Propriedades Mecânicas de Materiais de Engenharia

Propriedades Mecânicas de Materiais de Engenharia:

Para diversas aplicações de engenharia de seleção de materiais muito depende das propriedades dos materiais. Para um engenheiro de design sem o conhecimento das propriedades dos materiais, será difícil projetar.As propriedades mecânicas dos materiais são o comportamento do material sob vários tipos de forças. Vamos estudar algumas propriedades mecânicas importantes dos materiais de engenharia.

  1. Força
  2. Elasticidade
  3. Plasticidade
  4. Rigidez
  5. Resiliência
  6. Dureza
  7. Maleabilidade
  8. Ductilidade
  9. Fragilidade
  10. Dureza
  11. Fadiga
  12. Fluência

1.Força

a força é definida como a capacidade do material de resistir às forças externas sem ruptura ou rendimento.

dependendo dos vários tipos de tensões induzidas pelos vários tipos de forças externas, a resistência também é expressa como resistência à tração, resistência à compressão e resistência ao cisalhamento, etc.

quando uma força externa é aplicada no material, diferentes tensões são induzidas no material.

a tensão é a resistência oferecida pelo material quando uma força externa é aplicada.

há tensão de tração, tensão de compressão e tensão de cisalhamento.

quando a força externa é axial e puxa o corpo para o exterior, então a resistência oferecida pelo corpo para resistir a essa força é chamada de tensão de tração.

quando a força externa é axial e comprime o corpo em direção ao interior, então a resistência oferecida pelo corpo para resistir a essa força é chamada de tensão compressiva.

a tensão de cisalhamento é a resistência oferecida pelo corpo para resistir à força de cisalhamento.

resistência à Tração, resistência à compressão e a resistência ao cisalhamento são a resistência oferecida pelo corpo sem fratura ou ceder quando a força de tração, a força de compressão e a tensão de cisalhamento aplicada ao corpo, respectivamente.

2.Elasticidade

a elasticidade é definida como a capacidade do material de recuperar sua forma e tamanho originais da deformação quando as forças externas que causaram deformação são removidas.

em aplicações comuns de engenharia, principalmente o aço é usado devido à sua alta elasticidade e resistência.

3.Plasticidade

plasticidade é definida como a capacidade do material de reter a deformação permanentemente causada quando a força externa é aplicada. A deformação prolonga-se permanentemente mesmo depois que as forças externas são removidas.

4.Rigidez

a rigidez é definida como a capacidade do material de resistir à deformação quando a força externa é aplicada. A rigidez também é chamada de rigidez. O valor da rigidez é chamado de Módulo de elasticidade. Sua unidade é N / mm2.

5.Resiliência

a resiliência é definida como a capacidade do material de absorver a energia que resiste às cargas de choque e impacto quando aplicado e liberar essa energia quando as cargas são removidas. A medida da resiliência é chamada de Módulo de resiliência. Esta propriedade é desejável para vários tipos de molas.

6.Tenacidade

a tenacidade é definida como a capacidade do material de resistir à fratura quando a força externa é aplicada. As cargas são principalmente cargas de impacto. O material que tem mais dureza suporta cargas de impacto sem fratura. A medição da tenacidade é chamada de Módulo de tenacidade.

7.Maleabilidade

a maleabilidade é definida como a capacidade do material de resistir à rachadura com mais deformação quando a força de impacto ou força compressiva é aplicada. A deformação ocorre em grande medida, mas a rachadura não acontecerá mais cedo. Esta deformação sem rachadura é tão útil na aplicação dos materiais que exigem o rolamento, O forjamento e a extrusão. Estes materiais suportam o golpe do martelo.

a maleabilidade também é definida como a propriedade do material que pode ser enrolado ou martelado em folhas.

8.Ductilidade

a ductilidade é definida como a capacidade do material de resistir à rachadura com mais deformação quando a força de tração é aplicada.

também é definida como a propriedade do material que pode ser arrastado para os fios.

materiais dúcteis são usados na aplicação de materiais que requerem formação, flexão e desenho.

9.Fragilidade

a fragilidade é definida como a capacidade do material de não se deformar mais antes da fratura quando a força externa é aplicada. A deformação plástica é insignificante em materiais frágeis. É oposto à ductilidade. A partir de Agora, os materiais frágeis não podem suportar tração e falha ou fratura repentinamente.

o ferro fundido é um exemplo de material quebradiço. Materiais frágeis podem suportar a força compressiva.

10.Dureza

a dureza é definida como a capacidade do material de resistir ao desgaste, risco, Penetração ou qualquer deformação permanente.

materiais duros podem ser usados para cortar outros materiais. Eles podem ser usados nas aplicações em que um material esfregará outro material. Por exemplo, em cam e seguidor, o seguidor esfregará a came e se moverá na direção da cam.

11.Fadiga

a fadiga é propriedade do material falhar quando é submetido a tensões repetidas.

12.Creep

Creep é a propriedade do material para deformar lenta e permanentemente quando é submetido a tensões constantes em altas temperaturas por um longo período de tempo.

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