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Propiedades mecánicas. - Coggle Diagram
Propiedades mecánicas.
DEFINICIÓN: son propiedades del material relacionadas con su capacidad de trasmitir y resistir fuerzas o deformaciones.
TENSIÓN. la tensión es la carga sobre un área especifica, una tención puede ser directa, cortante o torsional, estas producen su correspondiente deformación.
¿Cómo se comporta?
la tensión tiene distintos tipos, los cuales son: tracción, compresión, cizalla y torsión. la tensión se expresa como una relación adimensional.
Para poder determinar la tensión se debe de someter el material a una prueba la cual se le denomina como "ensayo destructivo". En este caso se hace el ensayo de tracción directa. se somete el materia a una carga de tracción creciente que promueve una deformación progresiva y aumento de longitud.
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PLASTICIDAD. Es la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico
La deformación plástica produce cambios en la estructura interna del material que no se recupera una vez cesa la carga.
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El ensayo de tracción se utiliza para medir la plasticidad de un material, consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma.
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Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a la capacidad de los mismos de resistir acciones de cargas: las cargas o fuerzas actúan momentáneamente, tienen carácter de choque.
Las propiedades mecánicas, entre todas las propiedades de los materiales plásticos, son con frecuencia las mas importantes, porque virtualmente todas las condiciones de servicio y la mayoría de las aplicaciones finales involucran algún grado de solicitación mecánica.
La selección del grado adecuado para una determinada aplicación se basa frecuentemente en la selección de propiedades mecánicas tales como Resistencia al Impacto, Rigidez y Resistencia a la Tracción.
Los valores de cartilla de las propiedades mecánicas se generan a partir de ensayos realizados en un laboratorio bajo condiciones normalizadas, mientras que en las aplicaciones prácticas, los materiales no están sujetos a una deformación simple y continua, además de estar sometidos a factores ambientales adversos.
Justamente a esto, se hace mención en la parte que se describe la relación de las propiedades mecánicas con la temperatura y la velocidad de deformación.
Hasta aquí analizamos las características de la curva de tensión-elongación de manera general. Cabe destacar que la forma de esta curva depende de manera marcada tanto de la velocidad con la que se aplica el esfuerzo como de la temperatura a la que se realiza el ensayo.
Por debajo de una temperatura característica conocida como temperatura de transición vítrea, el material presenta una gran rigidez pero muy baja resistencia al impacto.
Los materiales a esas condiciones de temperatura tienen los movimientos muy restringidos y la única forma de disipar energía es creando nuevas superficies por lo que se rompen a pequeñas tensiones aplicadas.
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