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- Indique la definición de: Deformación plástica Deformación elástica Ensayo de Charpy Tenacidad al Impacto Tenacidad a la propagación de una grieta Fractura Dúctil Fractura Frágil Ensayo de Tensión Esfuerzo σ Deformación unitaria ε Deformación δ Modulo Elástico E Límite elástico Lε Esfuerzo de Fluencia Sy Ensayo de Compresión Ensayo de Flexión Esfuerzo Normal de Flexión Ensayo de Dureza Dureza Vickers Dureza Knoop Dureza Brinell Dureza Rockwell
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- Calcule la microdureza Vickers de una muestra de marañón que fue caracterizada con una carga de 50 g-f, dando como resultados diagonales de 129 y 127.2 micras, considerando un Angulo del indentador es de 136°. Calcule ahora la dureza en una nueva medición bajo las mismas condiciones en una probeta de marañón tratada térmicamente que arroja unas diagonales de 95 y 96 micras, cual fue el efecto del tratamiento termoquímico anteriormente mencionado. Cuál debería ser la diagonal promedio si bajo las mismas condiciones al caracterizar la cascara de coco, se encuentra una dureza de 15 HV.
HV =
2 Psen (
d
2
HV =
2 (0.05) sen (
d
2 Siendo P, la carga en [Kp] y d, el diámetro medido de la huella en la ecuación debe estar en (mm).
- Se realizan ensayos de tensión en 3 materiales metálicos diferentes, descritos en la siguiente tabla, los 3 materiales consistían en barras de 100 mm de largo y 10 mm de diámetro inicialmente: a. Modulo Elástico b. Con base en el módulo elástico defina el tipo de material, y con base en lo mismo defina por favor su esfuerzo de fluencia c. Determine los límites elásticos promedio de estos materiales d. Con base en los límites elásticos de estos materiales determine la resiliencia estimada 1 2 3 F (KN) Def (min) Def (min) Def min 4,95E-
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- En los siguientes enunciados se le formulan una serie de ejercicios relacionados con la temperatura de sistemas a los que se enfrentarán como ingenieros mecánicos a. Para lograr una correcta de refrigeración de la carne en un frigorífico se le ordena aumentar la potencia de los sistemas de refrigeración de manera que la temperatura descienda 18 K, sin embargo, el equipo es de manufactura francesa, cuanto debe disminuir la temperatura si el registro indica que la T 0 =57.6°F b. Con la intención de que sus subordinados no cometan errores en el momento de utilizar el regulador de temperaturas del frigorífico ud puede plantear… c. En un sistema de calderas le informan que están teniendo perdidas por alguna fuga, así que tendrán que reducir la temperatura de 700°F a 300K, sin embargo, el sistema de registro está en °C, ¿cuál es la temperatura inicial, desde la que ordenará a sus subordinados el enfriamiento?, ¿cuánto es el cambio de T ordenado en °C? d. En este mismo sistema de calderas, le preguntan sobre cuál es el tiempo aproximado de enfriamiento del sistema, asumiendo que la relación ΔT/Δt = cte, cual sería el total del tiempo estimado si en 10 min tiene un descenso de 30K en la temperatura de la caldera. e. En una caldera le ordenan llevar la caldera a la temperatura XX°C (Siendo XX los 2 últimos dígitos de su ID, si son 2, deben hacer el ejercicio con 2 ID’s) de 122°F, ¿el ΔT es positivo o negativo?, ¿de cuanto es?, ¿Tuvo que enfriar o calentar la caldera?
