Los materiales metálicos se clasifican en función de
que su constituyente fundamental, sea el hierro o no lo sea, en aleaciones férreas y aleaciones no férreas
puros o aleaciones
Dureza
Resistencia eléctrica
El Fe al alearse con el C se desplazan sus Tas de solidificación y transformación a valores más ____
altos
bajos
En las aleaciones Fe – C, habitualmente, las transformaciones se realizan según el _______________ y sólo con grandes contenidos de Si y enfriamientos muy lentos se da el ___________
sistema metaestable, sistema estable
sistema estable sistema metaestable
Aluminio y sus aleaciones : dos tipos según su manufactura
aleaciones forjables y aleaciones de moldeo
por colada y por soldadura
moldeo y moldeo aplicado
caros y baratos
La serie 3xx.x
Es una aleación por moldeo, de aluminio con Si y un poco de Cu y/oMg
Es una aleación por moldeo, de aluminio con Fe
Es una aleación por forja, de aluminio con Si y un poco de Cu y/oMg
Es una aleación por forja, de aluminio con Fe
El grupo de metales ligeros lo componen
Al, Mg, Ti y Be
Manganeso,silicio, Fe
Na,K,Rb,Be
Ninguna de las anteriores
Serie 3xx.x: Pequeña colabilidad
El latón es una aleación de
Cu-Zn
Zn-Cu
Tratamientos térmicos de los aceros :
Calentamiento, Mantenimiento, Enfriamiento
Enfriamiento ,Calentamiento, Mantenimiento
Mantenimiento,Enfriamiento ,Calentamiento
Calentamiento, Mantenimiento
El Fe solidifica/funde a
1536ºC
1492ºC
2000ºC
1536 K
Aceros inoxidables :
% Cr > 12 %
Cr entre 17 y 28 %,
8 al 20 %,
El % C está comprendido entre 0,03‐0,02 %
Tratamientos térmicos de los aceros, las más sencillas son :
Recocido total y normalizado
Para disminuir la resistencia Suponen la realización de un temple seguido de revenido
Recocido total y normalizado (De ablandamiento y mejora de deformabilidad) y temple seguido de revenido para aumentar la resistencia
El ensayo Jominy se usa
Para calcular la templabilidad de un acero
Para calcular la resistencia de un acero
Para calcular la elasticidad de un acero
Para calcular la resistencia de un material polimérico
Cual de estas propiedades de los aceros al carbono es falsa
Alta templabilidad
Baja resistencia a la corrosión
Perdida de resistencia a elevada temperatura
Limitadas características mecánicas
En los aceros aleados
Solo hay C y Fe
Hay más elementos
Los elementos que forman carburos son los metales que en el sistema periódico se encuentran a la derecha del hierro:
En los aceros aleados con elementos formadores de carburos se observa un máximo de la velocidad de descomposición de la austenita
Fundiciones, se clasifican según :
La composición La velocidad de enfriamiento El tratamiento térmico Punto de Fusión
La composición La velocidad de enfriamiento El tratamiento térmico
La velocidad de enfriamiento La composición
La velocidad de enfriamiento El tratamiento térmico Punto de Fusión
El Si ayuda a la formación de grafito y tiende a formar fundición gris
Aleaciones de cobre : Se clasifican, según el elemento aleante principal,
Aleaciones cobre‐cinc Aleaciones cobre‐estaño Aleaciones cobre‐elemento Cobres al Be
Aleaciones cobre‐estaño Cobres al Be Aleaciones cobre‐cinc Cobres al Be
Aleaciones cobre‐cinc Aleaciones cobre‐elemento
Aleaciones cobre‐elemento
Metal Muntz es
Latón de Cartuchería “70‐30”
Latón de Cartuchería (60/40)
Latones alfa + beta (70/30)
Latones alfa + beta 60‐40
Metales ligeros : Resistentes a la corrosión
Aleaciones de magnesio : di cual es la falsa
