Acero extra suave: El
porcentaje de carbono en este acero es de 0,15%, tiene una resistencia mecánica
de 38-48 kg/mm2 y una dureza de 110-135 HB y prácticamente no adquiere temple.
Es un acero fácilmente soldable y deformable. Aplicaciones: Elementos de
maquinaria de gran tenacidad, deformación en frío, embutición, plegado,
herrajes, etc.
Ejemplo de este tipo de acero:
Acero suave: El porcentaje de
carbono es de 0,25%, tiene una resistencia mecánica de 48-55 kg/mm2 y una
dureza de 135-160 HB. Se puede soldar con una técnica adecuada. Aplicaciones:
Piezas de resistencia media de buena tenacidad, deformación en frío,
embutición, plegado, herrajes, etc.
Acero semi suave: El
porcentaje de carbono es de 0,35%. Tiene una resistencia mecánica de 55-62
kg/mm2 y una dureza de 150-170 HB. Se templa bien, alcanzando una resistencia
de 80 kg/mm2 y una dureza de 215-245 HB. Aplicaciones: Ejes, elementos de
maquinaria, piezas resistentes y tenaces, pernos, tornillos, herrajes.
Acero semiduro: El
porcentaje de carbono es de 0,45%. Tiene una resistencia mecánica de 62-70
kg/mm2 y una dureza de 280 HB. Se templa bien, alcanzando una resistencia de 90
kg/mm2, aunque hay que tener en cuenta las deformaciones. Aplicaciones: Ejes y
elementos de máquinas, piezas bastante resistentes, cilindros de motores de
explosión, transmisiones, etc.
Acero duro: El porcentaje de
carbono es de 0,55%. Tiene una resistencia mecánica de 70-75 kg/mm2, y una
dureza de 200-220 HB. Templa bien en agua y en aceite, alcanzando una
resistencia de 100 kg/mm2 y una dureza de 275-300 HB. Aplicaciones: Ejes,
transmisiones, tensores y piezas regularmente cargadas y de espesores no muy
elevados.
Aceros extra duros:Tienen un contenido en carbono mayor al 0,8 %. Tiene una resistencia mecánica
de 75-80 kg/mm2. Su principal utilidad en la confección de herramientas, carriles
pequeños, resorte de gran resistencia, cuchillos finos y sierras.
PRUEBAS DEL ACERO
PRUEBA DE DUREZA:
Prueba de dureza brinell
Prueba de dureza rockwell
Prueba de dureza vickers
PRUEBA DE RESISTENCIA AL IMPACTO:
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN:
DIAGRAMA DE PROCESO DE METALES INCLUYENDO ACEROS SU OBTENSION EN GENERAL
COMO SE HACE ACERO
miércoles, 7 de noviembre de 2012
CERÁMICOS
Son productos inorgánicos, esencialmente no metálicos, poli cristalinos y
frágiles. Son materiales amplia mente usados en la industria:
(ladrillo, alfarería, losetas y porcelana), incluye el concreto, pues sus
componentes son cerámicas. También materiales como Carburo de Tungsteno y
Nitruro de Boro. Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza
y sus propiedades físicas y mecánicas, diferentes a las de los metales.
Propiedades mecánicas:
Los materiales cerámicos deberían ser más resistentes que los materiales
metálicos pero su fina estructura de sus enlaces evitan que hayan
deslizamientos, mecanismo base para un deformación clásica.Los
materiales cerámicos al igual que los metales, tienen las mismas imperfecciones
cristalinas (vacantes, átomos desacomodados, pequeñas fisuras y grietas), todo
eso tiende a concentrar esfuerzos y el material metálico falla por fractura.
Propiedades físicas:
Pesan
menos que los metales, pero más que los polímeros.
Baja
conductividad eléctrica.
Baja
conductividad térmica.
Baja
expansión y fallas térmicas.
Conformado de cerámicos
Colaje:Consiste
en verter una suspensión de la composición deseada en un molde que tiene la
forma prevista, formándose una capa sólida en la pared interior del
molde al absorber el dispersarte. Los procesos de colado de materiales cerámicos,
en general, se realizan a temperatura ambiente y consisten en la preparación de
una suspensión de las partículas
cerámicas (polvo) en un líquido, con una consistencia adecuada para
poder ser vertida. La realización de la pieza tiene lugar cuando cambios
físicos, químicos y/o térmicos hacen que la suspensión se consolide y adquiera resistencia. En el
proceso de colado drenante la suspensión se vierte en un molde poroso que
extrae por succión capilar líquido de la suspensión adyacente a las paredes del
molde, con lo que se va formando la pieza en las paredes del molde.
