Zusammenfassung der Ressource
Procesos de rotura en metales y aleaciones
- Rotura instantánea
- Rot súbita con tiempos bajas y cargas/velo muy altas.
- No existen procesos macroscópicos de daño previo.
- En estas roturas puede haber deformación previa al fallo inicial
- Si NO hay deformación será rotura FRÁGIL
- Sin ε plástica y aja absorción de
E
- Rotura transcristalina (clivaje)
- Rotura intercristalina
- Ten.extremos > centro
- Si SI hay deformación será rotura DÚCTIL
- Fallo de forma notable en ε plástica y abs de E antes de rotura
- s. plana ≠ lisa
- Se va aumentando la distancia
entre planos cuando 1 se rompe se
reparte la tensión entre las que
quedan hasta romper por eso se
rompe de una forma más
homogénea
- Sabemos que la ten.máx se alcanzara en lambda/4
- Consideraciones teóricas
- Sabemos que σth = √(λE/a0)
- Se puede estimar como : E/10
- Donde sabemos que :
σ= theorical;
λ=E/u.superf;
a0=distancia eq
- Realmente la resistencia a tracción resulta muy inferior. Esta
diferencia es debido a la existencia de defectos o grietas que
debilitan el material alcanzando altas concentraciones de
tensiones en los extremos del material los cuales terminan
produciendo la rotura.
- Estas grietas pueden:
- Preexistir en el material
- Generarse durante el proceso de carga por deformación plástica localizada
- Modos de fractura:
- Dúctil
- Modo 1,2,3
Donde 1>2>3
- Comportamienot dúctil o frágil depende de:
- Materia
- Enlace y red cristalográfica
- Tamaño de
grano
- Tiene gran influencia en el límite elástico
- Rp=Rp0 + (Ky/√d) ;
d=tam.grano
- Esto es por que las dislocaciones llegan hasta el borde de grano
- Exterior
- Temperatura
- Que sea ductil o fragil depende del
mov.disloc a mayor temp = mayor mov
- Velocidad de carga o deformación
- Nivel y estado ten. aplic
- cantidad y modo
- Ten nece para romper los enlaces interatómicos a lo largo de la superf las cuales están unidas por moles
- Rotura Progresiva