La menor densidad de los metales estructurales
Las aleaciones suelen contener principalmente Al (~ 10 %)
resistentes a la corrosión marina y razonablemente resistentes en las condiciones atmosféricas
Fabricación de componentes de aviones y misiles
El bronce es :
Cobre y estaño
Cobre y Zn
Aluminio y estaño
Aluminio y cobre
Diferencias entre aceros y fundiciones
Aceros (%C < 2) Fundiciones (%C > 2)
Aceros (%C > 2) Fundiciones (%C < 2)
No son aleaciones
Todas las respuestas son incorrectas
Diferencias : Baja aleación - Alta aleación
Baja aleación ( < 8 % elementos aleantes) Alta aleación ( > 8 % elementos aleantes)
Alta aleación ( < 8 % elementos aleantes) Baja aleación ( > 8 % elementos aleantes)
En baja , %C es 0,25%
En alta, %C es 0,8
Sistema estable Hierro- Carbono
En el sistema estable el C se encuentra en forma de grafito, en el metaestable como cementita (Fe3C)
En el sistema estable el C se encuentra en forma de grafeno, en el metaestable como cementita (Fe3C)
En el sistema estable el C se encuentra en forma de grafito, en el metaestable como grafeno (Fe3C)
En el sistema estable el C se encuentra en forma de cementita, en el metaestable como grafito (Fe3C)
Hierro - Carbono : Sistema metaestable ;
fases sólidas: ferrita α y δ, austenita γ y cementita Fe3C
fases líquidas: ferrita α y δ, austenita γ y cementita Fe3C
Componentes : fases sólidas: ferrita α y δ, austenita γ y cementita Fe3C
Sistema Fe-FeC : ¿Cuál de estos hechos es falso ?
Perlita: Agregado laminar de ferrita y cementita con pp mecánicas intermedias entre las dos fases que las constituyen. Más blanda y más dúctil que la cementita, pero más dura y resistente que la ferrita
Austenita o fase : Solución sólida intersticial de C en hierro γ con estructura cristalina FCC. Solubilidad sólida para el C más alta que en la ferrita, llegando hasta 2,08 %C a 1148 ºC pero disminuyendo a 0,8 % a 723 ºC. Es dúctil y blanda
Cementita o Fe3C: Compuesto intermetálico con 6.67 %C, ortorrombico, no admite cambios en su composición. Duro y frágil
Todos verdaderos
Aceros de bajo C: < 0,25 % C : Mayor proporción de perlita y menor de ferrita. Más resistentes, más duros y menos dúctiles. Pueden ser tratados térmicamente. Piezas de máquinas, resortes, cables, raíles
TT de los aceros :
Recocido total : Se puede usar para conseguir la obtención de perlita gruesa
Corresponde a que tipo de acero ?
Hipoeutectoide
Eutectoide
Hipereutectoide
Corresponde a un acero
hipoeutectoide
hipereutectoide
eutéctico
El C aparece como grafito en forma de o escamas Matriz (enfriamiento lento ) Matriz (enfriamiento moderado) Al subir % C Pf y cantidad de grafito El Si ayuda a la de grafito y tiende a formar fundición gris
El cobre no aleado se caracteriza por las siguientes propiedades
‐ Es el más barato y común de los metales nobles
Tiene elevada conductividad térmica y eléctrica
Tiene gran resistencia a la corrosión
Todas las anteriores
Aleaciones metálicas
Elementos FCC (austenitizantes o gammágenos) :
Se disuelven en austenita y extienden el campo de γ
Se disuelven en perlita y extienden el campo de γ
Se disuelven en austenita y extienden el campo de α
Se disuelven en austenita y extienden el campo de γ, no sufren transformaciones al calentarse o enfriarse
Los elementos no formadores de carburos solo proporcionan endurecimiento por solución sólida
Bronce de moneda : elementos que lo conforman
Cu:Sn:Zn
Cu:Zn
Sn:Zn
Zn:Cu