Ingeniería de Materiales No Metálicos

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Ingeniería de materiales No Metálicos Competencia 2 Descripción de la competencia: Identificar las propiedades de los Materiales No Metálicos más significativas y describir la relación Estructura-Propiedades.

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Ingeniería de materiales No Metálicos

Competencia 2

Descripción de la competencia: Identificarlas propiedades de los Materiales NoMetálicos más significativas y describir larelación Estructura-Propiedades.

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Cont. Competencia 2

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Estructura de los Materiales No Metálicos y su relación Estructura-PropiedadesCerámicas Poliméricas Compuestas

La Estructura de un Compuesto con Fibra de Carbono y un material Polímero

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Propiedades Mecánicas

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Pruebas de tensión en materiales

Ejemplo 1 y formulaciones

Realizar la parte Grafica del Ejemplo 6-32 del libro de D. AskelandSexta Ediciòn

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Resistencia a la fluencia en materiales

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Razón de Poisson y Modulo de resiliencia

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Problema 6-24 D. Askeland sexta edición

Solución:

F = 20, 000 Lb.

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Solución

Para los incisos a, b se utiliza n los datos obtenidos aplicando las formulas 6-6 y 6-7, para cada una de las cargas e incrementos de longitudPara los demás incisos utilizar:c) Modulo de elasticidad E= delta esfuerzo/delta deformación en algún punto de la recta de elasticidadd) % elongación = ((Lf-Lo)/Lo) x 100e) % de Reducción de Área= ((Ao – Af)/Ao) x 100f) El esfuerzo ingenieril en la fractura = F fractura/Aog) Modulo de resilencia Er=bxh/2 = Área de triangulo rectángulo de los puntos máximos de la parte elástica que forman al triangulo rectángulo con respecto a los ejes x, y (esfuerzo y deformación).h) El esfuerzo real en la fractura = F fractura/Af Donde:Ao = Área inicial, Af= Área final, Lo=Longitud inicial, Lf= Longitud final

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Flexión en materiales

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Ejemplo 1

Realizar problema 6-40 del libro de D. Askeland sexta edición. Ciencia e Ingeniería de Materiales

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Ejemplo 1Determinar el diámetro de impresión de un

material polimérico que tiene una durezaBrinell de 12 HB que se le aplica una fuerza de10 Kg y el diámetro del indentador(penetrador) es de 2.5 mm. Sol. Aplicando

Ecuación 6-22

por lo tanto Di =

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Referencias:

1.- D. Askeland. Ciencia e ingeniería de los materiales. Sexta edición.

2.- Imágenes de internet

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