planos y fallas

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ESTRUCTURA MICROSCÓPICA Y MACROCOSPICA DE LOS MATERIALES METÁLICOS Estructura macroscópica de los materiales metálicos es aquellas que pueden observarse a simple vista, mientras que las que solo pueden observarse con la ayuda del microscopio se denominan microscópicas.

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ESTRUCTURA MICROSCÓPICA Y MACROCOSPICA DE LOS MATERIALES METÁLICOS

Estructura macroscópica de los materiales metálicos es aquellas que pueden observarse a simple vista, mientras que las que solo pueden observarse con la ayuda del microscopio se denominan microscópicas.

ESTRUCTURA MICROSCÓPICA Y MACROCOSPICA DE LOS MATERIALES METÁLICOS

Estructura macroscópica de los materiales metálicos es aquellas que pueden observarse a simple vista, mientras que las que solo pueden observarse con la ayuda del microscopio se denominan microscópicas.

MATERIALES DE INGENIERIA

Bosquejo dimensional en el que se aprecian 3 granos que se unen en un punto.

MATERIALES DE INGENIERIA

Tipos de Grano.- Se ha observado que existen por lo menos 3 formas de grano.

a) Grano Dendrítico.- Los granos dendríticos tienen forma similar a la de un árbol y se presentan en los metales que se han solidificado con rapidez y también en los electrodepositados con índices elevados. Se observan mayormente en microestructuras de fundición.

b) Granos Equiaxiales.- Los granos equiaxiales resultan del calentamiento de un metal que ha sufrido previamente un trabajo en frío. También los metales que han sufrido una solidificación muy lenta.

c) Grano Alargado.- Los granos alargados se forman mediante el trabajo en frío de las estructuras equiaxiales de los materiales metálicos, algunas veces se produce en metales electrodepositados.

Temperatura de Recristalización.- Es la temperatura a partir de la cual los granos empiezan a aumentar de tamaño por efecto de la temperatura.

Límite de Grano.- Los límites de granulares constan de átomos en posiciones de desequilibrio y como tal son zonas de alta inestabilidad. Los limites de granos ejercen ciertas influencias importantes sobre el comportamiento de los metales, Como el comportamiento ante la corrosión, pues el limite granular es una zona de alta corrosión molecular porque sus átomos están ligados con menor fuerza que los átomos del interior del grano.

Deslizamiento.- El deslizamiento es un movimiento ordenado de los átomos, por el cual toda una fila o columna de átomos de desplazan ordenadamente sin perder su ordenación. Los limites de grano obstaculizan el movimiento ordenado de los átomos y favorecen el fortuito, como consecuencia de esto los metales de grano fino son más firmes que los metales de grano grueso.

Deslizamiento.-

Posición de Átomos Direcciones y Planos en la Celda Unitaria.

Para describir el movimiento de un átomo dentro de la celda unitaria, necesitamos un sistema que nos permita especificar:

1) Las posiciones o coordenadas de los átomos2) Las direcciones dentro de la celda3) Los planos de la celda

Posición.- La posición de un átomo se describe haciendo referencia a los ejes de la celda unitaria, y a las dimensiones unitarias de la celda, las dimensiones se escriben separados por comas; por la posición 1/2, 1/2, 1 gráficamente es la posición del átomo en:

Direcciones.- Para poder especificar una dirección dentro de la celda unitaria, se coloca la base de la flecha del vector en el origen de coordenadas, y seguimos su eje hasta encontrar coordenadas enteras. Los valores siempre enteros van encerrados entre corchetes.

[1,1,1

Planos.- Los dígitos que indican un plano se denominan índices de Miller y para hallarlos se debe seguir los siguientes pasos:

1) Seleccionar un plano en la celda unitaria que no pase a través del origen de coordenadas.

2) Se anotan las intersecciones del plano como múltiplos de las longitudes de los ejes x y z en ese orden.

3) Se toman los recíprocos y se eliminan las fracciones.

4) Los índices de Miller van encerrados entre paréntesis.

Planos.-

Planos.-

Planos.-

DEFECTOS ESTRUCTURALES

Los defectos estructurales se presentan al nivel microscópico y submicroscópico. Son imperfecciones en el ordenamiento de la red cristalina o presencia de impurezas, átomos extraños a la red, que afectan notablemente el comportamiento mecánico, y físico de los metales.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de imperfecciones estructurales: Puntuales, Lineales y Superficiales.

Defectos Puntuales.- Estos defectos están relacionados con los fenómenos de difusión atómica y la existencia de impurezas en el metal, como defectos puntuales y tenemos:

i) Vacancia.- Es la ausencia de un átomo en un lugar de la red normalmente ocupado.

ii) Átomo de Impureza Sustitucional.- Es un átomo extraño que ocupa una posición correspondiente a un átomo en la matriz.

iii) Átomo de Impureza Intersticial. Se presenta cuando un átomo extraño se sitúa en los intersticios de la matriz.

iv) Intersticialidad.- Se produce cuando un átomo de la misma matriz ocupa un intersticio de esta (matriz).

DEFECTOS LINEALES.- Los defectos lineales son comúnmente llamados “dislocaciones” y constituyen zonas o regiones perturbadas de un cristal, situadas entre 2 partes de perfecta coincidencia pero que han sufrido una traslación relativa.

Defectos Superficiales.- Se deben a las alteraciones en el apiñamiento de los planos a través de un límite. En los defectos superficiales tenemos Limite de Grano, Grano y Macla.

Macla.- Se denomina así al volumen del cristal cuya orientación es imagen especular de la orientación de la matriz.

Eso es todo