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IES FÉLIX DE AZARA Capítulo: MATERIALES: 1 1 2º DE ESO 30/04/2014 MATERIALES: PROPIEDADES DE LA MATERIA: FÍSICAS: 1.DENSIDAD. 1.1. Ejercicios de densidad=masa/volumen. 100gr/cm 3 pasar a Kg/m 3 1.100 gr son 0,1kg entonces tenemos 0,1Kg/cm 3 . 2.Ahora la relación entre m 3 y cm 3 es de 1000000 y nos preguntamos, si un cm 3 tiene una masa de 0,1 Kg, una masa de 1m 3 tendrá más o menos? Obviamente más luego multiplicamos por 1000000. 3.Así 0,1Kg/cm 3 son 100000Kg/m 3 . 3Kg/m 3 pasar a g/cm 3 . 1.3Kg son 3000g entonces tenemos 3000g/m 3 . 2.Ahora la relación entre m 3 y cm 3 es de 1000000 y nos preguntamos, si un m 3 tiene una masa de 3000g, una masa de 1cm 3 tendrá más o menos? Obviamente menos luego dividimos por 1000000. 3.Así 3000g/m 3 son 0,003g/cm 3 . Materias primas. .- Animales. .-Vegetales. .-Minerales. MATERIALES. DE USO TÉCNICO: Maderas Plásticos Metálicos. Pétreos. Cerámicos. Textiles FÍSICOS QUÍMICOS FÍSICOS QUÍMICOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS .

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2º DE ESO 30/04/2014

MATERIALES:

PROPIEDADES DE LA MATERIA:

FÍSICAS:

1.DENSIDAD.

1.1. Ejercicios de densidad=masa/volumen.

100gr/cm3 pasar a Kg/m

3

1.100 gr son 0,1kg entonces tenemos 0,1Kg/cm3.

2.Ahora la relación entre m3 y cm

3 es de 1000000 y nos preguntamos, si un cm

3 tiene una masa

de 0,1 Kg, una masa de 1m3 tendrá más o menos? Obviamente más luego multiplicamos por

1000000.

3.Así 0,1Kg/cm3 son 100000Kg/m

3.

3Kg/m3 pasar a g/cm

3.

1.3Kg son 3000g entonces tenemos 3000g/m3.

2.Ahora la relación entre m3 y cm

3 es de 1000000 y nos preguntamos, si un m

3 tiene una masa

de 3000g, una masa de 1cm3 tendrá más o menos? Obviamente menos luego dividimos por

1000000.

3.Así 3000g/m3

son 0,003g/cm3.

Materias primas.

.- Animales. .-Vegetales.

.-Minerales.

MATERIALES.

DE USO TÉCNICO:

Maderas

Plásticos

Metálicos.

Pétreos.

Cerámicos.

Textiles

FÍSICOS

QUÍMICOS

FÍSICOS

QUÍMICOS

PRODUCTOS

TECNOLÓGICOS

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2.ELÉCTRICAS. Conductividad eléctrica. Aislantes y conductores.

3.TÉRMICAS. Conductividad del calor o la energía térmica. Aislantes y conductores.

MECÁNICAS.

4.ELASTICIDAD. (Resiliencia) Límite elástico de un material.

5.PLASTICIDAD.

6.DUCTILIDAD. (HILOS)

7.MALEABILIDAD. (PLANCHAS)

8.DUREZA. Resistencia al rayado y capacidad de rayar.

9.RESISTENCIA MECÁNICA.

9.1. Tracción.

9.2.Compresión.

9.3.Flexión.

9.4.Corte o cizalladura.

9.5. Torsión.

10.Tenacidad. Resistencia a los esfuerzos.

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11.Fragilidad.

ÓPTICAS.

12.Opaco.

13.Translúcido.

14.Transparente.

ACÚSTICAS. Transmisores y aislantes.

MAGNÉTICAS. Imantados o aislantes.

POROSIDAD: Absorción de líquidos.

PERMEABILIDAD E IMPERMEABILIDAD.

QUÍMICAS:

Oxidación: (Def)

ECOLÓGICAS

Toxicidad:

Biodegradables:

Reciclabes:

EJERCICIOS PAG 83 4-9 Libro viejo

EJERCICIOS PAG 85 13 Libro viejo nuevo( ej.21)

PROPIEDADES DE LA MADERA:

Densidad: baja menor que la del agua.

Aislante eléctrico:

Poroso: absorbe la humedad. (Higroscopicidad) capacidad de cambiar el volumen respecto de la

absorción de humedad.

Aislante térmico.

Conductor acústico:

Resistencia mecánica: Tracción, Compresión, Flexión.

Dúctil y maleable. (Hendibilidad) se hace sencillo cortar en sentido de la veta o los nudos.