- Los siguientes ejercicios involucran los conceptos de capacidad calorífica, capacidad calorífica específica y calor específico, para poder afianzarlos: a. Se tienen 1Kg respectivamente de dos cuerpos con valores diferentes de Capacidad calorífica C1 y C2, siendo C2>C1, Si los dos cuerpos tienen la misma temperatura de inicio y son están en contacto con la misma atmosfera, aislada en el vacío y se le transfiere energía por medio de una resistencia eléctrica a razón de un ΔQ/Δt = cte, desconsiderando las pérdidas de calor debido a que son poco significativas… ¿La temperatura subirá o descenderá? ¿quién logrará una mayor temperatura con mayor facilidad? ¿Quién retendrá más calor una vez que los dos estabilicen su temperatura? b. Se tienen 50 Kg de hielo a 273K, cual es la energía necesaria en Joules y en Cal para poder generar un ΔT=100°C. c. En un proceso de soldadura, tiene lugar un gasto desmesurado de energía, estime la cantidad de calor que debe ganar una gota de
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- Los siguientes ejercicios están relacionados con los conceptos de dilatación térmica: a. Una varilla de 2 m de acero y 1in de diámetro a 25°C, es calentada hasta llegar a los 200°C, asumiendo una baja variabilidad del coeficiente de dilatación térmica con respecto a la temperatura, determine: i. ΔL ii. δ (%) b. 2 Varillas, una de acero y otra de cobre sufren un enfriamiento desde los 1000°C, cual es el ΔL, cual es el Lf y cuál es el δ. c. Se tiene una placa de concreto para uso asfaltico de 10 m x 5 m a 18°C, el coeficiente de dilatación térmica determinado experimentalmente para estás, en la ciudad de Montería es de 0. mm/m°C, considerando que las temperaturas medias en Montería oscilan entre los 18 y los 38°C desde la mañana a las 2:00 pm, cuáles son las dimensiones mínimas de distanciamiento entre placa y placa para evitar que la dilatación térmica genere un fenómeno de agrietamiento por compresión térmica del concreto. Cuál sería el % de variación térmica volumétrica de las placas?
- Los siguientes ejercicios buscan repasar los conceptos de conductividad a. Se tienen 4 barras de 10 cm de longitud x 1 cm de diámetro, de Ti, acero, bronce y latón, si las calientas desde un extremo con la misma llama al mismo tiempo, que se encuentra a 200°C, si además, por curiosidad estás tocando las 4 barras al mismo tiempo, con los extremos de 4 de tus dedos… cual de los 4 tendrás que retirar primero, considerando que eres una persona saludable y tienes una temperatura corporal regular.
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA I SEMESTRE ACADEMICO DE 2020 MATERIALES METÁLICOS PROFESOR: JAVIER RICARDO SÁNCHEZ CASTILLO Página 7 de 9 TALLER DE ENSAYOS MECÁNICOS Y DIAGRAMAS DE FASE g. Superconductividad h. Densidad eléctrica i. Permitividad dieléctrica j. Permeabilidad magnética k. Luz l. Radiación de cuerpo negro m. Mecanismos de transferencia de energía térmica n. Convección o. Conducción p. Emisión o radiación q. Energía electromagnética r. Onda s. Movimiento armónico simple t. Amplitud de onda u. Frecuencia v. Frecuencia natural de oscilación w. Longitud de onda x. Resonancia y. Absorbancia z. Transmitancia aa. Reflectancia bb. Refracción cc. Difracción dd. Dispersión óptica ee. Brillo ff. Transparencia gg. Opacidad hh. Espectroscopia ii. Espectrofotometría jj. Difractograma
- Se tienen 3 materiales que al ser caracterizados resultan tener las siguientes resistividades (Cobre, Aluminio y Plata):
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA I SEMESTRE ACADEMICO DE 2020 MATERIALES METÁLICOS PROFESOR: JAVIER RICARDO SÁNCHEZ CASTILLO Página 8 de 9 TALLER DE ENSAYOS MECÁNICOS Y DIAGRAMAS DE FASE a. Cuál es el mejor conductor b. Cuál sería la resistencia de 1 cable de 600 m de largo con un diámetro de 1 mm
- Ud se encuentra operando en la empresa REMEC S.A. como ingeniero supervisor en procesos de manufactura, en un proyecto que está desarrollando su equipo de trabajo debe con base realizar algunos procesos de soldadura en estructuras metálicas, trabajando con electrodos de 1/8 de referencia AWS E6013 (Buscar y revisar ficha de técnica de electrodos marca Indura), se le solicita de parte de su equipo de soldadores definir los voltajes de trabajo, para un amperaje de trabajo de 135 A, con cableado en cada caso de 15 m calibre 22.
- Cuál debe ser la longitud de un cable de cobre para que ofrezca una resistencia de 2,673 mΩ si tiene 2 mm de diámetro. a. Cuál debería ser el voltaje mínimo para que se logré un amperaje de 2 mA.
- Determine el ángulo de incidencia sobre la segunda superficie en un haz que se refracta sobre una primera superficie de índice de refracción n=1.95 que está en contacto con otra de vidrio amorfo de índice de refracción n=1.46 para que su θr=60° con respecto a la normal como se muestra en la figura.
- Se busca crear una película antireflectiva, de ZnO donde se anule la longitud de Onda del color azul que tiene su pico en 470 nm, considerando que para tal fin la película debe tener un espesor igual a λ/4 ¿Cuál debe ser el espesor de la película? Y ¿Cuál será la energía específica del fotón que se desea anular?