Smeerbare materiale

Outeur: Laura McKinney
Datum Van Die Skepping: 3 April 2021
Opdateringsdatum: 1 Julie 2024
Anonim
Tegnologie Graad 9 - Strukture
Video: Tegnologie Graad 9 - Strukture

Tevrede

Die rekbare materiaal Hulle is plastiek en volhoubare vervorming, sonder om die struktuur daarvan te breek of te skend, te midde van die volgehoue ​​werking van 'n krag. In werklikheid is 'n kenmerk daarvan dat vesels of drade van kleiner grootte, maar dieselfde aard verkry word deur 'n langspanning in die lengte.

Smeedbare materiale is presies die teenoorgestelde van bros materiaal. Maar hulle moet nie verwar word met smeebare materiale.

Dit beteken nie dat rekbare materiaal nie kan breek nie; hulle doen dit wel, maar nadat hulle berugte misvormings opgedoen het. Dit beteken ook nie dat rekbare materiale sag is nie; die krag wat nodig is vir die vervorming daarvan, is aansienlik, en as gevolg van swak kragte, sal die vorm verander, gewoonlik elasties en omkeerbaar.

Die vervorming van rekbare materialeDaarbenewens kan dit verhoog word in die teenwoordigheid van warm, sonder om die marges van te bereik gesmelt, en word indirek gemeet aan veerkragtigheid, veral in metale. Laasgenoemde is die algemeenste buigbare materiale, aangesien hulle atome Hulle is so gekonfigureer dat hulle oor mekaar kan skuif, sodat drade en drade van verskillende diktes vervaardig kan word.


Smeedbare materiale word waardeer in die metallurgiese en werktuigvervaardigingsbedryfomdat hulle spesifieke vorms kan aanneem voordat hulle breek. Die aanhoudende en herhaalde vervorming sal egter lei tot die moegheid metaal en die breek daarvan, blyk verder uit die toename in temperatuur in die gebied waarop die vervormende krag beïnvloed word.

Voorbeelde van rekbare materiale

  1. Die yster. Dit word ook yster genoem en voorgestel deur die chemiese simbool Fe, dit is die vierde volopste element in die aardkors en die grootste in planetêre massa omdat die kern van die planeet uit yster en nikkel bestaan vloeibare toestand, wat tydens beweging 'n kragtige magnetiese veld genereer. Dit is 'n grys, smeebare metaal met magnetiese eienskappe en uiterste hardheid en digtheid. Daarom verhoed laasgenoemde in sy suiwer toestand dat dit nie bruikbaar is nie, dus word dit met koolstof gelegeerd om die familie staal te verkry, wat volgens die verhouding van hierdie teenwoordige element min of meer smeebaar en min of meer minder bestand kan wees.
  2. Hout. Dit is 'n redelik buigbare organiese materiaal, afhangende van die aard daarvan en die persentasie vog wat daarin voorkom, sowel as die ligging van die knope wat dit bevat. Omdat dit veselagtig is, kan dit egter maklik oopgemaak word deur kragte loodreg op sy korrel.
  3. Die staal. Hierdie naam word a genoem mengsel van yster en koolstof (tot 2,14%) wat 'n harde en relatief taai materiaal lewer, veral gekombineer met boor om drade van oppervlakkige hardheid en baie hoë buigbaarheid te vorm, of in gegolfde staal wat in die konstruksiesektor gebruik word. Dit maak dit ideaal om gewigte te weerstaan ​​sonder om die beton te breek, maar laat minimale vervormings toe volgens die gewigsdimensie.
  4. Sink. Sink (Zn), 'n noodsaaklike element vir die lewe, in sy suiwer toestand Dit het 'n hoë smeebaarheid en smeebaarheid, dus dit is moontlik om dit in velle te rol, te span en te vervorm, maar die teenwoordigheid van minimale besoedeling van ander elemente is genoeg om dit bros en broos te maak. Dit is noodsaaklik in legerings soos dié van koper.
  5. Die voortou. Hierdie metaalelement van die periodieke tabel, met die simbool Pb, is destyds nie as metaal erken nie vanweë sy enorme molekulêre elastisiteit. Dit is 'n swaar, gryserige, buigsame en maklik smeltbare metaal. Dit word vandag as 'n kabelbedekking gebruik, aangesien die unieke buigbaarheid dit uiters geskik maak, aangesien dit uitgerek kan word om aan die behoeftes te voldoen.
  6. Koper. Koper (70%) en sink (30%) legering, gekenmerk deur sy baie hoë buigbaarheid wat dit 'n ideale materiaal maak vir die vervaardiging van houers en houers, sowel as gereedskap wat nie uiterste hardheid benodig nie. Gekombineer met tin maak dit bestand teen oksied en saltpeter, behalwe dat dit baie smeebaar is.
  7. Plastiek. Hierdie plastiese stof, uit kalsium, petroleumjellie en alifatiese verbindings, is baie buigbaar, uitgevind in 1880. Gewoonlik gemaak van kleure en wat verband hou met die wêreld van kinders se leer, word dit gekenmerk deur sy vermoë om vervorm te word sonder om te breek, sodat dit eenvoudig kan werk met die hande., instrumente of enige soort oppervlak.
  8. Koper. Koper (Cu) is 'n helder rooierige oorgangsmetaal, wat saam met goud en silwer die beter bestuurders metaal elektrisiteit.Om hierdie rede is dit die voorkeurmetaal by die bou van elektriese kabels en beide elektriese en elektroniese komponente, aangesien dit ook ekonomies, smeebaar en buigbaar is.
  9. Platinum. Hierdie swaar, smeebaar en smeebaar gryswit oorgangsmetaal word in juweliersware en laboratoriums gewaardeer as korrosiebestand en kosbaar van aard. Dit is ook algemeen dat platinum (Pt) gevind word in katalitiese bymiddels vir motors, elektriese kontakte en ander soorte toepassings wat voordeel trek uit die weerstand daarvan.
  10. Die aluminium. Aluminium (Al) is 'n nie-ferromagnetiese metaalelement en die derde algemeenste in die aardkors. Dit word baie gebruik in die bedryf van die materiale, hoewel dit slegs as 'n metaal uit bauxiet onttrek kan word, vanweë sy eienskappe soos laag digtheidhoë geleiding van hitte en elektrisiteit, hoë weerstand teen korrosie, ekonomiese koste en toedienbaarheid. Om hierdie rede was dit die mees gebruikte metaal, saam met staal, in die 20ste eeu. Alhoewel die natuurlike buigbaarheid daarvan nie uiters uiterlik blyk te wees nie, word hierdie karakter in gieterylegerings versterk, sowel as die weerstand teen spanning en korrosie, gewoonlik deur die insluiting van silikon (5 tot 12%) en magnesium.

Hulle kan jou dien

  • Voorbeelde van natuurlike en kunsmatige materiale
  • Voorbeelde van elastiese materiale
  • Voorbeelde van herwinbare materiale
  • Voorbeelde van isolerende materiale
  • Voorbeelde van halfgeleiermateriaal
  • Voorbeelde van supergeleidende materiale



Gewild Op Die Terrein

Gebruik waarde en ruilwaarde
Tweede Persoon Verteller