Tenacidad.

Renovable.

Reciclable.

Biodegradable.

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA MADERA.

1. TALA.

2. PODA.

a. Producción de madera.

b.Conservación del árbol.

3. TRANSPORTE.

4. DESCORTEZADO.

5. TRONZADO.

6. LAVADURA Y SECADO

7. CEPILLADO

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CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS.

MADERAS DURAS:

Generalmente de árboles de hoja caduca.

Haya, Roble, Cerezo y Caoba.

MADERAS BLANDAS

Generalmente de árboles de hoja perenne.

Pino, Abeto blanco y rojo, chopo.

APLICACIONES:

Muebles.

Construcción. DURAS.

Embarcaciones.

Toneles. DURAS.

Instrumentos agrícolas. DURAS

Instrumentos musicales.

Postes eléctricos. BLANDAS

Embalajes. BLANDAS

Papel. BLANDAS

Contrachapados. BLANDAS

Revestimientos murales. BLANDAS.

MADERAS PREFABRICADAS:

Contrachapados. Chapas de madera encoladas

Aglomerados. Virutas de madera con cola 90-10%

Tableros de fibras DM (densidad media) DB (densidad baja).Astillas moildas y resinas sintéticas.

Táblex. Resíduos de madera.

TABLA

MADERA CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

MA

DE

RA

S

DU

RA

S

HAYA

ROBLE

CEREZO

CAOBA

MA

DE

RA

S

BL

AN

DA

S PINO

ABETO

CHOPO

EJERICICIOS PAG. 91 (8-13).Libro viejo EJERICICIOS PAG. 114-115 (12-17).Libro nuevo

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HERRAMIENTAS Berbiquí. Iniciar agujeros. Taladro eléctrico con cable. Hacer agujeros. Taladro de columna. Hacer agujeros y tiene más potencia. Broca. Herramienta específica que realiza el agujero. Depende del material a agujerear. Diferentes tamaños.

Portabrocas. Cabeza del taladro donde se instala la broca. Llave de buza. Llave de apriete de la broca en el portabrocas. Tipos de brocas: Usos específicos.

Metal. Para metales, aluminio, chapa, aceros, etc…

Madera. Para madera.

Pared. Para construcción, ladrillo, hormigón, etc… llamada también de widia.

Sierras.

De arco. Madera plástico y metal. No mezclar entre usos.

o

o Segueta.

o

o

Serrucho. Maderas

o

o De costilla. Todos usos e ingletes.

o

Martillos:

o De bola (peña). Todos usos pero indicado para metal.

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o

o Uñas: carpintaría y construcción.

o

o De punta. Todos usos.

o

o Maza. Trabajos de fuerza.

o Plástico. Construcción.

o

o Metal.

o

Alicates: Sujección y corte.

Universales Planos Redondos Tenazas

Escuadra:

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Trazado, ángulos medidas sobre madera y metales.

Limas: devastado. Afinado.

Escofina: para madera. Grano gordo

Para metal: Grano fino.

Carda: Limpieza de limas. Cepillo de hilos metálicos.

Sargentos (gatos). Sujección.

Tornillo de banco. Sujección.

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Cola blanca. Pegado madera. Fragua en unos 5’.

Pistola termofusible. Pegado de superficies de madera, plástico y metales.

Destornilladores: Apriete y conducción de tornillos.

Punta plana. Varias medidas

Punta de estrella. Varias medidas.

Precisión (relojería).

Especiales.

Puntas imantadas para trabajos de taller metálico.

Metros. Aparatos de medida.

Metro carpintero.

Maderas.

Metro flexible. Pie de Rey. Medidas de

precisión.

Nivel: Para

nivelar

Laser.

Formón y Gubia. Para devastado de madera.

Formón.

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Gubia:

Témperas. Pinturas usadas generalmente en trabajos de madera.

METALES:

Definición.

PROPIEDADES DE LOS METALES.

Resistencia mecánica. Torsión, Tracción, Compresión y Flexión.

Ductilidad y Maleabilidad.

Tenacidad.

Plasticidad y Elasticidad. Especialmente en otros estados como Líquido o Sólido.

Conductores eléctricos, Térmicos y Acústicos.

Comportamiento magnético. (Ferromagnetismo)

Fusibilidad, Soldabilidad.

Dilatación.

Químicas como la oxidación.

Reciclabilidad.

Toxicidad. Metales pesados.

Minería:

A cielo abierto.

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Subterránea.

Minerales extraídos de la mina.

Mena.

Ganga.

Industrias de la transformación de los metales.

Siderurgia.

Metalurgia.

Metales ferrosos: (Base de Mineral de hierro) hierro acero y fundición.