Las ventajas del proceso de Colaje son:
Completa dispersión del polvo cerámico en un
líquido pues es relativamente de baja viscosidad.
Posibilidad de obtener piezas de forma
compleja.
Costes
relativamente bajos
Sus desventajas:
Capacidad de producción baja.
Baja precisión dimensional.
Existen varias formas de Colaje dependiendo de la complejidad de la pieza y de otros factores estas son:
Colado simple en un molde de una pieza.
Colado simple en un molde de más de una
pieza.
Drain casting (Colada hueca). Piezas de
paredes delgadas y uniformes.
Solid casting (Colada maciza)
Colado en vacío.
Colado centrifugo.
Colado bajo presión.
Colado con molde soluble.
El casting.
Ejemplo de Colaje
A.Llenado
del molde con la suspensión.
B.El molde succiona el liquido de la suspensiónpróxima a su pared consolidándola.
C.Se
retira el exceso de suspensión dejando una pieza hueca.
D.La pieza se retira después de un secado
parcial.
Colaje manual:
Extrusión:
Esta técnica de conformado se emplea en la fabricación de productos cerámicos
de sección constante. Básicamente el
proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de una
presión, de la masa con una consistencia plástica (Elevada viscosidad) a través
de una matriz. Luego se obtiene un
producto lineal con una sección transversal controlada, que luego se corta a la
longitud requerida por el producto a obtener. Es un método de conformado
continuo muy efectivo y eficiente, que usa un equipamiento simple.
Torneado: Consiste en una base giratoria, donde se coloca el molde donde tiene un
motor con un embrague. Se hacen platos, tazas, de relativa calidad y
precio.
Torneador:
Prensado: Este método se usa frecuentemente para productos refractarios
(materiales de alta resistencia térmica) y componentes cerámicos electrónicos.
El prensado en seco se puede definir como la compactación uniaxial simultánea y
la conformación de los polvos granulados con pequeñas cantidades de agua y/o
pegamentos orgánicos en un troquel. Después del estampado en frío, las
partículas son normalmente calentadas (sinterizadas) a fin de que se consigan
la fuerza y las propiedades micro estructurales deseadas. El prensado en seco
se utiliza mucho porque permite fabricar una gran variedad de piezas
rápidamente con una uniformidad y tolerancia.
Imágenes de prensado:
Secado: Cualquiera haya sido el sistema de fabricación, todas las piezas deben ser secadas. El método o proceso será inherente a cada artículo, siempre debe evitarse la contracción y el agrietamiento.
CERÁMICOS VÍTREOS
Soplado de materiales vítreos:Se
denominavidrio sopladoa una
técnica de fabricación de objetos de vidrio mediante la creación de burbujas en el vidrio fundido.
estas burbujas se obtienen inyectando aire dentro de
una pieza de material a través de un largo tubo metálico, bien por medio de una
máquina o bien de forma artesanal, soplando por el otro extremo, un sistema
parecido al que se utiliza para hacer de las pompas.
Estirado de materiales vítreos: Se denomina vidrio estirado al vidrio tratado
mediante un soplete con oxígeno y gas, con el cual se logra que el vidrio adquiera
la temperatura necesaria para estirarlo, fusionarlo, moldearlo y soplarlo.
Prensado de materiales vítreos: El Vidrio Prensado es aquél que se fabrica por
medio de moldes metálicos de varias piezas y de una prensa. Al igual que
soplado, el caldo vítreo se vacía en moldes para elaborar objetos muy variados,
que salen idénticos y en serie.
Laminado de materiales vítreos: El vidriolaminado es fabricado por la unión de
dos o más paños de vidrio, unidos en sándwich por una o más láminas de PVB.
Esto es, un producto compuesto, de alta performance que combina laspropiedades materiales del vidrio con
las exclusivas propiedades del PVB, como, adhesión al vidrio, elasticidad y
resistencia al impacto.Algunos productores adaptan
marcas específicas para productoscuya performance es certificada por
el apropiado reporte.
Modelos de conformados mas comunes en materiales vítreos: