Tecnología Mecánica Naturaleza de los Materiales

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Tecnología Mecánica
Fac. de Ingeniería
Univ. Nac. de La Pampa
Naturaleza de los
Materiales
Contenido
Fac. de Ingeniería
Univ. Nac. de La Pampa
„
„
„
„
„
„
Introducción
Estructura atómica
Enlaces atómicos y moleculares
Estructura cristalina
Estructuras no cristalinas
Materiales de Ingeniería
Introducción
Fac. de Ingeniería
Univ. Nac. de La Pampa
„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
„
„
„
Por qué algunos metales aumentan su
resistencia cuando se los deforman y por
qué otros no?
Por qué pequeñas cantidades de un
metal modifican considerablemente
propiedades de otro metal?
Por qué los aceros aumentan su dureza
cuando se los templa?
Etc..
Estructura Atómica
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Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
El Átomo
„
„
Número atómico
Estructura atómica: Modelo planetario
-
-
-
+
„
-
-
-
Estructura Atómica
Fac. de Ingeniería
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Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Electrones por capa:
max = 2 n2
-
H1
F9
-
Materiales de
Ingeniería
-
-
-
+
„
El Átomo
-
He2
-
Mg12
-
-
-
+
„
„
-
-
-
+
Introducción
+
„
-
-
-
Estructura Atómica
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Tabla Periódica de los Elementos
Tipos de Enlaces
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Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Enlaces Primarios
„
„
Entre átomos
Enlaces secundarios
„
Entre moléculas
Enlaces Atómicos
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Enlaces Primarios
Iónico
-
Covalente
-
Metálico
Enlaces Atómicos
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„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Ejemplos
Iónico: Fluoruro de Sodio
F9
-
-
-
-
-
-
+
Introducción
-
-
Na11
-
+
„
-
-
-
Enlaces Atómicos
Fac. de Ingeniería
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„
Materiales de
Ingeniería
-
-
-
-
-
F9
+
-
-
Estructuras no
cristalinas
-
-
„
F9
-
Estructura
cristalina
-
„
Covalente: Gas Fluor
-
Enlaces
atómicos y
moleculares
+
„
-
Estructura
atómica
Ejemplos
-
„
„
-
Introducción
-
„
Enlaces Moleculares
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Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Enlaces Secundarios
„
„
„
Fuerzas dipolares
Fuerzas de London
Enlaces de Hidrógeno
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Cristal
„
„
Arreglo ordenado de átomos
Celda Unitaria
„
Mínimo grupo de átomos que muestra
la configuración estructural
Estructura Cristalina
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Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Tipos de estructuras
Cúbica Centrada en el Cuerpo
Hexagonal Compacta
Cúbica Centrada en la Cara
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Deformación de cristales simples
„
Deslizamiento
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Sistemas de deslizamiento (s.d)
„
„
Planos y direcciones
Metales dúctiles mas de 5 s.d.
„
„
„
BCC = 48 s.d. (Ti, Mo, W). Buena
resistencia, moderada ductilidad.
FCC = 12 s.d. (Al, Cu, Au, Ag). Moderada
resistencia, buena ductilidad.
HCC = 3 s.d. (Be, Mg, Zn). Frágiles
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Deformación de cristales simples
„
„
„
Maclaje
Plano de maclaje
Los cristales forman una imagen
espejo
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Imperfecciones o defectos
„
„
Desviaciones del patrón regular
Puede ser Natural o Intencional
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Tipos de defectos
„
„
„
„
Puntual
Lineal o en una dimensión
Planar o en dos dimensiones
Volumétrica
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Defectos Puntuales
Vacante
Intersticio
Vacante de par iónico
Defecto de Frenkel
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Defectos Lineales
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Defectos en dos dimensiones
„
„
Límite de grano
Defectos Volumétrico
„
Huecos, inclusiones, fases de otros
metales o grietas.
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Efectos de las Dislocaciones
Estructura Cristalina
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„
Efectos de las Dislocaciones
„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
„
Materiales de
Ingeniería
„
„
„
Disminuye el esfuerzo requerido para
producir deslizamientos
Endurecimiento por deformación
„
Pueden interferir entre si
Están limitadas por barreras como los
límites de granos
Aplicación en procesos de manufactura
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Granos
„
Número y tamaño de granos
„
„
„
Velocidad de nucleación
Velocidad de crecimiento de grano
Efecto sobre propiedades del metal
„
Granos grandes: baja resistencia, dureza y
ductilidad, mala terminación superficial
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Granos
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Límite de Granos
„
„
„
„
„
Afectan la resistencia y ductilidad del
metal.