Aleaciones: (mezcla de dos o más elementos químicos de los cuales uno es un metal en mayor proporción)

Aleaciones de hierro y carbono:

Hierro puro (concentración de carbono es de entre 0.008 y 0.03%).

oColor blanco grisáceo.

oCorrosión fácil.

oPunto fusión elevado.

oDifícil mecanizado.

oEscasa utilidad. Salvo en electricidad y electrónica.

Acero (concentración de carbono es de entre 0.03 y 1.76%).

o Duro tenaz y de gran resistencia mecánica.

oAleaciones del acero:

Al manganeso: dureza y resistencia al desgaste.

Al cromo: Inoxidable.

Al níquel: resistencia a la tracción y aumenta la tenacidad.

Fundición (concentración de carbono es de entre 1.76 y 6.67%).

oElevada dureza y resistencia al desgaste.

oMaquinaria, carcasa de motores, tapas de alcantarilla, farolas.

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Metales no ferrosos:

No contienen mineral de hierro y se clasifican por su densidad en:

Pesados.

Ligeros.

Ultraligeros

Actividad

1. Completa la siguiente tabla:

METAL ALEACIONES APLICACIONES

PE

SA

DO

S

d>

5 K

g/dm

3

HIERRO

ACERO: Concentración de carbono. FUNDICIÓN: Concentración de carbono.

COBRE

BRONCE:

LATÓN:

PLOMO ___________

ESTAÑO ___________

CINC ___________

LIG

ER

OS

d e

ntre

2 y

5

Kg/

dm3

ALUMINIO ___________

TITANIO ___________

UL

TR

AL

IGE

RO

S

d<

2 K

g/dm

3

MAGNESIO ___________

EJERCICIOS: PAG:109 Ej (1 y3), PAG: 111 Ej (6), PAG: 125 Ej (7),

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ESTRUCTURAS Y MECANISMOS

FUERZAS:

Definición con Efecto Estático y dinámico. Pag 152.

ESTRUCTURA:

Definición. Pag 153.

Cargas:

Fuerzas que actúan sobre una estructura.

Fijas:

Variables:

Esfuerzo:

Tensión interna debido a la acción de las fuerzas concurrentes.

CONDICIONES QUE TIENE QUE CUMPLIR UNA ESTRUCTURA.

Estabilidad. Mantenerse erguida y no volcar. La estabilidad se mejora añadiendo masa,

tirantes, fijando al suelo y bajando el centro de gravedad.

Resistencia. Capacidad de la estructura de soportar las tensiones. Materiales.

Rigidez. La deformación de la estructura no debe comprometer la función de la misma. Se

mejora con Triangulación y el arriostramiento.

oTriángulo es la estructura que mejor soporta las tensiones sin deformarse.

o oArriostramiento o cruz de San Andrés.

o

TIPOS DE ESTRUCTURAS:

Masivas y adinteladas:

Acumulación de materiales para dar estabilidad y rigidez y dinteles para abrir luces.

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Abovedadas:

Arcos

bóvedas.

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ESTRUCTURAS ENTRAMADAS.

Pilar (Esfuerzos de compresión vertical y cuadrado).

Pilastra (Pilar pegado a la pared).

Columna. (Esfuerzos de compresión y vertical y cilíndrica).

Forjado: Horizontales y esfuerzos de flexión.

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Viguetas.

Bovedillas.

Armadura (metales, ferralla)

Viga

Jácena (viga que está pegada a la pared)

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Cimentación.

Zapatas.

Losa.

Pilotes.

ESTRUCTURAS TRIANGULADAS.

Versátilidad.

Resistencia y Rigidez.

Cercha. (Tejados a dos aguas)

Viga triangulada. (Grúas, puentes, Torretas de comunicación, Torres eléctricas, Mecano)

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Para las estructuras trianguladas y otras usamos perfiles de materiales como el aluminio, acero etc..

Tiene una longitud fija y nosotros cortamos y soldamos según el proyecto.

ESTRUCTURAS COLGANTES: Puentes y techados de grandes superficies estadios, etc..

Se basa en cableados de acero llamados tirantes.

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Se regulan con tensores y se fijan con otros elementos.

Puente atirantado y el puente de catenaria.

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS: Hinchables.

Usos lúdicos, neumáticos, hospitales de campaña.

ESTRUCTURAS LAMINARES:

Láminas de metal, plástico, fibra de carbono, etc..

Gran resistencia debido a su curvatura. Su empleo se dirige a la fabricación de carcasas y cubiertas

onduladas.

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ESTRUCTURAS GEODÉSICAS: Bóvedas (invernaderos y laboratorios)

Se basan en composiciones con el tetraedro.

Tetraedro.