Tvárne materiály

Autor: Laura McKinney
Dátum Stvorenia: 3 Apríl 2021
Dátum Aktualizácie: 1 V Júli 2024
Anonim
Uncertain Times Ahead As Putin Orders Seal up Of Azov Steel Plant | Russian Invasion
Video: Uncertain Times Ahead As Putin Orders Seal up Of Azov Steel Plant | Russian Invasion

Obsah

The tvárne materiály Sú to tie, ktoré sú schopné plastickej deformácie a udržateľnosti pri trvalom pôsobení sily bez toho, aby narušili alebo narušili jej štruktúru. V skutočnosti je ich charakteristikou to, že prostredníctvom trvalého pozdĺžneho napätia sa získavajú vlákna alebo nite menšej veľkosti, ale rovnakej povahy.

Tažné materiály sú pravým opakom krehké materiály. Nemali by sa s nimi však zamieňať tvárne materiály.

To neznamená, že sa tvárne materiály nemôžu lámať; v skutočnosti áno, ale potom, čo utrpel notoricky známe deformácie. Neznamená to ani, že tvárne materiály sú mäkké; sila nevyhnutná na jeho deformáciu je značná a v prípade slabých síl aj zmena tvaru, zvyčajne elastická a reverzibilná.

The deformácia tvárnych materiálovĎalej je možné ju zvýšiť v prítomnosti horúci, bez dosiahnutia okrajov roztavený, a nepriamo sa meria odolnosťou, najmä v kovoch. Posledne uvedené sú najbežnejšie tvárne materiály, pretože ich atómy sú nakonfigurované tak, aby sa mohli navzájom kĺzať, čo umožňuje výrobu drôtov a nití rôznych hrúbok.


Tvárne materiály sa oceňujú v hutnícky a nástrojársky priemyselpretože pred zlomením môžu nadobudnúť konkrétne tvary. Naliehavá a opakovaná deformácia však povedie k únava kovu a jeho rozbitia, o čom svedčí aj zvýšenie teploty oblasti, na ktorú deformačná sila pôsobí.

Príklady tvárnych materiálov

  1. Žehlička. Tiež sa nazýva železo a je reprezentovaný chemickým symbolom Fe. Je to štvrtý najpočetnejší prvok v zemskej kôre a najhojnejší v planetárnej hmote, pretože jadro planéty je tvorené železom a niklom v tekutý stav, ktoré pri pohybe vytvárajú silné magnetické pole. Je to tvárny šedý kov s magnetickými vlastnosťami a extrémnou tvrdosťou a hustotou. Preto vo svojom čistom stave tento produkt bráni v jeho užitočnosti, preto je legovaný uhlíkom, aby sa získala skupina ocelí, ktoré môžu byť podľa podielu prítomného prvku viac-menej tvárné a viac alebo menej menej odolné.
  2. Drevo. Je to dosť tvárny organický materiál, v závislosti od jeho povahy a percenta vlhkosti v ňom prítomného, ​​ako aj od umiestnenia uzlov, ktoré obsahuje. Keďže je však vláknitý, dá sa ľahko otvoriť silami kolmými na jeho zrno.
  3. Oceľ. Tento názov sa nazýva a zmes zo železa a uhlíka (až 2,14%), ktoré poskytujú tvrdý a pomerne tvárny materiál, najmä v kombinácii s bórom, ktorý vytvára drôty povrchovej tvrdosti a veľmi vysokej tvárnosti, alebo z vlnitej ocele používanej v stavebníctve. Vďaka tomu je ideálne odolávať závažiam bez rozbitia betónu, ale s minimálnymi deformáciami podľa rozmeru hmotnosti.
  4. Zinok. Zinok (Zn), podstatný prvok pre život v jeho čistý stav má vysokú ťažnosť a tvárnosť, takže je možné ho zrolovať do plechov, napnúť a deformovať, ale prítomnosť minimálneho množstva nečistôt z iných prvkov stačí na to, aby bol krehký a krehký. Je to nevyhnutné v zliatinách, ako sú zliatiny vyrobené z mosadze.
  5. Olovo. Tento kovový prvok periodickej tabuľky so symbolom Pb nebol v tom čase rozpoznaný ako kovový kvôli svojej obrovskej molekulárnej elasticite. Je to ťažký, sivastý, pružný a ľahko taviteľný kov. Dnes sa používa ako kryt kábla, pretože vďaka svojej jedinečnej ťažnosti je veľmi vhodný, pretože sa dá natiahnuť tak, aby vyhovoval potrebám, ktoré sa majú zakryť.
  6. Mosadz. Zliatina medi (70%) a zinku (30%), ktorá sa vyznačuje veľmi vysokou ťažnosťou, čo z nej robí ideálny materiál na výrobu nádob a nádob, ako aj nástrojov, ktoré nevyžadujú extrémnu tvrdosť. V kombinácii s cínom je odolný voči oxid a ledok, okrem toho, že sú veľmi tvarovateľné.
  7. Plastelíny. Táto mimoriadne plastická látka zložená z vápnika, vazelíny a alifatických zlúčenín bola mimoriadne tvárná. Bola vyvinutá v roku 1880. Zvyčajne je vyrobená z farieb a spája sa so svetom detského učenia. Vyznačuje sa schopnosťou deformovať sa bez zlomenia, čo umožňuje jednoduchú prácu s rukami. , nástroje alebo akýkoľvek typ povrchu.
  8. Meď. Meď (Cu) je žiarivo načervenalý prechodný kov, ktorý je spolu so zlatom a striebrom lepší vodiči kovová elektrina.Z tohto dôvodu je to preferovaný kov pri stavbe elektrických káblov a elektrických aj elektronických komponentov, pretože je tiež ekonomický, tvárny a tvárny.
  9. Platina. Tento ťažký, tvárny a tvárny sivobiely prechodný kov je v klenotníctve a laboratóriách hodnotený ako odolný voči korózii a vzácny v prírode. Je tiež bežné nájsť platinu (Pt) v katalytických prísadách pre automobily, elektrické kontakty a ďalšie typy aplikácií, ktoré využívajú jej odolnosť.
  10. Hliník. Hliník (Al) je neferomagnetický kovový prvok a tretí najbežnejší v zemskej kôre. Je veľmi používaný v priemysel materiálov, aj keď je možné ho získať ako kov iba z bauxitu, a to kvôli jeho nízkym vlastnostiam hustota, vysoké vedenie tepla a elektriny, vysoká odolnosť proti korózii, ekonomické náklady a rozložiteľnosť. Z tohto dôvodu bol v 20. storočí najpoužívanejším kovom spolu s oceľou. Aj keď sa jeho prirodzená ťažnosť nezdá byť extrémna, v zlievarenských zliatinách je tento charakter posilnený, ako aj jeho odolnosť proti namáhaniu a korózii, zvyčajne zabudovaním kremíka (5 až 12%) a horčíka.

Môžu vám slúžiť

  • Príklady prírodných a umelých materiálov
  • Príklady elastických materiálov
  • Príklady recyklovateľných materiálov
  • Príklady izolačných materiálov
  • Príklady polovodičových materiálov
  • Príklady supravodivých materiálov



Ukážil Dnes

Pomocné vedy spoločenských vied
Trisyllable Words
Popisné prídavné mená