik math
Ujian diagnostik mathUjian diagnostik math
Ujian diagnostik math
 
Књижевнотеоријски појмови о драми
Књижевнотеоријски појмови о драмиКњижевнотеоријски појмови о драми
Књижевнотеоријски појмови о драми
 
PXNDX
PXNDXPXNDX
PXNDX
 
Seven Cities of Delhi- Comic
Seven Cities of Delhi- ComicSeven Cities of Delhi- Comic
Seven Cities of Delhi- Comic
 
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης
5 στρατηγικες αντιμετπισης της κρισης
 
Soldado ferido
Soldado feridoSoldado ferido
Soldado ferido
 
LA PAREIDOLIA
LA PAREIDOLIALA PAREIDOLIA
LA PAREIDOLIA
 
Lista de cotejo_t4-a1
Lista de cotejo_t4-a1Lista de cotejo_t4-a1
Lista de cotejo_t4-a1
 
Hydraulics training
Hydraulics trainingHydraulics training
Hydraulics training
 
1.definiciones de inteligencia (encuesta)
1.definiciones de inteligencia (encuesta)1.definiciones de inteligencia (encuesta)
1.definiciones de inteligencia (encuesta)
 

Similar a Act.2 javier imazlorente

Similar a Act.2 javier imazlorente (20)

Ensayo de dureza
Ensayo de durezaEnsayo de dureza
Ensayo de dureza
 
P4.propiedades mecanicas
P4.propiedades mecanicasP4.propiedades mecanicas
P4.propiedades mecanicas
 
Practica 3 jet5yjjw6iño6j5uij
Practica 3 jet5yjjw6iño6j5uijPractica 3 jet5yjjw6iño6j5uij
Practica 3 jet5yjjw6iño6j5uij
 
Dúctil y frágil
Dúctil y frágilDúctil y frágil
Dúctil y frágil
 
Propiedades de los materiales
Propiedades de los materialesPropiedades de los materiales
Propiedades de los materiales
 
07 materiales para las estructuras
07 materiales para las estructuras 07 materiales para las estructuras
07 materiales para las estructuras
 
Práctica1.- Materiales Cotidianos
Práctica1.- Materiales CotidianosPráctica1.- Materiales Cotidianos
Práctica1.- Materiales Cotidianos
 
Resist de materiales
Resist de materialesResist de materiales
Resist de materiales
 
TRABAJO GRUPAL DE MANOFACTURA EXPOSICION.pdf
TRABAJO GRUPAL DE MANOFACTURA EXPOSICION.pdfTRABAJO GRUPAL DE MANOFACTURA EXPOSICION.pdf
TRABAJO GRUPAL DE MANOFACTURA EXPOSICION.pdf
 
Corrosión 10%
Corrosión 10%Corrosión 10%
Corrosión 10%
 
PROPIEDADES-DE-MATERIALES-unidad-II.pptx
PROPIEDADES-DE-MATERIALES-unidad-II.pptxPROPIEDADES-DE-MATERIALES-unidad-II.pptx
PROPIEDADES-DE-MATERIALES-unidad-II.pptx
 
PROPIEDADES MECÁNICAS
PROPIEDADES MECÁNICASPROPIEDADES MECÁNICAS
PROPIEDADES MECÁNICAS
 
Medina tiban
Medina tibanMedina tiban
Medina tiban
 
Medina tiban
Medina tibanMedina tiban
Medina tiban
 
Ensayo de tracción / Tecnologia de Materiales
Ensayo de tracción / Tecnologia de MaterialesEnsayo de tracción / Tecnologia de Materiales
Ensayo de tracción / Tecnologia de Materiales
 
Práctica 1
Práctica 1Práctica 1
Práctica 1
 
Unidad 4. Propiedades mecánicas de los materiales
Unidad 4. Propiedades mecánicas de los materialesUnidad 4. Propiedades mecánicas de los materiales
Unidad 4. Propiedades mecánicas de los materiales
 
Propiedades Fisico quimicas de los metales
Propiedades Fisico quimicas de los metalesPropiedades Fisico quimicas de los metales
Propiedades Fisico quimicas de los metales
 
