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PROPIEDADES DE LOS
   MATERIALES
Propiedades físicas
     Propiedades químicas
 PROPIEDADES FÍSICAS

 PROPIEDADES QUÍMICAS
 PROPIEDADES MECÁNICAS

 PROPIEDADES DE MANUFACTURA
PROPIEDADES FÍSICAS
   COLOR
   DENSIDAD
   PUNTO DE FUSIÓN
   PUNTO DE CONGELACIÓN
   CALOR ESPECÍFICO
   CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
   DILATACIÓN TÉRMICA
   CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
PROPIEDADES QUÍMICAS

   RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:

   PUES INFLUYE EN LA FORMACION DE
    PELÍCULAS SUPERFICIALES QUE
    AFECTAN AL ROZAMIENTO Y A LA
    LUBRICACIÓN, ASÍ COMO A LA
    CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA.
PROPIEDADES MECÁNICAS


GENERALMENTE INCLUYEN LAS
REACCIONES DE UN MATERIAL A
LAS CARGAS MECÁNICAS
PROPIEDADES DE MANUFACTURA


   MAQUINABILIDAD
   COMFORMABILIDAD
   ESTIRABILIDAD
   FUNDIBILIDAD
   RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA
    COMPRESIÓN
   DUREZA
   RESISTENCIA A LA FATIGA
Tensión o Tracción

El ensayo de tensión o tracción mide la
resistencia de un material a la aplicación
gradual de una fuerza tensora.
 Esfuerzo= Fuerza/ Área
 Deformación=Variación de longitud/longuitud
inicial
DIAGRAMA ESFUERZO-
   DEFORMACION
DEFORMACIÓN ELÁSTICA Y
          PLÁSTICA
   Cuando se aplica una fuerza a una probeta los
    enlaces entre átomos se estiran y el material se
    alarga, cuando se retira la fuerza los enlaces
    regresan a su longitud original y la probeta
    vuelve a su tamaño original. Esta es la
    deformación elástica. Si las fuerzas son
    mayores la deformación ocasionada es
    permanente y se denomina plástica.
   CONFORMACION DE MATERIALES
    EN ESTADO LÍQUIDO

   La conformación de un material a partir del
    estado líquido involucra tres fases:
   FUSIÓN
   CREACIÓN DE FORMA
   ESTABILIZACIÓN DE LA FORMA
TEMPERATURAS DE PUNTO
      DE FUSIÓN
   METALES PUROS     °C
   HIERRO          1535
   COBRE           1083
   ALUMINIO         660
   NÍQUEL          1455
   CINC             419
   PLOMO            327
   ESTAÑO           232
   MAGNESIO         650
   CROMO           1850
   ALEACIONES                        °C
   ACERO INOXIDABLE(18%Cr, 9%Ni)   1400-1420
   LATÓN (35%Zn, 65%Cu)              905-930
   BRONCE (90%Cu, 10%Sn)           1020-1040
   BRONCE DE ALUMINIO              1050-1060
   ALUMINIO                         643-657
CLASIFICACIÓN DE LOS
         MATERIALES

   MATERIALES METALICOS
   PLÁSTICOS
   CERÁMICAS Y VIDRIOS
   MATERIALES COMPUESTOS
MATERIALES FERROSOS
   AQUELLOS CUYA MATRÍZ BÁSICA ES EL HIERRO (Fe),
    CON CANTIDADES VARIABLES DE CARBONO.

   LA MAYORIA DE LOS ACEROS ESTAN ALEADOS CON
    UNA VARIEDAD DE ELEMENTOS PARA OBTENER:

-MAYOR RESISTENCIA
-MEJOR CAPACIDAD DE ENDURECIMIENTO
-MEJORES PROPIEDADES A ALTAS Y BAJAS
  TEMPERATURAS.
-MEJOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
-MEJORES PROPIEDADES TECNOLÓGICAS.
   CLASIFICACIÓN DE LOS
               ACEROS
ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN(<0.9%
 C).
ACEROS PARA HERRAMIENTA(0.5-2% C).
ACEROS PARA LA
         CONSTRUCCIÓN
   ACEROS     ESTRUCTURALES:     SE
    UTILIZAN EN PUENTES, EDIFICIOS,
    BUQUES,    CAMIONES,      TRENES,
    ESTRUCTURAS DE MAQUINARIA.(<.35%
   C);         SON           ACEROS
    BARATOS,SOLDABLES.
    PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y
         MANUFACTURA REGULARMENTE
    BUENAS
ACEROS RESISTENTES A LA
     CORROSIÓN
   UTILIZADOS PARA APLICACIONES EN
    LA INDUSTRIA QUÍMICA Y DE
    PRODUCTOS LÁCTEOS, SON
    IMPORTANTES POR SU BUENA
    APARIENCIA. ESTOS ACEROS
    NORMALMENTE CONTIENEN GRANDES
    CANTIDADES DE CROMO Y NÍQUEL.
ACEROS RESISTENTES AL
           CALOR
   SE USAN ESPECIALMENTE DONDE SE
    REQUIERE ALTA RESISTENCIA A LA
    FLUENCIA ELEVADAS TEMPERATURAS,
    COMBINADA A MENUDO CON BUENAS
    CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A
    LA CORROSIÓN.
ACEROS DE INGENIERÍA
       PARA MAQUINARIA
   SE UTILIZAN EN GRAN VARIEDAD DE
    COMPONENTES DE MAQUINARIA QUE
    REQUIEREN DE ALTA RESISTENCIA Y
    DUREZA MEDIA Y ALTA. EL
    CONTENIDO DE CARBONO ES DE 0.35-
    0.55%.
ACEROS DE FÁCIL
           MAQUINADO
   SE USAN DONDE LAS PROPIEDADES DE
    MAQUINADO SON IMPORTANTES, ESTOS SON
    EN SU MAYORÍA ACEROS ORDINARIOS CON
    BAJO CONTENIDO DE CARBONO, AZUFRE(0.1-
    0.3%), MANGANESO(0.5-1.5%). TAMBIÉN
    PUEDEN SER ACEROS CON CONTENIDOS DE
    AZUFRE(0.25-0.35) Y PLOMO(0.15-0.35%) CON
    PEQUEÑAS CANTIDADES DE SELENIO,
    TELURO Y BISMUTO.
ACEROS ORDINARIOS AL
CARBONO DE BAJA ALEACIÓN
   UTILIZADOS EN LA FARICACIÓN DE
    LÁMINAS, CHAPAS, TUBOS O
    ALAMBRES ESPECIALES Y OTROS
    PRODUCTOS. ACEROS PARA
    MAQUINARIA ELÉCTRICA CON UN
    CONTENIDO DE SILICIO DE 2.5%,
    ACEROS PARA EMBUTIR CON 0.1% DE C
    Y ALMBRE DE ACERO PARA CLAVOS,
    TORNILLOS Y OTROS PRODUCTOS
    SEMEJANTES 0.98% DE C.
ACEROS PARA
         HERRAMIENTAS
   SE ENCUENTRAN ENTRE LOS MAS
    IMPORTANTES DE TODOS LOS ACEROS
    PRODUCIDOS DEBIDO AL USO CADA
    VEZ MAS AMPLIO DE LOS PROCESOS
    DE COMFORMACIÓN DE METALES.
   ACEROS 0.5-2.0% C, PARA
    HERRAMIENTAS DE CORTE,
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    MOLDES DE FORJA, HERRAMIENTAS DE
    TROQUELADO.
HIERRO FUNDIDO
   CONTIENE DE 2-3.8% DE C Y
    CANTIDADES VARIABLES DE Si, Mn, P y
    S Y CON ALGUNOS OTROS ELEMENTOS
    ESPECIALES, ES TECNICAMENTE UN
    MATERIALMUY IMPORTANTE CON
    EXCELENTE MOLDEABILIDAD Y
    MAQUINABILIDAD, BAJO PRECIO.
HIERRO GRIS Y HIERRO
           BLANCO
   EL FE GRIS TIENE BUENA RESISTENCIA
    A LA COMPRESIÓN, BAJA DUCTILIDAD
    PUES ES FRÁGIL, SU RESISTENCIA
    MÁXIMA A LA TENSION ES DE 100 Y
    500N/mm².
   EL FE BLANCO SE UTILIZA EN RUEDAS
    PARA VEHÍCULOS, Y COMPONENTES
    DE MÁQUINAS TRITURADORAS TIENE
    ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE.
METALES NO FERROSOS
   LA IMPORTANCIA INDUSTRIAL DE ESTOS
    MATERIALES HA CRECIDO CONSTANTEMENTE PUES
    PROPORCIONA VARIAS PROPIEDADES QUE NO
    PUEDEN OBTENERSE EN EL ACERO; POR EJEMPLO:
   ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
   FACILIDAD DE FABRICACIÓN
   ALTA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA TÉRMICA
   BAJA DENSIDAD
   ALTA RELACIÓN RESISTENCIA/PESO
   COLOR ATRACTIVO
   ALEACIONES DE COBRE: TORNILLOS, TUERCAS,
    CONTACTOS ELÉCTRICOS, RESORTES, BUJES,
    ACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA Y COMPONENTES DE
    MÁQUINAS.

