Duktile materialer

Forfatter: Laura McKinney
Oprettelsesdato: 3 April 2021
Opdateringsdato: 1 Juli 2024
Anonim
Tips film: Selecting the right tap - Sandvik Coromant
Video.: Tips film: Selecting the right tap - Sandvik Coromant

Indhold

Det duktile materialer De er dem, der er i stand til plastisk og bæredygtig deformation uden at bryde eller krænke dens struktur i lyset af en styrkes vedvarende handling. Faktisk er et kendetegn ved dem, at der gennem en vedvarende langsgående spænding opnås fibre eller tråde af mindre størrelse, men den samme art opnås.

Duktile materialer er netop det modsatte af skøre materialer. Men de skal ikke forveksles med formbare materialer.

Dette betyder ikke, at duktile materialer ikke kan gå i stykker; faktisk gør de det, men efter at have lidt berygtede deformationer. Det betyder heller ikke, at duktile materialer er bløde; den nødvendige kraft til dens deformation er betydelig, og i lyset af svage kræfter vil dets ændring i form også være normalt elastisk og reversibel.

Det deformation af duktile materialerDesuden kan den øges i nærværelse af heduden at nå marginerne for smeltetog måles indirekte ved modstandsdygtighed, især i metaller. Sidstnævnte er de mest almindelige duktile materialer, siden deres atomer de er konfigureret på en sådan måde, at de kan glide over hinanden og derved muliggøre produktion af ledninger og tråde i forskellige tykkelser.


Duktile materialer værdiansættes i metalindustri og værktøjsfremstillingsindustrida de kan tage bestemte former, inden de brydes. Imidlertid vil insisterende og gentagen deformation føre til træthed metal og dets brud, hvilket yderligere fremgår af stigningen i temperaturen i det område, som den deformerende kraft påvirker.

Eksempler på duktile materialer

  1. Strygejernet. Også kaldet jern og repræsenteret af det kemiske symbol Fe, det er det fjerde mest rigelige element i jordskorpen og det mest rigelige i planetmasse, fordi planetens kerne består af jern og nikkel i flydende tilstand, som ved bevægelse genererer et kraftigt magnetfelt. Det er et formbart, gråt metal med magnetiske egenskaber og ekstrem hårdhed og tæthed. Derfor forhindrer sidstnævnte i sin rene tilstand, at det er nyttigt, så det legeres med kulstof for at opnå familien af ​​stål, der ifølge andelen af ​​dette tilstedeværende element kan være mere eller mindre duktilt og mere eller mindre mindre modstandsdygtig.
  2. Tømmer. Det er et ret duktilt organisk materiale afhængigt af dets natur og procentdelen af ​​fugt til stede i det samt placeringen af ​​de noder, det indeholder. Da det er fibrøst, kan det imidlertid let åbnes med kræfter vinkelret på dets korn.
  3. Stålet. Dette navn kaldes a blanding af jern og kulstof (op til 2,14%), hvilket giver et hårdt og relativt duktilt materiale, især kombineret med bor til dannelse af tråde med overfladisk hårdhed og meget høj duktilitet eller i bølgepapstål, der anvendes i byggesektoren. Dette gør det ideelt til at modstå vægte uden at sprænge betonen, men tillader minimale deformationer i henhold til vægtdimensionen.
  4. Zink. Zink (Zn), et væsentligt element for livet, i dets ren tilstand det har høj duktilitet og smidbarhed, så det er muligt at rulle det i ark, spænde og deformere det, men tilstedeværelsen af ​​minimale forurenende stoffer fra andre elementer er nok til at gøre det skørt og skrøbeligt. Det er vigtigt i legeringer som den, der produceres af messing.
  5. Føringen. Dette metalliske element i det periodiske system med symbolet Pb blev på det tidspunkt ikke anerkendt som metallisk på grund af dets enorme molekylære elasticitet. Det er et tungt, gråligt, fleksibelt og let smeltbart metal. Det bruges i dag som et kabeldæksel, da dets unikke duktilitet gør det yderst passende, da det kan strækkes, så det passer til de behov, der skal dækkes.
  6. Messing. Kobber (70%) og zink (30%) legering, der er kendetegnet ved sin meget høje duktilitet, der gør det til et ideelt materiale til fremstilling af containere og containere samt værktøj, der ikke kræver ekstrem hårdhed. Kombineret med tin gør det det modstandsdygtigt over for oxid og saltpeter, udover at være meget formbar.
  7. Plasticine. Dette plaststof, der er sammensat af calcium, vaselin og alifatiske forbindelser, er ekstremt duktilt og blev opfundet i 1880. Normalt lavet af farver og forbundet med børnenes læringsverden, det er præget af dets evne til at blive deformeret uden at gå i stykker, hvilket tillader dets enkle arbejde med hænderne. , instrumenter eller enhver form for overflade.
  8. Kobber. Kobber (Cu) er et lys rødligt overgangsmetal, der sammen med guld og sølv er bedre chauffører metallisk elektricitet.Af denne grund er det det foretrukne metal, når man bygger elektriske kabler og både elektriske og elektroniske komponenter, da det også er økonomisk, formbart og duktilt.
  9. Platin. Dette tunge, smidbare og duktile gråhvide overgangsmetal vurderes i smykker og laboratorier som værende korrosionsbestandigt og dyrebart. Det er også almindeligt at finde platin (Pt) i katalytiske tilsætningsstoffer til biler, elektriske kontakter og andre typer applikationer, der udnytter dets modstand.
  10. Aluminium. Aluminium (Al) er et ikke-ferromagnetisk metalelement og det tredje mest almindelige i jordskorpen. Det er meget brugt i industri af materialerne, selvom det kun kan ekstraheres som et metal fra bauxit på grund af dets egenskaber som lave massefylde, høj ledning af varme og elektricitet, høj korrosionsbestandighed, økonomiske omkostninger og alloability. Af denne grund har det været det mest anvendte metal sammen med stål i det 20. århundrede. Selvom dens naturlige duktilitet ikke synes at være ekstrem, forstærkes denne karakter i støberlegeringer såvel som dens modstandsdygtighed over for stress og korrosion, normalt gennem inkorporering af silicium (5 til 12%) og magnesium.

De kan tjene dig

  • Eksempler på naturlige og kunstige materialer
  • Eksempler på elastiske materialer
  • Eksempler på genanvendelige materialer
  • Eksempler på isoleringsmaterialer
  • Eksempler på halvledermaterialer
  • Eksempler på superledende materialer



Del

Fonemer
Naturlige og kunstige materialer
Balance og koordineringsøvelser