Mechanické vlastnosti kovov

Mechanické vlastnosti kovov
Kovy majú mechanické vlastnosti, ktoré sa líšia podľa kovu. S licenciou

Aké sú mechanické vlastnosti kovov?

Ten Mechanické vlastnosti kovov Sú to okrem iného plasticita, krehkosť, kláštornosť, tvrdosť, ťažnosť, elasticita, húževnatosť a rigidita. Všetky tieto vlastnosti sa môžu líšiť od jedného kovu k druhému, čo umožňuje jeho diferenciáciu a klasifikáciu z hľadiska mechanického správania.

Tieto vlastnosti sa merajú, keď je kov vystavený sile alebo zaťaženiu. Mechanickí inžinieri vypočítajú každú z hodnôt mechanických vlastností kovov, v závislosti od síl, ktoré ich používajú.

Podobne aj materiálni vedci neustále prežívajú s rôznymi kovmi za viacerých podmienok, s cieľom stanoviť svoje mechanické vlastnosti.

Vďaka experimentovaniu s kovmi bolo možné definovať ich mechanické vlastnosti. Je dôležité zdôrazniť, že v závislosti od typu, veľkosti a pevnosti, ktorá sa aplikuje na kov, sa výsledky budú meniť.

Z tohto dôvodu vedci chceli zjednotiť parametre experimentálnych postupov s cieľom porovnávať výsledky vyvolané rôznymi kovmi, keď sa uplatňujú.

Hlavné mechanické vlastnosti kovov

1. Plasticita

Je to mechanická vlastnosť kovov úplne v rozpore s elasticitou. Plasticita je definovaná ako schopnosť kovov zachovať formu, ktorá bola podaná po vystavení úsilia.

Kovy sú zvyčajne vysoko plastové, z tohto dôvodu, akonáhle sú zdeformované, si ľahko zachovajú svoju novú formu.

2. Krehkosť

Krehkosť je vlastnosť úplne opačná ako húževnatosť, pretože označuje ľahkosť, s akou je možné prelomiť kov, keď sa podrobí úsiliu.

Môže vám slúžiť: epoxid: nomenklatúra, získanie, aplikácie, príklady

Pri mnohých príležitostiach sú kovy navzájom zliatiny, aby sa znížil svoj koeficient krehkosti a ktoré môžu tolerovať viac zaťaženia.

Krehkosť je tiež definovaná ako únava počas testov mechanického odporu.

Týmto spôsobom môže byť kov niekoľkokrát podrobený rovnakému úsiliu pred zlomením a vyhodením presvedčivého výsledku na jeho krehkosť.

3. Podvoznosť

Malleabilita sa vzťahuje na ľahkosť kovu, ktorý má byť laminovaný bez toho, aby to predstavovalo zlom v jeho štruktúre.

Mnoho kovových kovov alebo zliatin má vysoký koeficient poddajnosti, to je prípad hliníka, ktorý je vysoko poddajný alebo nehrdzavejúca oceľ.

4. Tvrdosť

Tvrdosť je definovaná ako odolnosť, že kov je proti drživým látkam. Je to odolnosť, že každý kov musí byť poškriabaný alebo preniknutý telom.

Väčšina kovov musí byť zliatinou v určitom percento, aby sa zvýšila ich tvrdosť. Toto je prípad zlata, ktorý by sám nemohol byť taký tvrdý ako v prípade zmiešaného s bronzom.

Z historického hľadiska sa tvrdosť merala v empirickom meradle, určená schopnosťou kovu poškriabať iného alebo odolávať dopadu diamantu.

Dnes sa tvrdosť kovov meria štandardizovanými postupmi, ako sú Rockwell, Vickers alebo Brinell.

Všetky tieto testy hľadajú presvedčivé výsledky bez poškodenia študovaného kovu.

5. Ťažkosť

Ťažnosť je schopnosť kovu deformovať pred zlomením. V tomto zmysle je to mechanická vlastnosť úplne v rozpore s krehkosťou.

Môže vám slúžiť: chlorid strontium (SRCL2)

Ťažnosť sa môže podať ako maximálne percento predĺženia alebo ako maximálne zníženie plochy.

Elementárny spôsob, ako vysvetliť, ako je ťažký materiál, môže to byť kvôli jeho schopnosti transformovať sa na vlákno alebo drôt. Vysoko ťažký kov je meď.

6. Pružnosť

Elasticita je definovaná ako schopnosť kovu obnoviť jeho formu po tom, čo podstúpila vonkajšia sila.

Všeobecne platí, že kovy nie sú príliš elastické, z tohto dôvodu je bežné, že prezentujú zrušenie alebo stopy úderov tých, ktorí sa nikdy nezotavia.

Ak je kov elastický, dá sa tiež povedať, že je odolný, pretože je schopný elastického absorbovať energiu, ktorá spôsobuje deformáciu.

7. Húževnatosť

Húževnatosť je koncept rovnobežná s krehkosťou, pretože označuje schopnosť materiálu odolávať uplatňovaniu vonkajšej sily bez toho, aby sa zlomila.

Kovy a ich zliatiny sú vo všeobecnosti vytrvalí. Toto je prípad ocele, ktorej húževnatosť vám umožňuje byť vhodná pre stavebné aplikácie, ktoré potrebujú podporovať vysoké zaťaženie bez toho, aby sa praskli.

Húževnatosť kovu sa dá merať v rôznych mierkach. V niektorých testoch sa na kov aplikuje relatívne malé množstvo sily, ako sú nárazy svetla alebo otrasy. Pri iných príležitostiach je bežné, že sa uplatňujú hlavné sily.

V každom prípade bude koeficient húževnatosti kovu udelený do tej miery, že nepredstavuje žiadne rozchody po tom, čo podstúpil úsilie.

Môže vám slúžiť: metódy oddelenia homogénnych zmesí

8. Tuhosť

Rigidita je mechanická vlastnosť kovov. Uskutočňuje sa, keď sa na kov aplikuje vonkajšia sila a musí na jeho podporu vyvinúť vnútornú silu. Táto vnútorná sila sa nazýva „stres“.

Týmto spôsobom je rigidita schopnosť kovu odolávať deformácii počas prítomnosti stresu.

9. Variabilita

Mechanické vlastnosti kovov nie vždy prinášajú rovnaké výsledky, to je spôsobené možnými zmenami typu zariadenia, operátora alebo postupu používaného počas testov.

Avšak aj keď sú všetky tieto parametre kontrolované, je tu malá marža pri zmene výsledkov mechanických vlastností kovov.

Je to preto, že výroba alebo proces extrakcie kovov mnohokrát nie je vždy homogénny. Výsledky pri meraní vlastností kovov sa preto môžu zmeniť.

S cieľom zmierniť tieto rozdiely sa odporúča vykonať rovnaký test mechanického odporu v rovnakom materiáli, ale v rôznych vzorkách vybraných náhodne.

Odkazy

  1. Sprievodca mechanickými vlastnosťami kovov. Zdroj z Weldguru.com.
  2. Kaillas, s. Vložka. Vedecký materiál. NPTEL sa obnovil.Ac.v.