Propiedades de los materiales ferrosos

Periodos sucesivos de los materiales



-Edad de piedra

Las piedras se utilizaban para construir elementos rudimentarios de corte o de caza.

–Edad de bronce

El bronce, que es una alineación de cobre y de estaño, se trabajaba en estado fundido para fabricar recipientes, elementos de corte y caza más avanzados.

–Edad del hierro

El hierro también se trabaja fundido, aunque es mas complicado ya que se tiene que precisar la temperatura a mayor temperatura, de esta forma se obténían elementos más duros y resistentes que los de bronce.

Cuatro grandes tipos de materiales:



-Metales y alineaciones

Hierro y acero, aluminio, cobre, níquel, titanio y sus aleaciones

. –Polímeros

Polietileno, nailon, poliestireno, cloruro de polivinilo, caucho, etc. –cerámicos y vidrios:
alúmina, magnesia, sílice, nitruro de silicio, cementos, hormigones, etc.

–Materiales compuestos

Madera, fibra de vidrio, fibra de carbono, etc.

Propiedades químicas


 Limita mucho la vida de un material, puede experimentar procesos de oxidación o corrosión.

Oxidación:

se produce cuando un material se combina con el oxígeno, y se produce una de oxidación, cuanto mayor sea la temperatura a la que se encuentra un material mayor será la velocidad a la que se produce su oxidación, el acero dulce es un material que se oxida rápidamente.

Corrosión:

cuando la oxidación del material concreto se produce en un ambiente húmedo se denomina corrosión, este no solo se oxida, sino que también acaba por disolverse y desprenderse

Propiedades eléctricas

Todas son conductoras de la electricidad y tienen algunas carácterísticas que ofrecen una resistencia al paso de la corriente. La resistencia eléctrica de un material conductor depende, de entre otros factores, de su naturaleza. Esta propiedad de cada sustancia se denomina resistividad y se define como la resistencia q ofrece al paso de la corriente un elemento de ese material. Los materiales se clasifican en conductores y aislantes. Ademas de los materiales conductores y aislantes, existen otros, denominados semiconductores.  –

-Propiedades térmicas:

son aquellas q están íntimamente relacionadas con la temperatura –Dilatación térmica, —

Calor específico

Se define como la cantidad de energía calorífica que es preciso aportar a la unidad de masa de dicha sustancia para elevar su temperatura en un grado sin que presenten cambios de fase. —

Temperatura de fusión:

al calentar demasiado un sólido llega un punto en el que las vibraciones son tan grandes q la estructura del material no se puede mantener y produce su fusión, la temperatura a la cual esto sucede se denomina temperatura de fusión, esta a presión normal se le conoce como punto de fusión. El punto de fusión de un solido será mayor cuanto mayores sean las fuerzas que mantienen unidas a sus partículas constituyentes. El calor latente de fusión es la cantidad de calor que hay que darle a un cuerpo para que pase de solido a liquido, calor latente de solidificación, es justo al contrario, es del estado liquido al sólido.—Difusión:
son los desplazamientos de los átomos de un solido, se produce mas fácilmente al aumentar la temperatura. –Conductividad térmica.

Propiedades magnéticas:
Materiales diamagnéticos, se oponen al campo magnético aplicado de tal forma que en su interior el campo magnético es mas débil. –Materiales paramagnéticos, el campo magnético en su interior es algo mayor que el aplicado. –Materiales ferromagnéticos, en su interior el campo magnético es mucho mayor que en el exterior. 

-Propiedades ópticas: es el reflejo de un cuerpo cuando le índice una luz y se pueden comportar de tres maneras: – Los cuerpos opacos absorben o reflejan totalmente la luz, imprimiendo que pase a su través. –Los cuerpos transparentes transmiten luz, x lo que permiten ver a través de ellos. – x ultimo el tipo de cuerpos denominados translúcidos dificultan la cisión de los objetos a su través

Propiedades mecánicas:


-Ensayo de tracción:

consiste en estirar una probeta de dimensiones normales por medio de una maquina a una velocidad lenta y constante obteniéndose de esta forma la curva de tensión-alargamiento. X tensión se entiende la fuerza aplicada a la probeta x unidad de sección, el alargamiento o deformación unitaria es el tanto por uno en que se ha incrementado la longitud de la probeta. – Zona elástica: en ella la relación tensión-deformación es lineal. -Zona plástica: los alargamientos son permanentes. –Zona de estricción: a partir de la carga de rotura, la deformación se localiza en una zona determinada de la probeta, la tensión disminuye y la probeta termina por romperse en esa zona


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