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TALLER Nº 2 PROPIEDADES MECANICAS Ciencia de los materiales Prof.: German A. Díaz Ramírez 1. Defina los siguientes términos: Deformación elástica Deformación plástica Esfuerzo real y Esfuerzo ingenieril Fractura frágil Fractura dúctil Deformación por deformación plástica Deformación por maclado Ductilidad Rigidez Tenacidad Dureza Ensayo de Termofluencia Ensayo de impacto Ensayo de fatiga Ensayos de dureza Ley de hooke Relación de Poisson Modulo de elasticidad Modulo de resilencia Zona de estricción 2. En la curva esfuerzo-deformación mostrada, las letras a, b, c, d, e y f a qué corresponden? 3. En las graficas mostradas, Designe el tipo de material para cada curva y ubique los puntos mas importantes ( limite elástico, esfuerzo máximo, ruptura). Determine el modulo de elasticidad aproximado. 4. una probeta de magnesio con una sección rectangular de 3,2 *19,1 (mm), 1/8 *3/4 (pulg) es sometida a tracción, usando la tabla de datos proporcionada determine: 4.1 curva esfuerzo- deformación 4.2 modulo de elasticidad en Mpa (N/mm 2 ) y PSI (lb-f/pulg 2 ). 4.3 Determinar el limite elástico para una deformación del 0,2% 4.4 Determine la resistencia máxima de la aleación 4.5 Determine el modulo de resiliencia 4.6 Determine la ductilidad del material en términos de porcentaje de alargamiento relativo.

Taller de propiedades mecánicas

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TALLER Nº 2 PROPIEDADES MECANICASCiencia de los materiales

Prof.: German A. Díaz Ramírez

1. Defina los siguientes términos:

Deformación elástica Deformación plástica Esfuerzo real y Esfuerzo ingenieril Fractura frágil Fractura dúctil Deformación por deformación plástica Deformación por maclado Ductilidad Rigidez Tenacidad Dureza Ensayo de Termofluencia Ensayo de impacto Ensayo de fatiga Ensayos de dureza Ley de hooke Relación de Poisson Modulo de elasticidad Modulo de resilencia Zona de estricción

2. En la curva esfuerzo-deformación mostrada, las letras a, b, c, d, e y f a qué corresponden?

3. En las graficas mostradas, Designe el tipo de material para cada curva y ubique los puntos mas importantes ( limite elástico, esfuerzo máximo, ruptura). Determine el modulo de elasticidad aproximado.

4. una probeta de magnesio con una sección rectangular de 3,2 *19,1 (mm), 1/8 *3/4 (pulg) es sometida a tracción, usando la tabla de datos proporcionada determine:

4.1 curva esfuerzo- deformación4.2 modulo de elasticidad en Mpa (N/mm2) y PSI

(lb-f/pulg2).4.3 Determinar el limite elástico para una

deformación del 0,2%4.4 Determine la resistencia máxima de la

aleación4.5 Determine el modulo de resiliencia4.6 Determine la ductilidad del material en

términos de porcentaje de alargamiento relativo.

5. Una probeta cilíndrica de un metal tiene un diámetro de 12,8 mm (0,505 pulg) es estirado a tracción, la longitud de prueba es de 50,8 mm (2 pulg); al momento de la fractura el diámetro es 6,60 mm (0,206 pulg) y 72,14 mm (2,840 pulg). Calcule la ductilidad del material en términos de reducción de área y alargamiento relativo.

6. Durante el ensayo de tracción de un acero de 13 mm de diámetro y 5 cm de longitud se han obtenido los siguientes datos:

Carga (N) Alargamiento ΔL (cm)0 08300 0,001513800 0,002526400 0,0045

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Determine:6.1 modulo de elasticidad del material6.2 alargamiento que experimentaría una barra

del mismo material de 6 cm de diámetro y 50 cm de longitud si se aplica una carga de 50000 N, suponga que el material no ha superado el limite elástico.

7. Consigne el ejercicio realizado en clase con las preguntas respectivas, y además:

Utilice los datos suministrados en esta tabla para hacer adjunto a la curva esfuerzo – deformación (ingenieriles) del material descrito, la curva de esfuerzo vs. Deformación reales.

8. Durante el ensayo de tracción de un acero de 13 mm de diámetro y 5 cm de longitud se han obtenido los siguientes datos:

Carga (N) Alargamiento ΔL (cm)0 08300 0,001513800 0,002526400 0,0045

Determine:8.1 modulo de elasticidad del material8.2 alargamiento que experimentaría una barra

del mismo material de 6 cm de diámetro y 50 cm de longitud si se aplica una carga de 50000 N, suponga que el material no ha superado el limite elástico.

9. Una pieza de 300mm de longitud soporta una carga de 5000 N sin experimentar deformación plástica. Elija el material mas adecuado entre los tres propuestos para que la pieza tenga el mínimo peso.

Material Limite elástico (MPa)

Densidad(gr/cm3)

1 345 8,52 690 7,93 275 2,7

10. Un espécimen cilíndrico de acero tenía un diámetro original de 12,8 mm (0,505 pulg.) cuando fue sometido a tensión, encontrando la fractura a 460 Mpa (67000 psi). Si su diámetro al momento de la fractura en la sección transversal fue de 10,7 mm (0,422 in), Determine:10.1 la ductilidad en términos de el

porcentaje de reducción de área.10.2 El esfuerzo real al momento de la

fractura.

11. Qué diferencia existe entre un tratamiento térmico y uno termoquímico

12. En que consiste en tratamiento térmico conocido como “Bonificado”?

13. Qué es la temperatura de austenización y porque se “austeniza” un acero?

14. En que consiste la templabilidad en un acero?15. Qué es la dureza?16. Cuáles son las variables que intervienen en la

realización de un ensayo de dureza?17. Cuales son los tipos de ensayos de dureza mas

conocidos en metales?18. Qué ensayo de dureza se le hace a los cauchos

(elastómeros)?19. Cómo se mide la dureza de las maderas?

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