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2890327
NO FERROSOS
Descripción
Mapa Mental sobre NO FERROSOS, creado por jokin.leibar el 05/06/2015.
Mapa Mental por
jokin.leibar
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
jokin.leibar
hace más de 9 años
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Resumen del Recurso
NO FERROSOS
Clasificación
Aleaciones de cobre
Tipos
Cobre comercialmente puro
Características
<1% de impurezas
Aplicaciónes eléctricas
Aleaciones cobre-zinc o latones (<40% Zn)
Bronce al manganeso
Características
Aleaciones cobre-zinc (Zn limitado a 35%), con la adición de manganeso
Puede ser endurecida por deformación
Elevada resistencia
Bronce al estaño
Características
Pueden llegar hasta un 10% de Sn
A las aleaciones inferiores al 5% de Sn, se les añade Pb o Zn
Son para fundición
Aleaciones endurecibles por envejecimiento
Características
Aleaciones con Be y Zr, endurecen por precipitación
Aleaciones Cu-Be, tienen una elevada resistencia mecánica
Muelles, engranajes y elementos anticentellantes
Cargas de rotura de 1500 MPa, que es la resistencia más elevada de aleaciones de cobre
Transformaciones de fase
Características
Bronces con Al, con más de 9% de Al, pueden formar fase Beta al superar los 565ºC
Es una reacción eutectoide, la cual enfriandola produce una estructura laminar, o perlita
El producto eutecotide es relativamente frágil
Si se calienta de nuevo a 900ºC y se enfría rapidamente, se produce martensita
Posee una gran resistencia pero baja tenacidad
Cuando la martensita es revenida entre 400ºC y 650 ºC se obtiene una buena relación entre resistencia y tenacidad
Aleaciones ligeras
Aleaciones de aluminio
Características
Características mecánicas bajas respecto al acero
Peso ligero
Escasa dureza pero facilmente endurecible
Resistencia a la fatiga muy baja
Bajo punto de fusión, mal comportamiento a altas temperaturas
Tipos
Aleaciones para forja
No tratables termicamente (Al puro, Al + Mg, Al + Mn)
Tratables termicamente (Al+Cu, Al+Cu+Mg, Al+Si+Mg, Al+Zn+Mg)
Elevadas prestaciones mecánicas
Utilizados con fines estructurales
Aleaciones para fundición
Gran colabilidad, fluidez y capacidad de alimentación de moldes
Buena resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión
Endurecible mediante envejecimiento
Aleaciones de magnesio
Características
Peso muy ligero (menor al aluminio, pero más caro)
Mala resistencia a la corrosión
Bajas propiedades mecánicas
Conformación en caliente
Utilizado en aplicaciones aeronáuticas
Aleaciones de titanio
Características
Peso ligero (mayor al Aluminio)
Material caro y altamente reactivo
Resistencia a la tracción muy alta
Resistente a la corrosión
Tipos
Titanio comercialmente puro
Relativamente debil, pierde resistencia a alta Tº
Aleaciones de Ti alfa
Mantiene resistencia a alta Tº
Buena soldabilidad, ductilidad y conformbilidad
Aleaciones de Ti beta
Tratables térmicamente para aumentar su resistencia
Aleaciones de Ti alfa+beta
Tratable térmicamente para lograr altas resistencias
Tenacidad elevada
Buena soldabilidad
Superplasticidad a deformaciones lentas
Aleaciones de bajo punto de fusión. Aleaciones base Zinc
Características
Se usa como recubrimiento protector frente a la corrosión (sobre todo en aceros)
Con pequeñas adiciones de elemento de aleación la Tº de recristalización aumenta
Mejora comportamiento mecánico
Adiciones
Pb - Cd (mayor dureza y mayor resistencia a la corrosión)
Cu - Ti (mayor resistencia a la tracción y a la fluencia)
Aleaciones Zn - Al - Mg con adiciones de Cu tienen propiedades mecánicas excelentes y buena colabilidad
Aleaciones base Níquel y Cobalto
Tipos
Aleaciones base cobalto y base níquel
Características
Resistentes a la corrosión
Resisitentes a la abrasión
Alta permeabilidad magnética
Aleaciones para imanes permanentes
Níquel comercial y aleaciones monel
Diferenciación
Níquel puro
Características
uena resistencia y conductividad eléctrica
Buena resistencia a la corrosión
Elevada solubilidad
Monel 400
Características
Aleación con 32% de Cu
Buena carga de rotura
Buena solubilidad
Excelente resistencia a la corrosión
Superaleaciones base níquel y cobalto
Tipos
Endurecimiento por solución solida
Características
Son estables
Resistencia a la termofluencia
Endurecimiento por dispersión de carburos
Características
Extraordinaria dureza
Endurecimiento por precipitación
Características
En altas Tº aumenta resistencia
Aleaciones para imanes permanentes
Tipos
Almicos
Características
No forjables ni mecanizables
Tras imanación obtienen excelentes propiedades
Cunicos
Características
Dúctiles
Mecanizables
Aleaciones de alta permeabilidad magnética
Tipos
Hyperco
Permendur
Características
No laminables ni forjables
Altos valores de saturación
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