MATERIALES DE INGENIERÍA

MATERIALES DE INGENIERÍA

VARIABILIDAD

DIEGO FERNANDO QUINTERO SIERRA

JORGE ANDRES CONTRERAS FUENTES

INGENIERÍA  INDUSTRIAL

III SEMESTRE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR

14 DE ENERO DE 2012

SINCELEJO – SUCRE

TABLA DE CONTENIDO

1.    Introducción

2.    Objetivos

2.1. General

2.2. Específicos

3.    Formulario de problemas

4.    Conclusión

5.    Bibliografía

1.    INTRODUCCIÓN

A continuación hablaremos de  materiales de construcción, es una materia prima o con más frecuencia un producto manufacturado, empleado en la construcción de productos. Todos estos los materiales de construcción ayudan y facilitan al hombre a desenvolverse en el día a día. También se va a hablar de que manera están conformados dichos elementos, en que se pueden utilizar, entre otras cosas más.

2.    OBJETIVOS

2.1. General

Explicar de manera detallada algunos de los elementos de construcción que facilitan la vida del hombre

2.2. Específicos

  • Exponer las componentes de las cuales están conformados estos elementos
  • Exponer las características de cada uno de estos elementos
  • Exponer la forma en que estos materiales ayudan al hombre en su vida y como los utiliza el hombre para construir nuevos objetos.

3.    FORMULARIO DE PROBLEMAS

3.1. ¿Qué es cerámico?

Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos no metálicos, constituidos por elementos metálicos y no metálicos enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y/o covalentes. Las composiciones químicas de los materiales cerámicos varían considerablemente, desde compuestos sencillos a mezclas de muchas fases complejas enlazadas.

Las propiedades de los materiales cerámicos también varían mucho debido a diferencias en los enlaces. En general, los materiales cerámicos son típicamente duros y frágiles con baja tenacidad y ductilidad. Los materiales cerámicos  se comportan usualmente como buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones conductores, normalmente poseen temperaturas de fusión relativamente altas y, asimismo, una estabilidad relativamente alta en la mayoría de los medios más agresivos debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces. Debido a estas propiedades los materiales cerámicos son indispensables para muchos de los diseños en ingeniería.

En general, los materiales cerámicos usados para aplicaciones en ingeniería pueden clasificarse en dos grupos: materiales cerámicos tradicionales y materiales cerámicos de uso especifico en ingeniería. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice (pedernal) y feldespato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. Las cerámicas ingenieriles, por el contrario, están constituidas, típicamente, por compuestos puros o casi puros tales como oxido de aluminio ( Al2O3), carburo de silicio(Sic), y nitruro de silicio(Si3N4). Ejemplos de aplicación de las cerámicas ingenieriles en tecnología punta son el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura de la turbina del motor de gas, y el oxido de aluminio en la base del soporte para los circuitos integrados de los chips en un modulo de conducción térmica.

3.2. ¿Qué es polímero?

La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros.

En un determinado polímero, si todas las unidades estructurales son idénticas este se llama homopolímero, pero si este procede de dos o más monómeros recibe el nombre de copolímero.

Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. Algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales.

Existen polímeros naturales de gran significación comercial como el algodón, formado por fibras de celulosas. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas, y se emplean para hacer telas y papel. La seda es otro polímero natural muy apreciado y es una poliamida semejante al nylon. La lana, proteína del pelo de las ovejas, es otro ejemplo. El hule de los árboles de hevea y de los arbustos de Guayule, son también polímeros naturales importantes.

Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas.

Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. En general, los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases.

3.3. ¿Qué es metal?

Por lo general se define a los metales como elementos sólidos que comparten ciertas propiedades físicas, químicas y mecánicas que los distinguen. Además del brillo, la maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad y elasticidad, son buenos conductores de calor y electricidad y tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz.

Estas características se deben a que poseen una estructura interna cristalina con átomos dispuestos y enlazados de manera ordenada y específica, distribuidos en planos que permiten el deslizamiento de los átomos cuando se produce algún tipo de fuerza sobre ellos. La posibilidad de deslizamiento es la que permite la maleabilidad. Adicionalmente, su conductividad eléctrica se debe también a su estructura atómica: tienen un núcleo con carga positiva y electrones con carga negativa en movimiento alrededor, lo que permite la transmisión de calor y electricidad.

4.    CONCLUSIÓN

Luego de haber elaborado este trabajo podemos decir que los materiales mencionados anteriormente ayudan a que el hombre pueda elaborar útiles que le facilitan a vivir el día a día.

 5.    BIBLIOGRAFÍA

Anexos

Polimero

variables

dureza este material es resiste a las rayadas y a cierto tipo de punzadas

impermeabilidad no se deja penetrar por el agua

resistencia a la compresion  no se deja aplastar con facilidad

porosidad no posee capacidad porosa porque no absorver gases

resistencia al impacto este material es resistente a las caidas

resistencia a la tension se deja estirar aunque no con facilidad

Ceramico

variables

dureza este material es resiste a las rayadas y  punzadas

inpermeabilidad no se deja penetrar por el agua

resistencia a la compresion no se deja aplastar con facilidad

porosidad no posee capacidad porosa porque no absorver gases

resistencia al impacto este material no es resistente a las caidas

resistencia a la tension no se deja estirar

Metal

variables

dureza este material es resiste a las rayadas y  punzadas

inpermeabilidad no se deja penetrar por el agua

resistencia a la compresion no se deja aplastar con facilidad

porosidad no posee capacidad porosa porque no absorver gases

resistencia al impacto este material no es resistente a las caidas

resistencia a la tension se deja estirar perno no con facilidad

Metal  y  polimero

variables

dureza este material no es muy duro ya que no resiste  rayadas y  punzadas

inpermeabilidad no se deja penetrar por el agua

resistencia a la compresion se deja aplastar con facilidad

porosidad no posee capacidad porosa porque no absorver gases ni liquidos

resistencia al impacto este material no es muy resistente a las caidas

resistencia a la tension se deja estirar perno no con facilidad

Ceramico y metal

variables

dureza este material es muy duro ya que resiste a las rayadas y  punzadas

inpermeabilidad  se deja penetrar por el agua aunque no con facilidad

resistencia a la compresion no se deja aplastar con facilidad

porosidad posee capacidad porosa porque absorver liquidos

resistencia al impacto este material es resistente a las caidas

resistencia a la tension se deja estirar perno no con facilidad

polimero y ceramico

variables

dureza este material no resiste a las rayadas y  punzadas

inpermeabilidad no se deja penetrar por el agua

resistencia a la compresion se deja aplastar con facilidad

porosidad no posee capacidad porosa porque no absorver gases

resistencia al impacto este material no es resistente a las caidas

resistencia a la tension se deja estirar perno no con facilidad

polimero, metal y ceramico

variables

dureza este material no resiste a las rayadas y  punzadas

inpermeabilidad  se deja penetrar por el agua ya que lo puede dañar

resistencia a la compresion  se deja aplastar con facilidad

porosidad  posee capacidad porosa porque nabsorve gases

resistencia al impacto este material no es resistente a las caidas

resistencia a la tension no deja estirar ya que se daña

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joder de la vida

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