Duktilt material

Författare: Laura McKinney
Skapelsedatum: 3 April 2021
Uppdatera Datum: 1 Juli 2024
Anonim
Difference between Ductile and Brittle Materials
Video: Difference between Ductile and Brittle Materials

Innehåll

De duktila material De är de som kan plastisk och hållbar deformation, utan att bryta eller kränka dess struktur, inför en ihållande handling av en kraft. I själva verket är ett kännetecken för dem att genom en ihållande längsgående spänning erhålls fibrer eller trådar av mindre storlek men samma natur erhålls.

Duktila material är precis motsatsen till spröda material. Men de bör inte förväxlas med formbara material.

Detta betyder inte att duktila material inte kan gå sönder; faktiskt gör de det, men efter att ha drabbats av ökända deformationer. Det betyder inte heller att duktila material är mjuka; den kraft som är nödvändig för dess deformation är betydande, och inför svaga krafter kommer dess förändring i form, vanligtvis elastisk och reversibel.

De deformation av duktila materialDessutom kan den ökas i närvaro av varm, utan att nå marginalerna för smältoch mäts indirekt av motståndskraft, särskilt i metaller. De senare är de vanligaste duktila materialen, eftersom de är atomer De är konfigurerade på ett sådant sätt att de kan glida över varandra, vilket möjliggör produktion av trådar och trådar av olika tjocklek.


Duktila material värderas i metallindustri och verktygsindustrieftersom de kan ta specifika former innan de går sönder. Insisterande och upprepad deformation kommer dock att leda till Trötthet metall och dess brott, vilket ytterligare framgår av temperaturökningen i det område som den deformerande kraften påverkar.

Exempel på duktila material

  1. Järnet. Kallas också järn och representeras av den kemiska symbolen Fe, det är det fjärde mest förekommande elementet i jordskorpan och det mest rikliga i planetmassa eftersom planetens kärna består av järn och nickel i flytande tillstånd, som vid rörelse genererar ett kraftfullt magnetfält. Det är en formbar, grå metall med magnetiska egenskaper och extrem hårdhet och densitet. Därför, i dess rena tillstånd, förhindrar det senare att det är användbart, så det legeras med kol för att erhålla stålfamiljen, som enligt proportionen av detta element kan vara mer eller mindre duktilt och mer eller mindre mindre motståndskraftig.
  2. Timmer. Det är ett ganska duktilt organiskt material, beroende på dess natur och procenthalten av fukt som finns i det, samt platsen för noder det innehåller. Eftersom den är fibrös kan den lätt öppnas under krafter vinkelrätt mot kornet.
  3. Stålet. Detta namn kallas a blandning av järn och kol (upp till 2,14%) vilket ger ett hårt och relativt duktilt material, speciellt i kombination med bor för att bilda trådar med ytlig hårdhet och mycket hög duktilitet, eller i korrugerat stål som används inom byggsektorn. Detta gör det idealiskt att motstå vikter utan att spricka betongen, men tillåta minimala deformationer enligt viktdimensionen.
  4. Zink. Zink (Zn), ett väsentligt element för livet, i dess rent tillstånd den har hög smidighet och smidbarhet, så det är möjligt att rulla den i ark, spänna och deformera den, men närvaron av minimala föroreningar från andra element räcker för att göra den spröd och ömtålig. Det är viktigt i legeringar som de som tillverkas av mässing.
  5. Ledningen. Detta metalliska element i det periodiska systemet, med symbolen Pb, kändes inte för närvarande som metalliskt på grund av dess enorma molekylära elasticitet. Det är en tung, gråaktig, flexibel och lätt smältbar metall. Den används idag som kabelhölje, eftersom dess unika seghet gör den extremt lämplig, eftersom den kan sträckas för att passa de behov som ska täckas.
  6. Mässing. Koppar (70%) och zink (30%) legering, kännetecknad av sin mycket höga seghet som gör det till ett idealiskt material för tillverkning av behållare och behållare, samt verktyg som inte kräver extrem hårdhet. Kombinerat med tenn gör det motståndskraftigt mot oxid och saltpeter, förutom att det är mycket smidigt.
  7. Modellera. Denna plastsubstans bestående av kalcium, vaselin och alifatiska föreningar, som är extremt duktil, uppfanns 1880. Vanligtvis tillverkad av färger och associerad med barnens lärande, kännetecknas av dess förmåga att deformeras utan att bryta, vilket gör det enkelt att arbeta med händerna. , instrument eller någon form av yta.
  8. Koppar. Koppar (Cu) är en ljusröd övergångsmetall som tillsammans med guld och silver är bättre förare metallisk el.Av denna anledning är det den föredragna metallen när man bygger elektriska kablar och både elektriska och elektroniska komponenter, eftersom den också är ekonomisk, formbar och duktil.
  9. Platina. Denna tunga, formbara och duktila gråvita övergångsmetall värderas i smycken och laboratorier som korrosionsbeständig och värdefull i naturen. Det är också vanligt att hitta platina (Pt) i katalytiska tillsatser för bilar, elektriska kontakter och andra typer av applikationer som utnyttjar dess motstånd.
  10. Aluminium. Aluminium (Al) är ett icke-ferromagnetiskt metallelement och det tredje vanligaste i jordskorpan. Det används mycket i industri av materialen, även om det endast kan extraheras som en metall från bauxit på grund av dess egenskaper såsom låga densitet, hög ledning av värme och el, hög korrosionsbeständighet, ekonomisk kostnad och alloabilitet. Av denna anledning har det varit den mest använda metallen, tillsammans med stål, på 1900-talet. Även om dess naturliga duktilitet inte verkar vara extrem, förstärks denna karaktär i gjuterlegeringar, liksom dess motståndskraft mot spänning och korrosion, vanligtvis genom införlivande av kisel (5 till 12%) och magnesium.

De kan tjäna dig

  • Exempel på naturliga och konstgjorda material
  • Exempel på elastiska material
  • Exempel på återvinningsbara material
  • Exempel på isoleringsmaterial
  • Exempel på halvledarmaterial
  • Exempel på superledande material



Fler Detaljer

Tyst ämne
Infinitiva meningar
Orsak och verkan