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    INTRODUCCION

    En le mundo de la ingeniera es constante el uso de materiales para las diversas

    construcciones, pero estos tienen diversas caractersticas (o propiedades) que los

    diferencian a unos de otros, por ende sus aplicaciones y utilizaciones no son las

    mismas.

    Nosotros como futuros ingenieros debemos conocer estas propiedades, o por los

    menos las fundamentales y as tener por lo menos conocimientos bsicos sobre los

    materiales de ingeniera para luego cuando nos encontremos en el campo de accin

    tener el conocimiento necesario para escoger los materiales que contengan aquellas

    propiedades necesarias para la situacin.

    En el siguiente trabao analizaremos algunas propiedades que ampliaran nuestros

    conocimientos sobre las propiedades de los materiales y sus posibles aplicaciones

    es el mundo de !oy tendremos que deducirla mediante este conocimiento.

    Nosotros nos dedicaremos generalmente al estudio de las propiedades por general

    y al "ltimo dedicaremos un tiempo para mencionar algunos materiales de ingeniera

    y algunas de sus caractersticas.

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    PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES

    DEFORMACIN ELSTICA

    #efinimos elasticidad como la propiedad de un material en virtud de la cual las

    deformaciones causadas por la aplicacin de una fuerza desaparecen cuando $esa

    la accin de la fuerza. %&n cuerpo completamente elstico se concibe como &no de

    los que recobra completamente su forma y dimensiones originales al 'etirarse la

    carga%. E. caso de un resorte al cual le aplicamos una fuerza. El grado con que una

    estructura se deforma depende de la magnitud de la ensin impuesta. *ara

    muc!os metales sometidos a esfuerzos de traccin peque+os, la tensin y la

    deformacin son proporcionales seg"n la relacin

    - E

    Esta relacin se conoce con el nombre de ley de /oo0e, y la constante de

    *roporcionalidad, E (1*a) es el mdulo de elasticidad, o mdulo de 2oung.

    $uando se cumple que la deformacin es proporcional a la tensin, la

    #eformacin se denomina deformacin

    Elstica

    DEFORMACIN PLSTICA

    #efinimos como plasticidad a aquella propiedad que permite al material soportar

    una deformacin permanente sin fracturarse. odo cuerpo al soportar una fuerza

    aplicada trata de deformarse en el sentido de aplicacin de la fuerza.

    3a tensin dea de ser proporcional a la deformacin y ocurre deformacin

    plstica, la cual es permanente, es decir no recuperable.

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    DUCTILIDAD

    3a ductilidad es otra importante propiedad mecnica. Es una medida grado de

    deformacin plstica que puede ser soportada !asta la fractura. El material que

    e4perimenta poca o ninguna deformacin plstica se denomina frgil.

    3a ductilidad puede e4presarse cuantitativamente como alargami!t" rlati#"

    $"rc!tual% " &i! mdia!t l $"rc!ta' d rducci(! d ra. 5largamiento

    relativo porcentual a rotura, 6E3, es el porcentae de deformacin plstica a

    rotura, o bien

    6E3- 1000

    o

    f

    l

    ll

    #onde lf es la longitud en el momento de la fractura y l7 es la longitud de prueba

    original.

    TENACIDAD

    3a t!acidad de un material es un t8rmino mecnico que se utiliza en varios

    conte4tos9 en sentido amplio, es una medida de la capacidad de un material de

    absorber energa antes de la fractura. 3a geometra de la probeta as como la

    manera con que se aplica la carga son importantes en la determinacin de la

    tenacidad.

    RESILIENCIA

    1edida de la capacidad de un material de absorber energa elstica antes de la

    deformacin plstica.

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    DUER)A

    Es la mayor o menor resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o

    penetrados.

    FLUENCIA

    3a fluencia se puede definir como la deformacin plstica (permanente) que tiene

    lugar a temperatura elevada bao carga constante y durante un periodo largo de

    tiempo. ras la deformacin inicial en 0t . 3a figura :muestra tres etapas

    correspondientes a la deformacin por fluencia.

    fig. : curva de fluencia en una

    aleacin sometida a tensin y a altas

    temperaturas (por encima de la

    mitad de la temperatura de fusin)

    tiene lugar una deformacin plstica

    a lo largo del tiempo.

    3a primera etapa esta caracterizada por una velocidad de deformacin (pendiente

    de la curva) decreciente. El aumento rpido de la longitud durante este periodo

    inicial es el resultado directo de unos meores mecanismos de deformacin.

    3a segunda etapa de la deformacin por fluencia se caracteriza por una lnea recta,

    correspondiente a valores de velocidad de deformacin constante. En esta zona, lamayor facilidad de desplazamiento debida a la movilidad atmica asociada a la

    temperatura, se equilibra con una resistencia creciente al desplazamiento debido a

    la formacin de apilamientos de dislocaciones y otras barreras microestructurales.

    3a tercera etapa final, la velocidad de deformacin aumenta debido al incremento

    de la tensin verdadera. Este aumento es el resultado de la reduccin del rea

    transversal por estriccin a agrietamiento interno. En algunos la ruptura tiene

    lugar en la etapa secundaria, por lo que se elimina esta "ltima etapa.

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    FRA*ILIDAD

    Es la propiedad opuesta a la tenacidad9 el intervalo plstico es muy corto y portanto, sus lmites elsticos y de rotura estn muy pr4imos.

    RESISTENCIA A LA FATI*A

    Es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos repetitivos.

    RESISTENCIA MECANICA

    Es la capacidad de los materiales a soportar esfuerzos de traccin o compresin,cizalladura o esfuerzos cortantes, fle4in y torsin.