Prm 3 materiales
Prm 3 materialesPrm 3 materiales
Prm 3 materiales
 
acero para ormigon
acero para ormigonacero para ormigon
acero para ormigon
 

Act.2 javier imazlorente

  • 1. PRÁCTICA 2- PROPIEDADES MECÁNICAS Hecho por: Francisco Javier Imaz Lorente, el 9/11/13 1) Para realizar esta actividad hemos elegido 3 objetos que son los siguientes: una arandela de aluminio (metal), vaso de vidrio (cerámico), goma de caucho (polímero). Objeto 1: Propiedades mecánicas de los metales. Resistencia: Capacidad de soportar una carga externa si el metal debe soportarla sin romperse se denomina carga de rotura y puede producirse por tracción, por compresión, por torsión o por cizallamiento, habrá una resistencia a la rotura (kg/mm²) para cada uno de estos esfuerzos. Dureza: Propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. Los ensayos más importantes para designar la dureza de los metales, son los de penetración, en que se aplica un penetrador (de bola, cono o diamante) sobre la superficie del metal, con una presión y un tiempo determinados, a fin de dejar una huella que depende de de la dureza del metal, los métodos más utilizados son los de Brinell, Rockwell y Vickers. Elasticidad: Capacidad de un material elástico para recobrar su forma al cesar la carga que lo ha deformado. Se llama límite elástico a la carga máxima que puede soportar un metal sin sufrir una deformación permanente. Su determinación tiene gran importancia en el diseño de toda clase de elementos mecánicos, ya que se debe tener en cuenta que las piezas deben trabajar siempre por debajo del límite elástico, se expresa en Kg/mm². Plasticidad: Capacidad de deformación permanente de un metal sin que llegue a romperse. Tenacidad: Resistencia a la rotura por esfuerzos de impacto que deforman el metal. La tenacidad requiere la existencia de resistencia y plasticidad.
  • 2. Fragilidad: Propiedad que expresa falta de plasticidad, y por tanto, de tenacidad. Los materiales frágiles se rompen en el límite elástico, es decir su rotura se produce espontáneamente al rebasar la carga correspondiente al límite elástico. Resiliencia: Resistencia de un metal a su rotura por choque, se determina en el ensayo Charpy. Fluencia: Propiedad de algunos metales de deformarse lenta y espontáneamente bajo la acción de su propio peso o de cargas muy pequeñas. Esta deformación lenta, se denomina también creep. Fatiga: Si se somete una pieza a la acción de cargas periódicas (alternativas o intermitentes), se puede llegar a producir su rotura con cargas menores a las que producirían deformaciones. Otro materiales para el mismo objeto: nylon (aplicaciones industriales), acero inoxidable (construcciones, aplicaciones industriales..), cobre (aplicaciones industriales). Objeto 2: Propiedades mecánicas del vidrio: RESISTENCIA MECANICA El vidrio siempre rompe por tensiones de tracción en su superficie. Resistencia a la tracción • Varía según la duración de la carga y oscila entre 300 y 700 K/cm2. Para cargas permanentes, la resistencia a la tracción del vidrio disminuye en un 40%. A mayor temperatura menor resistencia a la tracción. Depende del estado de los bordes del vidrio. El borde pulido brillante es el más resistente, le sigue el borde arenado y por último el borde con un corte neto realizado con una rueda de carburo de tungsteno. Resistencia a la compresión • 10.000 Kg/cm2, aproximadamente es el peso necesario para romper un cubo de vidrio de 1 cm de lado. Módulo de rotura: La rotura del vidrio a compresión es prácticamente imposible ya que su resistencia es muy elevada • Vidrios recocidos 350 a 550 Kg/cm2 • Vidrios templados 1850 a 2100 Kg/cm2 Módulo de trabajo para: • Vidrio recocido, carga momentánea 170 Kg/cm2 • Vidrio recocido, carga permanente 60 Kg/cm2 • Vidrio templado 500 Kg/cm2
  • 3. Otros materiales para el mismo objeto: El interior está hecho de polipropileno y el exterior de elastómeros termoplásticos.(para vasos térmicos), polipropileno (biodegradables), papel (aeropuertos, lugares públicos…) Objeto 3: mecánicas del caucho. La tensión requerida para romper la muestra representa la resistencia a la tracción del material. Elongación es un tipo de deformación. La deformación es simplemente el cambio en la forma que experimenta cualquier cosa bajo tensión. Cuando hablamos de tensión, la muestra se deforma por estiramiento, volviéndose más larga. Obviamente llamamos a esto elongación Desgaste: es la perdida de material producida por la fricción con otra superficie. La resistencia al Desgarro: pretende medir la resistencia de un artículo de goma a que se produzca o propague una laceración bajo los esfuerzos que ha de soportar en servicio o en el propio proceso de fabricación. Otros materiales para el mismo objeto: titinilio, plástico extraído del tratamiento del titanio y vinilo (gomas de borrar), Termoplásticos (gomas cristal) , caucho sintético poco flexible (factice), (gomas de borrar) 2) Materiales Propiedades mecánicas Dureza Rigidez Tenacidad Fragilidad Ductilidad Arandela de Aluminio Metal 2 2 1 3 1 Vaso de cristal Vidrio Cerámico 1 1 3 1 3 Goma de borrar Caucho Polímero 3 3 2 2 2
  • 4. En este grafico podemos observar que la tenacidad del metal es mayor que la de los polímeros y la de los cerámicos. En esta grafica se puede apreciar que el material más duro es que los materiales cerámicos son los más duros seguidos por los metales y los menos duros los polímeros
  • 5. En esta tabla podemos observar la ductilidad y fragilidad de los materiales, cuanto más dúctil sea un material más frágil es y viceversa, los materiales cerámicos son los menos dúctiles por lo tanto serán los más frágiles, seguidos de los polímeros y los mas dúctiles son los metales siendo los menos frágiles 3) Arandela de aluminio cambiaria a cobre para hacerla más resistente que el aluminio También la podríamos hacer de silicona para que tuviera una mayor estabilidad a temperaturas extremas y flexibilidad a bajas temperaturas además de una mayor resistencia a la compresión, a la luz solar y a la humedad, como son de carácter inerte se utilizan mucho en medicina y en las industrias alimentarias. Vaso de cristal cambiaria a papel/cartón para poder hacerlo más económico aunque tuviera una vida útil mucho menor, también lo haría de polipropileno que es el plástico o de los plásticos menos contaminantes del planeta para poder hacerlo más ecológico y contaminar menos y contribuir un poco con el medio ambiente. Goma de borrar de caucho le añadiría virutas minúsculas de metal para que pueda limar la superficie del papel, consiguiendo que borre tinta, bueno mejor dicho, borran tinta porque lijan una capa superficial de la hoja de papel.