   ALEACIONES DE ALUMINIO: UTILIZADO EN LAS
    INDUSTRIAS QUÍMICAS, DE PRODUCTOS LACTEOS,
    MUEBLES DE COCINA.


   ALEACIONES DE MAGNESIO:
   En la industrias aeronáutica y espacial .
   En la industria automotriz y ciertos campos de la
    industria mecánica en general.
Aleaciones de cinc:

   Se lo utiliza en la industria de la construcción.

   En la industria de baterías y artes graficas.

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Propiedades Materiales

  • 1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
  • 2. Propiedades físicas Propiedades químicas  PROPIEDADES FÍSICAS  PROPIEDADES QUÍMICAS  PROPIEDADES MECÁNICAS  PROPIEDADES DE MANUFACTURA
  • 3. PROPIEDADES FÍSICAS  COLOR  DENSIDAD  PUNTO DE FUSIÓN  PUNTO DE CONGELACIÓN  CALOR ESPECÍFICO  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  DILATACIÓN TÉRMICA  CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
  • 4. PROPIEDADES QUÍMICAS  RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:  PUES INFLUYE EN LA FORMACION DE PELÍCULAS SUPERFICIALES QUE AFECTAN AL ROZAMIENTO Y A LA LUBRICACIÓN, ASÍ COMO A LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA.
  • 5. PROPIEDADES MECÁNICAS GENERALMENTE INCLUYEN LAS REACCIONES DE UN MATERIAL A LAS CARGAS MECÁNICAS
  • 6. PROPIEDADES DE MANUFACTURA  MAQUINABILIDAD  COMFORMABILIDAD  ESTIRABILIDAD  FUNDIBILIDAD
  • 7. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA COMPRESIÓN  DUREZA  RESISTENCIA A LA FATIGA
  • 8. Tensión o Tracción El ensayo de tensión o tracción mide la resistencia de un material a la aplicación gradual de una fuerza tensora. Esfuerzo= Fuerza/ Área Deformación=Variación de longitud/longuitud inicial
  • 9. DIAGRAMA ESFUERZO- DEFORMACION
  • 10. DEFORMACIÓN ELÁSTICA Y PLÁSTICA  Cuando se aplica una fuerza a una probeta los enlaces entre átomos se estiran y el material se alarga, cuando se retira la fuerza los enlaces regresan a su longitud original y la probeta vuelve a su tamaño original. Esta es la deformación elástica. Si las fuerzas son mayores la deformación ocasionada es permanente y se denomina plástica.
  • 11. CONFORMACION DE MATERIALES EN ESTADO LÍQUIDO  La conformación de un material a partir del estado líquido involucra tres fases:  FUSIÓN  CREACIÓN DE FORMA  ESTABILIZACIÓN DE LA FORMA
  • 12. TEMPERATURAS DE PUNTO DE FUSIÓN  METALES PUROS °C  HIERRO 1535  COBRE 1083  ALUMINIO 660  NÍQUEL 1455  CINC 419  PLOMO 327  ESTAÑO 232  MAGNESIO 650  CROMO 1850
  • 13. ALEACIONES °C  ACERO INOXIDABLE(18%Cr, 9%Ni) 1400-1420  LATÓN (35%Zn, 65%Cu) 905-930  BRONCE (90%Cu, 10%Sn) 1020-1040  BRONCE DE ALUMINIO 1050-1060  ALUMINIO 643-657
  • 14. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  MATERIALES METALICOS  PLÁSTICOS  CERÁMICAS Y VIDRIOS  MATERIALES COMPUESTOS
  • 15. MATERIALES FERROSOS  AQUELLOS CUYA MATRÍZ BÁSICA ES EL HIERRO (Fe), CON CANTIDADES VARIABLES DE CARBONO.  LA MAYORIA DE LOS ACEROS ESTAN ALEADOS CON UNA VARIEDAD DE ELEMENTOS PARA OBTENER: -MAYOR RESISTENCIA -MEJOR CAPACIDAD DE ENDURECIMIENTO -MEJORES PROPIEDADES A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. -MEJOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN -MEJORES PROPIEDADES TECNOLÓGICAS.
  • 16. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN(<0.9% C). ACEROS PARA HERRAMIENTA(0.5-2% C).
  • 17. ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN  ACEROS ESTRUCTURALES: SE UTILIZAN EN PUENTES, EDIFICIOS, BUQUES, CAMIONES, TRENES, ESTRUCTURAS DE MAQUINARIA.(<.35%  C); SON ACEROS BARATOS,SOLDABLES. PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y MANUFACTURA REGULARMENTE BUENAS
