Дуктилни материјали

Аутор: Laura McKinney
Датум Стварања: 3 Април 2021
Ажурирати Датум: 1 Јули 2024
Anonim
Understanding Material Strength, Ductility and Toughness
Видео: Understanding Material Strength, Ductility and Toughness

Садржај

Тхе нодуларни материјали Они су способни за пластичну и одрживу деформацију, без прекида или кршења њене структуре, суочени са непрекидним деловањем силе. У ствари, њихова карактеристика је да се трајним уздужним затезањем добијају влакна или нити мање величине, али исте природе.

Дуктилни материјали су управо супротни крхки материјали. Али са њима не треба мешати гипки материјали.

То не значи да се нодуларни материјали не могу сломити; у ствари и јесу, али након што су претрпели озлоглашене деформације. Нити значи да су нодуларни материјали мекани; сила потребна за његову деформацију је значајна, а у случају слабих сила променит ће се и њен облик, углавном еластичан и реверзибилан.

Тхе деформација нодуларних материјалаДаље, може се повећати у присуству вруће, без достизања маргине растопљени, а индиректно се мери еластичношћу, посебно у металима. Ови потоњи су најчешћи нодуларни материјали, будући да су њихови атома они су конфигурисани на такав начин да могу да се превлаче једна преко друге, омогућавајући тако производњу жица и навоја различитих дебљина.


Ноктилни материјали вреднују се у металуршка и индустрија алатајер могу пре полагања добити одређене облике. Међутим, упорна и поновљена деформација довешће до умор метала и његовог лома, о чему даље сведочи пораст температуре у подручју на које делује сила деформисања.

Примери дуктилних материјала

  1. Пегла. Назван такође гвожђем и представљен хемијским симболом Фе, четврти је по заступљености елемент у земљиној кори, а најзаступљенији у планетарној маси, јер се језгро планете састоји од гвожђа и никла у течно стање, који приликом кретања генеришу моћно магнетно поље. То је сиви, ковки метал са магнетним својствима и изузетно тврдоћом и густином. Стога, у свом чистом стању, овај други спречава да буде користан, па је легиран угљеником да би се добила породица челика, који према уделу присутног овог елемента може бити више или мање жилав и више или мање мање отпоран.
  2. Дрво. То је прилично разводљив органски материјал, у зависности од његове природе и процента влаге која је у њему присутна, као и од положаја чворова које садржи. Међутим, будући да је влакнаст, може се лако отворити снагама окомитим на зрно.
  3. Челик. Ово име се зове а смеша гвожђа и угљеника (до 2,14%) који даје тврди и релативно дуктилни материјал, посебно у комбинацији са бором да би се формирале жице површинске тврдоће и врло високе дуктилности, или у валовитом челику који се користи у грађевинском сектору. То га чини идеалним за отпор тежинама без ломљења бетона, али дозвољавајући минималне деформације у складу са димензијом тежине.
  4. Цинк. Цинк (Зн), битан елемент за живот, у својој чиста држава има високу пластичност и гипкост, па га је могуће уваљати у лимове, затегнути и деформирати, али присуство минималних загађивача из других елемената је довољно да постане крхко и крхко. Од пресудне је важности за легуре попут месинга.
  5. Водећи. Овај метални елемент периодног система, са симболом Пб, у то време није био препознат као метални због своје огромне молекуларне еластичности. То је тежак, сивкаст, флексибилан и лако топљив метал. Данас се користи као поклопац за каблове, јер га јединствена дуктилност чини изузетно прикладним, јер се може развући тако да одговара потребама које треба покрити.
  6. Месинг. Легура бакра (70%) и цинка (30%), коју одликује врло висока дуктилност што је чини идеалним материјалом за производњу контејнера и контејнера, као и алата који не захтевају изузетну тврдоћу. У комбинацији са лимом чини га отпорним на оксид и шалитра, поред тога што је врло кован.
  7. Пластелин. Изузетно дуктилна, ова пластична супстанца састављена од калцијума, вазелина и алифатских једињења, пронађена је 1880. Обично направљена од боја и повезана са светом дечјег учења, одликује се способношћу да се деформише без ломљења, омогућавајући јој једноставан рад рукама. , инструменти или било која врста површине.
  8. Бакар. Бакар (Цу) је јарко црвенкаст прелазни метал, који је заједно са златом и сребром бољи возачи метални електрицитет.Из тог разлога је пожељни метал при градњи електричних каблова и електричних и електронских компонената, јер је такође економичан, кован и жилав.
  9. Платина. Овај тешки, гипки и дуктилни сивкасто-бели прелазни метал у накиту и лабораторијама цени се као отпоран на корозију и драгоцене природе. Такође је уобичајено пронаћи платину (Пт) у каталитичким адитивима за аутомобиле, електричне контакте и друге врсте примена које искориштавају њену отпорност.
  10. Алуминијум. Алуминијум (Ал) је неферомагнетски метални елемент и трећи по учесталости у земљиној кори. Веома се користи у индустрија материјала, мада се због својих својстава попут ниских може из метала извући само из боксита густина, велика проводљивост топлоте и електричне енергије, велика отпорност на корозију, економичан трошак и расположивост. Из тог разлога је, заједно са челиком, најчешће коришћен метал у 20. веку. Иако се чини да његова природна пластичност није екстремна, у ливничким легурама овај карактер је ојачан, као и отпорност на напрезање и корозију, обично уграђивањем силицијума (5 до 12%) и магнезијума.

Они вам могу послужити

  • Примери природних и вештачких материјала
  • Примери еластичних материјала
  • Примери материјала који се могу рециклирати
  • Примери изолационих материјала
  • Примери полупроводничких материјала
  • Примери суперпроводних материјала



Препоручујемо