9 Właściwości mechaniczne metali



The właściwości mechaniczne metali Obejmują one plastyczność, kruchość, plastyczność, twardość, ciągliwość, elastyczność, wytrzymałość i sztywność..

Wszystkie te właściwości mogą się różnić w zależności od metalu, umożliwiając ich różnicowanie i klasyfikację z perspektywy zachowania mechanicznego.

Właściwości te są mierzone, gdy metal jest poddawany działaniu siły lub obciążenia. Inżynierowie mechanicy obliczają każdą z wartości właściwości mechanicznych metali w zależności od przyłożonych sił.

W ten sam sposób naukowcy zajmujący się materiałami nieustannie eksperymentują z różnymi metalami w wielu warunkach, aby ustalić ich właściwości mechaniczne.

Dzięki eksperymentom z metalami możliwe było określenie ich właściwości mechanicznych. Ważne jest, aby podkreślić, że w zależności od rodzaju, rozmiaru i siły zastosowanej do metalu, wyniki rzucone przez to samo będą się różnić.

Dlatego naukowcy chcieli ujednolicić parametry procedur eksperymentalnych, aby móc porównać wyniki wyrzucane przez różne metale przy zastosowaniu tych samych sił (Zespół, 2014).

9 głównych właściwości mechanicznych metali

1- Plastyczność

Jest to mechaniczna właściwość metali całkowicie przeciwna elastyczności. Plastyczność jest definiowana jako zdolność metali do zachowania kształtu, który został im nadany po wysiłku.

Metale są zwykle bardzo plastyczne, dlatego po odkształceniu z łatwością zachowają swój nowy kształt.

2- Kruchość

Kruchość to właściwość całkowicie przeciwna uporowi, ponieważ oznacza łatwość, z jaką metal może zostać złamany, gdy zostanie poddany wysiłkowi.

W wielu przypadkach metale są stapiane ze sobą, aby zmniejszyć ich współczynnik kruchości i móc bardziej tolerować obciążenia.

Kruchość jest również definiowana jako zmęczenie podczas testów wytrzymałości mechanicznej metali.

W ten sposób metal może być kilkakrotnie poddawany temu samemu wysiłkowi przed rozbiciem i rzuceniem rozstrzygającego wyniku na jego kruchość (Materia, 2002).

3- Plastyczność

Plastyczność odnosi się do łatwości walcowania metalu bez tego stanowi przerwę w jego strukturze.

Wiele metali lub stopów metali ma wysoki współczynnik ciągliwości, tak jest w przypadku aluminium o wysokiej plastyczności lub stali nierdzewnej.

4- Twardość

Twardość jest definiowana jako opór, z jakim metal przeciwstawia się środkom ściernym. Jest to opór, który ma zadrapany lub przebity przez ciało metal.

Większość metali wymaga stopienia w pewnym procencie, aby zwiększyć ich twardość. Tak jest w przypadku złota, które samo w sobie nie byłoby tak trudne, jak w przypadku zmieszania z brązem.

W przeszłości twardość mierzono w skali empirycznej, określanej przez zdolność jednego metalu do zarysowania innego lub do wytrzymania uderzenia diamentu.

Obecnie twardość metali mierzy się za pomocą standardowych procedur, takich jak test Rockwella, Vickersa lub Brinella..

Wszystkie te testy mają na celu uzyskanie rozstrzygających wyników bez uszkodzenia badanego metalu (Kailas, s.f.).

5- Plastyczność

Ciągliwość to zdolność metalu do odkształcenia przed zerwaniem. W tym sensie jest to właściwość mechaniczna całkowicie przeciwna kruchości.

Ciągliwość może być podana jako procent maksymalnego wydłużenia lub jako maksymalna redukcja powierzchni.

Elementarnym sposobem wyjaśniania, jak elastyczny jest materiał, może być jego zdolność do przekształcania się w drut lub drut. Bardzo plastyczny metal to miedź (Guru, 2017).

6- Elastyczność

Elastyczność określająca zdolność metalu do odzyskania swojego kształtu po poddaniu działaniu siły zewnętrznej.

Ogólnie rzecz biorąc, metale nie są bardzo elastyczne, dlatego często zdarza się, że przedstawiają wgniecenia lub ślady uderzeń, które nigdy nie powrócą.

Gdy metal jest elastyczny, można również powiedzieć, że jest sprężysty, ponieważ jest w stanie pochłonąć energię sprężystą, która powoduje odkształcenie.

7- Wytrzymałość

Wytrwałość jest równoległą koncepcją przeciwstawiającą się kruchości, ponieważ oznacza zdolność materiału do przeciwstawienia się działaniu siły zewnętrznej bez zerwania.

Metale i ich stopy są na ogół trwałe. Tak jest w przypadku stali, której wytrzymałość pozwala na zastosowanie w konstrukcjach wymagających dużych obciążeń bez pęknięć..

Wytrzymałość metali można mierzyć w różnych skalach. W niektórych testach na metal przykłada się stosunkowo niewielkie siły, takie jak uderzenia światła lub wstrząsy. W innych przypadkach często stosuje się większe siły.

W każdym razie współczynnik wytrzymałości na rozciąganie metalu zostanie podany, o ile nie spowoduje żadnego rodzaju pęknięcia po poddaniu go wysiłkowi.

8- Sztywność

Sztywność jest mechaniczną właściwością metali. Ma to miejsce, gdy siła zewnętrzna jest przykładana do metalu i musi rozwinąć siłę wewnętrzną, aby ją podtrzymać. Ta wewnętrzna siła nazywana jest „stresem”.

W ten sposób sztywność jest zdolnością metalu do przeciwstawiania się odkształceniom podczas występowania naprężeń (Rozdział 6. Właściwości mechaniczne metali, 2004).

9- Zmienność właściwości

Testy właściwości mechanicznych metali nie zawsze dają takie same wyniki, wynika to z możliwych zmian w rodzaju sprzętu, procedury lub operatora, które są używane podczas testów.

Jednak nawet wtedy, gdy wszystkie te parametry są kontrolowane, istnieje niewielki margines zmienności wyników właściwości mechanicznych metali.

Dzieje się tak dlatego, że proces wytwarzania lub ekstrakcji metali nie zawsze jest jednorodny.

Dlatego wyniki pomiaru właściwości metali mogą ulec zmianie.

W celu złagodzenia tych różnic zaleca się kilkakrotne wykonanie tego samego testu wytrzymałości mechanicznej na tym samym materiale, ale na różnych losowo wybranych próbkach..

Referencje

  1. Rozdział 6. Właściwości mechaniczne metali. (2004). Pobrane z właściwości mechanicznych metali: virginia.edu.
  2. Guru, W. (2017). Weld Guru Źródło z przewodnika po właściwościach mechanicznych metali: weldguru.com.
  3. Kailas, S. V. (s.f.). Rozdział 4. Właściwości mechaniczne metali. Źródło: Material Science: nptel.ac.in.
  4. Matter, T. (sierpień 2002). Total Matter Pobrane z właściwości mechanicznych metali: totalmateria.com.
  5. Team, M. (2 marca 2014). ME mechaniczne. Źródło: Mechaniczne właściwości metali: me-mechanicalengineering.com.