  • 18. ACEROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN  UTILIZADOS PARA APLICACIONES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y DE PRODUCTOS LÁCTEOS, SON IMPORTANTES POR SU BUENA APARIENCIA. ESTOS ACEROS NORMALMENTE CONTIENEN GRANDES CANTIDADES DE CROMO Y NÍQUEL.
  • 19. ACEROS RESISTENTES AL CALOR  SE USAN ESPECIALMENTE DONDE SE REQUIERE ALTA RESISTENCIA A LA FLUENCIA ELEVADAS TEMPERATURAS, COMBINADA A MENUDO CON BUENAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
  • 20. ACEROS DE INGENIERÍA PARA MAQUINARIA  SE UTILIZAN EN GRAN VARIEDAD DE COMPONENTES DE MAQUINARIA QUE REQUIEREN DE ALTA RESISTENCIA Y DUREZA MEDIA Y ALTA. EL CONTENIDO DE CARBONO ES DE 0.35- 0.55%.
  • 21. ACEROS DE FÁCIL MAQUINADO  SE USAN DONDE LAS PROPIEDADES DE MAQUINADO SON IMPORTANTES, ESTOS SON EN SU MAYORÍA ACEROS ORDINARIOS CON BAJO CONTENIDO DE CARBONO, AZUFRE(0.1- 0.3%), MANGANESO(0.5-1.5%). TAMBIÉN PUEDEN SER ACEROS CON CONTENIDOS DE AZUFRE(0.25-0.35) Y PLOMO(0.15-0.35%) CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE SELENIO, TELURO Y BISMUTO.
  • 22. ACEROS ORDINARIOS AL CARBONO DE BAJA ALEACIÓN  UTILIZADOS EN LA FARICACIÓN DE LÁMINAS, CHAPAS, TUBOS O ALAMBRES ESPECIALES Y OTROS PRODUCTOS. ACEROS PARA MAQUINARIA ELÉCTRICA CON UN CONTENIDO DE SILICIO DE 2.5%, ACEROS PARA EMBUTIR CON 0.1% DE C Y ALMBRE DE ACERO PARA CLAVOS, TORNILLOS Y OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES 0.98% DE C.
  • 23. ACEROS PARA HERRAMIENTAS  SE ENCUENTRAN ENTRE LOS MAS IMPORTANTES DE TODOS LOS ACEROS PRODUCIDOS DEBIDO AL USO CADA VEZ MAS AMPLIO DE LOS PROCESOS DE COMFORMACIÓN DE METALES.  ACEROS 0.5-2.0% C, PARA HERRAMIENTAS DE CORTE, HERRAMIENTAS DE ESTAMPADO, MOLDES DE FORJA, HERRAMIENTAS DE TROQUELADO.
  • 24. HIERRO FUNDIDO  CONTIENE DE 2-3.8% DE C Y CANTIDADES VARIABLES DE Si, Mn, P y S Y CON ALGUNOS OTROS ELEMENTOS ESPECIALES, ES TECNICAMENTE UN MATERIALMUY IMPORTANTE CON EXCELENTE MOLDEABILIDAD Y MAQUINABILIDAD, BAJO PRECIO.
  • 25. HIERRO GRIS Y HIERRO BLANCO  EL FE GRIS TIENE BUENA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, BAJA DUCTILIDAD PUES ES FRÁGIL, SU RESISTENCIA MÁXIMA A LA TENSION ES DE 100 Y 500N/mm².  EL FE BLANCO SE UTILIZA EN RUEDAS PARA VEHÍCULOS, Y COMPONENTES DE MÁQUINAS TRITURADORAS TIENE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE.
  • 26. METALES NO FERROSOS  LA IMPORTANCIA INDUSTRIAL DE ESTOS MATERIALES HA CRECIDO CONSTANTEMENTE PUES PROPORCIONA VARIAS PROPIEDADES QUE NO PUEDEN OBTENERSE EN EL ACERO; POR EJEMPLO:  ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  FACILIDAD DE FABRICACIÓN  ALTA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA TÉRMICA  BAJA DENSIDAD  ALTA RELACIÓN RESISTENCIA/PESO  COLOR ATRACTIVO
  • 27. ALEACIONES DE COBRE: TORNILLOS, TUERCAS, CONTACTOS ELÉCTRICOS, RESORTES, BUJES, ACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA Y COMPONENTES DE MÁQUINAS.  ALEACIONES DE ALUMINIO: UTILIZADO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS, DE PRODUCTOS LACTEOS, MUEBLES DE COCINA.  ALEACIONES DE MAGNESIO:  En la industrias aeronáutica y espacial .  En la industria automotriz y ciertos campos de la industria mecánica en general.
  • 28. Aleaciones de cinc:  Se lo utiliza en la industria de la construcción.  En la industria de baterías y artes graficas.