Пластичные материалы

Автор: Laura McKinney
Дата создания: 3 Апрель 2021
Дата обновления: 1 Июль 2024
Anonim
Условная диаграмма напряжений. Пластичные и хрупкие материалы
Видео: Условная диаграмма напряжений. Пластичные и хрупкие материалы

Содержание

В пластичные материалы Это те, которые способны к пластической деформации и устойчивости, не ломая и не нарушая своей структуры перед лицом продолжительного действия силы. Фактически, их особенность состоит в том, что благодаря устойчивому продольному натяжению получаются волокна или нити меньшего размера, но той же природы.

Пластичные материалы - полная противоположность хрупкие материалы. Но их не следует путать с податливые материалы.

Это не означает, что пластичные материалы не могут сломаться; на самом деле, они есть, но после того, как претерпели печально известные деформации. Это также не означает, что пластичные материалы мягкие; сила, необходимая для его деформации, значительна, а в случае слабых сил - изменение формы, обычно упругое и обратимое.

В деформация пластичных материаловКроме того, его можно увеличить при наличии горячей, не доходя до границ расплавленный, и косвенно измеряется упругостью, особенно в металлах. Последние являются наиболее распространенными пластичными материалами, так как их атомы Они сконфигурированы таким образом, что могут скользить друг по другу, что позволяет изготавливать проволоку и резьбу разной толщины.


Пластичные материалы ценятся в металлургическая и инструментальная промышленностьпоскольку они могут принимать определенные формы перед тем, как сломаться. Однако настойчивые и повторяющиеся деформации приведут к усталость металла и его поломки, о чем свидетельствует повышение температуры участка, на который действует сила деформации.

Примеры пластичных материалов

  1. Железо. Также называемый железом и представленный химическим символом Fe, это четвертый по численности элемент в земной коре и самый распространенный по массе планеты, поскольку ядро ​​планеты состоит из железа и никеля. жидкое состояние, которые при движении создают мощное магнитное поле. Это серый ковкий металл с магнитными свойствами, чрезвычайной твердостью и плотностью. Таким образом, в чистом виде последний мешает ему быть полезным, поэтому он легирован углеродом для получения семейства сталей, которые в зависимости от доли присутствующего элемента могут быть более или менее пластичными и более или менее пластичными. менее стойкий.
  2. Древесина. Это довольно пластичный органический материал, в зависимости от его природы и процентного содержания влаги в нем, а также от расположения содержащихся в нем узлов. Однако, будучи волокнистым, он может легко открываться под действием сил, перпендикулярных его волокну.
  3. Сталь. Это имя называется смесь из железа и углерода (до 2,14%), который дает твердый и относительно пластичный материал, особенно в сочетании с бором для образования проволоки с поверхностной твердостью и очень высокой пластичностью, или в гофрированной стали, используемой в строительном секторе. Это делает его идеальным для противодействия весу без разрушения бетона, но допускает минимальные деформации в зависимости от размера веса.
  4. Цинк. Цинк (Zn), незаменимый элемент для жизни, в своем чистое состояние он обладает высокой пластичностью и пластичностью, поэтому его можно раскатывать в листы, растягивать и деформировать, но наличия минимальных загрязнений от других элементов достаточно, чтобы сделать его хрупким и хрупким. Это важно в сплавах, таких как латунь.
  5. Ведущий. Этот металлический элемент периодической таблицы, обозначенный символом Pb, в то время не считался металлическим из-за его огромной молекулярной эластичности. Это тяжелый, сероватый, гибкий и легко плавящийся металл. Сегодня он используется в качестве покрытия для кабеля, поскольку его уникальная пластичность делает его очень подходящим, поскольку его можно растягивать в соответствии с потребностями покрытия.
  6. Латунь. Сплав меди (70%) и цинка (30%), характеризующийся очень высокой пластичностью, что делает его идеальным материалом для изготовления контейнеров и емкостей, а также инструментов, не требующих особой твердости. В сочетании с оловом делает его устойчивым к окись и селитра, к тому же очень пластичная.
  7. Пластилин. Чрезвычайно пластичное, это пластичное вещество, состоящее из кальция, вазелина и алифатических соединений, было изобретено в 1880 году. Обычно оно состоит из цветов и ассоциируется с миром обучения детей. Оно характеризуется своей способностью деформироваться, не ломаясь, что позволяет легко работать руками. , инструменты или любой тип поверхности.
  8. Медь. Медь (Cu) - это ярко-красноватый переходный металл, который вместе с золотом и серебром является лучшие водители металлическое электричество.Вот почему он является предпочтительным металлом при строительстве электрических кабелей, а также электрических и электронных компонентов, поскольку он также экономичен, податлив и пластичен.
  9. Платина. Этот тяжелый, податливый и пластичный серовато-белый переходный металл ценится в ювелирных изделиях и лабораториях, поскольку он устойчив к коррозии и по своей природе драгоценен. Платину (Pt) также часто можно найти в каталитических добавках для автомобилей, электрических контактов и других применений, которые используют ее сопротивление.
  10. Алюминий. Алюминий (Al) - неферромагнитный металлический элемент, третий по распространенности в земной коре. Он широко используется в промышленность материалов, хотя он может быть извлечен как металл только из бокситов из-за его свойств, таких как низкие плотность, высокая теплопроводность и электрическая проводимость, высокая устойчивость к коррозии, экономичность и доступность. По этой причине в ХХ веке он был самым используемым металлом наряду со сталью. Хотя его естественная пластичность не кажется чрезмерной, в литейных сплавах этот характер усиливается, а также усиливается их устойчивость к нагрузкам и коррозии, обычно за счет включения кремния (от 5 до 12%) и магния.

Они могут служить вам

  • Примеры натуральных и искусственных материалов
  • Примеры эластичных материалов
  • Примеры материалов, пригодных для вторичного использования
  • Примеры изоляционных материалов
  • Примеры полупроводниковых материалов
  • Примеры сверхпроводящих материалов



Выбор редакции

Безответственность
Сила тяжести
Пилы