También tienen influencia en el
endurecimiento por deformación
Son mas reactivos que el grano
Depende de temperatura, velocidad de
deformación e impurezas.
Aumento de la fragilidad
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Deformación Plástica de Metales
Policristalinos
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Deformación Plástica de Metales
Policristalinos
„
„
A temperatura ambiente produce
anisotropía (mecánica y física)
Dos tipos de anisotropía
„
„
Orientación preferencial
Generación de Fibras Mecánicas
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Deformación Plástica de Metales
Policristalinos
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fallas
„
„
Fracturas: Dúctil y Frágil
Pandeo
Estructura Cristalina
Fac. de Ingeniería
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fractura Dúctil
„
„
„
Deformación plástica previa
Se produce por deslizamiento excesivo
Formación de pequeños huecos
alrededor de inclusiones o huecos
preexistente.
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fractura Dúctil
„
Efecto de Inclusiones
„
„
Resistencia de juntura
Dureza de la inclusión
a) Estado inicial b) Posterior a la deformación
Matriz
Inclusión
Inclusión
blanda
Inclusión
Dura
Huecos
Inclusión
Duras alineadas
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fractura Dúctil
„
Endurecimiento por envejecimiento
„
„
Átomos de C fijan las dislocaciones
Aumenta con incremento de temperatura
Estructura Cristalina
Fac. de Ingeniería
Univ. Nac. de La Pampa
„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fractura Dúctil
„
Endurecimiento por envejecimiento
Estructura Cristalina
Fac. de Ingeniería
Univ. Nac. de La Pampa
„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
„
Fractura Frágil
„
„
No hay deformación plástica previa
Fractura a través del plano de
separación
„
Materiales de
Ingeniería
„
Aumenta con bajas temperaturas y
altas velocidades de deformación
Producido por defectos como
ralladuras, grietas o roturas
Estructura Cristalina
Fac. de Ingeniería
Univ. Nac. de La Pampa
„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fractura Frágil
„
En metales fractura intergranular
(límite de grano suave, contiene una
fase frágil o ha sido fragilizada)
Estructura Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Fractura Frágil: Fatiga
„
„
Producidas por diminutas grietas
externas o internas
Aumento de la resistencia a la fatiga
„
„
„
„
Inducir tensión de compresión residual
Aumentar dureza superficial
Mejorar la terminación superficial
Seleccionar material con bajas inclusiones,
impurezas y huecos
Estructura No Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Materiales Amorfos
„
Ordenamiento atómico-molecular no
sigue un patrón regular
„
„
Hules, vidrios, plásticos, etc.
Diferencias en características de fusión
y expansión térmica
Estructura No Cristalina
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Materiales Amorfos
„
Características fusión-expansión
v/p
Líquido
Sobreenfriado
Estructura
Amorfa
Líquido
Calor de fusión
Estructura
Cristalina
Tg
Tm
T
Materiales de Ineniería
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Metales
„
Estructura cristalina (BCC, FCC, HCC)
Enlace metálico
Propiedades:
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
„
Estructura
cristalina
„
„
Estructuras no
cristalinas
„
„
Materiales de
Ingeniería
„
„
„
„
„
Buena resistencia mecánica y dureza
En general son dúctiles (mas los FCC)
Alta conductividad eléctrica y térmica
Opacidad
Reflectividad
Materiales de Ineniería
Fac. de Ingeniería
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Cerámicos
„
„
„
Enlaces iónicos o covalentes (metales
ceden e- a no metales)
Generalmente forman cristales
Propiedades
„
„
„
„
Alta dureza y rigidez (aún en caliente)
Fragilidad
Aislante eléctrico y térmico
Químicamente inertes
Materiales de Ineniería
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„
Introducción
„
Estructura
atómica
„
Enlaces
atómicos y
moleculares
„
Estructura
cristalina
„
Estructuras no
cristalinas
„
Materiales de
Ingeniería
„
Polímeros
„
„
„
Enlaces covalentes y de Van der Walls
Estructuras amorfas y a veces junto
con estructuras cristalinas
Propiedades
„
„
„
Resistencia y rigidez variable
Baja densidad
Aislante eléctrico y térmico
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