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MATERIALES PARA INGENIERÍA. Profesor: Dr. Ing. Jorge Acevedo. Discusión. El conocimiento de las características de los materiales o de la ciencia de los materiales ¿Qué importancia tiene en la formación de un Ingeniero Mecánico?
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MATERIALES PARA INGENIERÍA Profesor: Dr. Ing. Jorge Acevedo
Discusión • El conocimiento de las características de los materiales o de la ciencia de los materiales ¿Qué importancia tiene en la formación de un Ingeniero Mecánico? • ¿Qué diferencia existe entre un ingeniero mecánico y un ingeniero metalúrgico? • ¿Esta asignatura está más cerca de los metalúrgicos o de los mecánicos?
Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales • Introducción a los materiales • Clasificación de los materiales • Historia de los metales • Estructura atómica y enlace • Estructuras y geometrías cristalinas
Ciencia e Ingeniería de los Materiales ESTRUCTURA INTERNA CIENCIA DE MATERIALES PROPIEDADES PROCESADO DE MATERIALES CONOCIMIENTO BÁSICOS INGENIERÍA DE MATERIALES DISEÑO DE PRODUCTOS APLICACIÓN CIENCIA DE MATERIALES CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES INGENIERÍA DE MATERIALES
Introducción La disponibilidad, sus propiedades y características físicas y químicas, sus usos y aplicaciones son radicalmente diferentes, pero todos forman parte del mundo de los materiales
2. Clasificación de los materiales • Metales • Cerámicos • Polímeros y Elastómeros • Semi-conductores • Materiales Compuestos ¿Qué los diferencia? Re: Los enlaces atómicos es la base de la clasificación
Tipos de enlaces atómicos Enlaces iónicos: en este tipo de enlaces actúan fuerzas intermoleculares relativamente grandes. Es un enlace no direccional y relativamente fuerte • Los enlaces atómicos son aquellos que desarrollan grandes fuerzas interatómicas: Enlaces metálicos: Actúan fuerzas interatómicas relativamente grandes creadas por el intercambio de eléctronesdeslocalizados que conducen a la formación de un fuerte enlace no direccional entre átomos Enlaces covalente: Actúan fuerzas interatómicas relativamente grandes creadas por el intercambio de electrones entre átomos dando lugar a un enlace direccional Enlaces iónicos Enlaces atómicos primarios Enlaces covalentes Enlaces metálicos Enlaces de dipolo permanente Enlaces atómicos secundarios y moleculares Enlaces de dipolo oscilante
2. Clasificación de los materiales • Metales • Cerámicos • Polímeros y Elastómeros • Semi-conductores • Materiales Compuestos ¿Qué los diferencia? Re: Los enlaces atómicos es la base de la clasificación
Metales Son sustancias inorgánicas Formados por 1 o más elementos metálicos Puede contener elementos no metálicos Hierro, Cobre, Aluminio, Níquel y Titanio Carbono Nitrógeno oxígeno Características: Su estructura cristalina es ordenada Son buenos conductores Alta resistencia mecánica Metales y aleaciones ferrosas Metales y aleaciones NO ferrosas
Metales Metales y aleaciones NO ferrosas Metales y aleaciones ferrosas % hierro despreciable Aluminio Cobre Cinc Titanio Níquel Aceros y hierros fundidos
Aceros y hierros fundidos • El Acero es una aleación o combinación de hierro y carbono (alrededor de 0,03% hasta menos de un 2%). Según su composición química y su tratamiento térmico es la aplicación que pueden tener • Hierro fundido es sinónimo de fundición gris: Las fundiciones grises son aleaciones hipoeutécticas que tienen una composición que varía entre 93 y 93,8 % de hierro, 2,5 y 4,1 % de C y 1 a 3% de Si • Son de fácil mecanizado • Punto de fusión entre los 1200 y 1300°C
Metales y aleaciones ferrosasEjemplo: Aceros rápidos y hierro fundido
CLASIFICACIÓN DE LOS METALES NO FERROSOS PESADOS LIGEROS ULTRA-LIGEROS ESTAÑO COBRE CINC PLOMO ALUMINIO TITANIO MAGNESIO BERILIO Tarea 1: Analice las propiedades mecánicas y físicas de cada uno de estos metales no ferrosos y comente: ¿Porqué se diferencian en pesados, ligeros y ultra-ligeros? Sugiero mirar: http://www.matweb.com/search/MaterialGroupSearch.aspx
METALES NO FERROSOS PESADOS • Por ejemplo: El COBRE tiene las siguientes propiedades: ROJIZO BLANDO DÚCTIL MALEABLE TENAZ CONDUCTOR TÉRMICO ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EXCELENTE CONDUCTOS DE LA ELECTRICIDAD
Metales y aleaciones NO ferrosas Ti-Ni Rollo de soldadura
2. Clasificación de los materiales • Metales • Cerámicos • Polímeros y Elastómeros • Semi-conductores • Materiales Compuestos ¿Qué los diferencia? Re: Los enlaces atómicos es la base de la clasificación
Cerámicos Son materiales inorgánicas Formado por elementos metálicos y no metálicos Su estructura puede ser cristalina o amorfa o mezcla Alta dureza Resisten altas temperaturas Son frágiles Resistentes a la humedad Aislante del calor Reducida fricción
2. Clasificación de los materiales • Metales • Cerámicos • Polímeros y Elastómeros • Semi-conductores • Materiales Compuestos ¿Qué los diferencia? Re: Los enlaces atómicos es la base de la clasificación
Polímeros macromoléculas Formado por largas cadenas de moléculas orgánicas llamadas monómeros En general son no cristalinos La resistencia es variable Aislantes de la electricidad Algunos son buenos aislantes eléctricos
Polímeros • En 1906, el químico Belga-Americano Leo HendrikBaekeland, descubre una resina sintética, llamada baquelita. Asimismo, en este año se desarrollo el rayón. • En la década de los 60 en la búsqueda de un material que sustituyera las bolas de billar por el marfil (escaso). Wesley Hyatt de un modo casual el compuesto de nitrato de celulosa, alcanfor y alcohol, llamado piroxilita, sometido a presión y temperatura, se formaría un nuevo material denominado celulosa.
