Taller #2 Manufactura - Nota: 4.5 PDF

Title Taller #2 Manufactura - Nota: 4.5
Author Diego Arrieta Peña
Course Fisica electrica
Institution Corporación Universitaria Minuto de Dios
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puede serviles para alguna tarea predeterminada....


Description

Politécnico de la costa atlántica Materia Procesos industriales I Profesor Ricardo Chegwin Estudiantes Diego Arrieta Peña T2. Los procesos de manufactura

Barranquilla-Atlántico

Procesos de Manufactura en Ingeniería y Tecnología, 5th Edition CAPÍTULO 2,3,4: Introducción a los Procesos de Manufactura Fecha de Entrega de trabajo según Normas APA: según fecha asignada Q10. Número máximo de integrantes de Grupo: dos estudiantes. Por favor Leer el Capítulo 2,3 y 4 del Libro en referencia, atender las explicaciones en Clase, visualizar los videos y presentaciones adjuntas para dar respuesta al siguiente cuestionario: Bajar el Libro: https://www.academia.edu/22528886/Manufactura_Ingenier%C3%ADa_y_Tecnolog %C3%ADa_5ta_Edici%C3%B3n_-_S._Kalpakjian_and_S._Schmid

SOLUCIÓN 2.1 Distinga entre el esfuerzo ingenieril y el esfuerzo real.

R/ El esfuerzo ingenieril (esfuerzo nominal) se define como la relación de la carga aplicada (P) al área transversal original ( A 0 ) del espécimen. Sin embargo, el área transversal instantánea del espécimen se reduce conforme se alarga éste, entonces este no representa el esfuerzo verdadero al que se somete el espécimen.

Esfuerzo ingenieril , σ=P / A 0

El esfuerzo real se define como la relación de la carga (P) al área transversal real (A) – instantánea, y por lo tanto verdadera – del espécimen.

Esfuerzo real , σ =P/ A

2.3 ¿Qué es la ductilidad y cómo se mide?

R/ La ductilidad es la medida de la deformación plástica que sufre el material antes de romperse. Se mide de dos formas:

Alargamiento total del espécimen:

Alargamiento=

( Lf −Lo ) ×100 Lo

Donde Lf es la distancia del espécimen cuando se fracturó (estiró) y Lo es la longitud original del espécimen. La segunda forma es la reducción del área:

Reduccióndel área=

( Ao− Af ) ×100 Ao

Donde Ao y Af son las áreas transversales original y final (a la fractura), respectivamente, del espécimen de prueba.

2.5 ¿Qué es la sensibilidad a la velocidad de deformación y cómo se mide?

La sensibilidad a la deformación es el valor que se obtiene de la pendiente de las gráficas (el aumento de la velocidad de deformación aumenta la resistencia del material, endurecimiento por velocidad de deformación. Se mide en MPa según las gráficas logarítmica-logarítmica. La relación da por la ecuación σ =C ε m ; donde C es el coeficiente de resistencia (con unidades de ❑ es la velocidad de deformación real. esfuerzo), mientras que ε

2.7 Describa las diferencias entre la fractura frágil y la dúctil

R/ La fractura frágil ocurre con poca o ninguna deformación plástica; bajo tensión, la fractura tiene lugar a lo largo del plano cristalográfico (plano de clivaje) donde el esfuerzo de tensión normal es máximo. Se caracteriza por una temperatura baja y una velocidad de deformación alta promueven la fractura frágil. En cambio, la fractura dúctil se caracteriza por la deformación plástica que precede a la falla. La fractura dúctil ocurre en general a lo largo de planos en los que el esfuerzo cortante es máximo. Sucede cuando una grieta se propaga a la periferia de la región adelgazada.

2.9 Describa la diferencia entre el comportamiento elástico y el plástico. R/ El comportamiento elástico sucede cuando se aplica carga por primera vez, el espécimen se

alarga en proporción a ella. El comportamiento plástico sucede cuando se aumenta el esfuerzo y el espécimen comienza a sufrir una deformación permanente. 2.11 Describa la diferencia entre velocidad de alargamiento y velocidad de deformación. ¿Qué unidades tiene cada una? R/ La velocidad de alargamiento (por unidad de tiempo) se define como la velocidad a la que se

efectúa el ensayo de tensión en unidades de m/s o ft/min. Por otro lado, la velocidad de

deformación es una función de la longitud del espécimen. Un espécimen corto se elonga más proporcionalmente durante el mismo periodo que uno largo.

2.13 ¿Qué es la Ley de Hooke? ¿El módulo de Young? ¿El Relación de Poisson? R/ La relación de esfuerzo a deformación en la región elástica es el módulo de elasticidad (E) o

módulo de Young (llamado así en honor a T. Young, 1773-1829):

Módulo de elasticidad , E=

σ e

A esta relación lineal se le conoce como ley de Hooke (llamada en honor a R. Hook, 1635-1703). Al valor absoluto de la relación de deformación lateral a la deformación longitudinal se le conoce como relación de Poisson (en honor de S. D. Poisson, 1781-1840), y se identifica mediante el símbolo “v”. 2.15 Explique la diferencia entre la fractura transgranular y la intergranular.

R/ La fractura transgranular sucede cuando la grieta se propaga a través del grano. En la fractura intergranular, la grieta se propaga a lo largo de los límites del grano. En general, ocurre cuando los límites de los granos son blandos, contienen una fase frágil o la fragilización por metal líquido o sólido los ha debilitado.

3.1 Haga una lista de las razones por las que la densidad es una importante propiedad de los materiales en la manufactura....


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