Polímeros • Entre 1920 y 1930 surgen: El Acetato de celulosa, el cloruro de polivinilo (PVC), este último para gafas. • En 1938, surge el PTFE (poli tetrafluoretileno, más conocido como TEFLÓN) • Entre los años 40 y 50 aparecen el caucho sintético y el poliéster
Baquelita • Es un material termoestable (fuertes enlaces covalentes) • Dieléctrico • Resistente al agua, ácidos y calor • Puede ser pulido y mecanizado Trozo de pieza a analizar
Rayón • Fabricado a partir de celulosa y nitrato de celulosa • Fibra sintética capaz de sustituir a la lana y al algodón • Se fabrican materiales textiles filtros y también aplicaciones eléctricas
Teflón • Anti adherente • Resistente al calor • Inerte
2. Clasificación de los materiales • Metales • Cerámicos • Polímeros y Elastómeros • Semi-conductores • Materiales Compuestos ¿Qué los diferencia? Re: Los enlaces atómicos es la base de la clasificación
Elastómeros • Aquellos polímeros que presentan un comportamiento elástico • Los monómeros para formar el polímero están normalmente compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno o silicio • Se usan principalmente para cierres herméticos, adhesivos y partes flexibles
Caucho sintético • Excelentes propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y sustancias alcalinas • Aislante de la T y la electricidad • Repelente al agua • Ampliamente utilizado para la fabricación de neumáticos • Artículos impermeables y aislantes
Poliéster, PET • Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, a los productos químicos. Posee una buena resistencia mecánica • PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato
Clasificación de los polímeros Según el monómero base los polímeros se clasifican en: • Polímeros naturales • Polímeros sintéticos Según su comportamiento al calor: • Termoplásticos • Termoestables Según su síntesis: • Polímeros por condensación • Polímeros por adición Según su composición química: • Polímeros orgánicos • Polímero vinílicos • Orgánicos no vinílicos Tarea 1: Definir brevemente cada una de estas categorías
Clasificación de los polímeros Según sus aplicaciones: • Elastómeros • Plásticos • Fibras • Recubrimientos • Adhesivos
2. Clasificación de los materiales • Metales • Cerámicos • Polímeros y Elastómeros • Semi-conductores • Materiales Compuestos ¿Qué los diferencia? Re: Los enlaces atómicos es la base de la clasificación
Los "semiconductores" como el silicio (Si), el germanio (Ge) y el selenio (Se), por ejemplo, constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa, ni la otra. Sin embargo, bajo determinadas condiciones esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esa propiedad se utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica, funcionar como interruptores o compuertas utilizadas en electrónica digital, etc. Semi-conductores • Ejemplo de semi conductores: • Si (Silicio) • Ge (Germanio) • Se (Selenio) • Un semi conductor tiene características intermedias entre un conductor y un aislante • El primer semi conductor que fue creado fue el Ge, se denominó transistor y fue el comienzo de la electrónica moderna. En 1940 Russell Ohl, investigador de los Laboratorios Bell, descubrió que si a ciertos cristales se le añadía una pequeña cantidad de impurezas su conductividad eléctrica variaba cuando el material se exponía a una fuente de luz. Ese descubrimiento condujo al desarrollo de las celdas fotoeléctricas o solares En especial el silicio (Si), para fabricar diodos detectores y rectificadores de corriente, transistores, circuitos integrados y microprocesadores
Materiales Compuestos • Materiales compuestos son aquellos materiales que se forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales • Vigas de hormigón con fierro
Materiales Compuestos Tarea 1: • ¿Qué es un material compuesto? • ¿Por qué existen? • ¿Cuáles son sus aplicaciones? • ¿Qué propiedades mecánicas tienen? • NOTA: JORGE RECUERDA QUE TIENES QUE DEFINIR EL PROYECTO