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FALLAS DE ELEMENTOS MECANICOS

Total questions: 60

Worksheet time: 33mins

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1.

Pruebas que permiten determinar la resistencia a la fluencia, la resistencia máxima, el porcentaje de elongación y la reducción de área del material.

a)

Pruebas de tensión-compresión

b)

Pruebas de Dureza

c)

Pruebas de Termofluencia

d)

Pruebas de flexión para materiales quebradizos

2.

Mide la resistencia de un material a la penetración y provee una medida de la resistencia al desgaste, esta propiedad puede correlacionarse con otras propiedades mecánicas particularmente con la resistencia a la tensión.

a)

Pruebas de Dureza

b)

Pruebas de Termofluencia

c)

Pruebas de flexión para materiales quebradizos

d)

Pruebas de Impacto Charpy e Izod

3.

La falla por fatiga es aquella que tiene lugar en un componente en el que aparecen grietas cuando está sometido a esfuerzos y ciclos

a)

Verdadero

b)

Falso

4.

Los polímeros elastómeros ante la presencia de cargas externas presentan generalmente un comportamiento:

a)

Elástico

b)

Plástico

5.

La deformación elástica se da cuando hay una deformación permanente en un material, mientras la deformación plástica permite la recuperación a sus dimensiones originales después de aplicar una carga

a)

Verdadero

b)

Falso

6.

Los cerámicos generalmente presentan el mecanismo de fractura frágil

a)

Verdadero

b)

Falso

7.

¿Qué tipo de Falla se muestra en la imagen?

a)

Falla de corte

b)

Falla compresion

c)

Falla contacto

d)

Ninguno

8.

Los esfuerzos que aparecen en materiales sin ser sometidos a movimiento se llaman:

a)

Cargas estáticas

b)

Cargas dinámicas

c)

Cargas rotatorias

d)

Cargas lineales

9.

Los esfuerzos que aparecen en materiales al ser sometidos a movimiento se llaman:

a)

Cargas estáticas

b)

Cargas dinámicas

c)

Cargas rotatorias

d)

Cargas lineales

10.

Las etapas de una falla por fatiga son:

a)

a) iniciación de la grieta

b)

b) propagación de la grieta

c)

c) fractura súbita

d)

d) sólo a) y b)

e)

e) a), b) y c)

11.

Sea un eje que se muestra, la falla es por torsión:

a)

verdadero

b)

Falso

12.

Los materiales menos dúctiles no tienen la misma capacidad de fluencia plástica que los dúctiles y tenderán a generar grietas con mayor rapidez

a)

verdadero

b)

falso

13.

la falla que se manifiesta como producto de cargas repetitivas entre superficies de unas piezas, se llama:

a)

Desgaste abrasivo

b)

Fatiga de contacto o superficial

c)

Pitting inicial

14.

Señale la proposición incorrecta:

a)

La resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga excesiva sin presentar deformación o falla.

b)

Dos diagramas de esfuerzo-deformación para un material particular serán muy similares pero nunca exactamente iguales.

c)

En la zona elástica del diagrama esfuerzo_deformación del acero estructural, el esfuerzo no es proporcional a la deformación.

15.

En la zona de cedencia del diagrama esfuerzo _ deformación del acero estructural, se cumple:

a)

El esfuerzo es proporcional a la deformación.

b)

Un ligero aumento en el esfuerzo por encima del límite elástico generará un rompimiento del material y ocasionará que éste se

deforme de manera permanente.

c)

Después de haber alcanzado el punto de cedencia, la probeta casi no se alarga ante el incremento en la carga.

16.

Cuando termina la cedencia o fluencia, empieza la etapa:

a)

Elástica

b)

Endurecimiento por deformación.

c)

Estricción.

17.

Señale la proposición incorrecta:

a)

Cualquier material que pueda someterse a pequeñas deformaciones antes de fracturarse se denomina material dúctil.

b)

Los ingenieros suelen elegir materiales dúctiles para el diseño porque son capaces de absorber los impactos o la energía, y si se sobrecargan, por lo general presentan grandes deformaciones antes de fallar.

c)

Una manera de especificar la ductilidad de un material es registrar su porcentaje de elongación o porcentaje de reducción en área al momento de la fractura.

18.

Señale la proposición incorrecta:

a)

El alargamiento mínimo especificado para una longitud calibrada de 2 in. para los aceros más usados con resistencias de fluencia de hasta 50 ksi es de 21%.

b)

Cuando un material debe soportar una carga por un periodo

muy largo, puede continuar deformándose hasta que ocurre una fractura súbita o su utilidad se ve afectada. Esta deformación permanente que depende del tiempo se conoce como flujo elástico.

c)

Cuando un metal se somete a ciclos repetidos de esfuerzo o deformación, éstos hacen que su estructura se deforme, llevándolo en última instancia a la fractura. Este comportamiento se denomina fatiga.

19.

Se aplica en la maquinas y equipos que no son predecibles sus fallas

a)

mantenimiento programado

b)

mantenimiento no programado

c)

mantenimiento predictivo

d)

mantenimiento de programacion total

20.

Complete: Las carga a las cuales se someten las estructuras provocan determinados________________________

a)

esfuerzos

b)

deformaciones

c)

resistencias de materiales

d)

estados tensionales

21.

Son estados tensionales

a)

tracción, compresión, flexión, cortante, axial y torsión.

b)

tensión axial, compresión, flexión, cortante, pandeo y torsión.

c)

tracción, compresión, flexocompresión, cortante, pandeo y torsión.

d)

tracción, compresión, flexión, cortante, pandeo y torsión.

22.

El alargamiento o estiramiento se presenta en un estado tensional de:

a)

compresión simple

b)

estiramiento axial

c)

tracción simple

d)

flexión compuesta

23.

Flexión simple es

a)

La combinación de la tracción y compresión.

b)

La combinación de la flexión y compresión.

c)

La combinación de la cortante y flexión.

d)

La combinación de la tracción, compresión y cortante.

24.

Se denomina cortante simple a:

a)

Cuando la sección longitudinal de un elemento estructural se desliza con movimiento relativo entre uno y otro.

b)

Cuando la sección de corte de un elemento estructural se desliza con movimiento relativo entre uno y otro.

c)

Cuando la sección transversal de un elemento estructural se desliza con movimiento relativo entre uno y otro.

d)

Cuando la sección compuesta de un elemento estructural se desliza con movimiento relativo entre uno y otro.

25.

Cada vez que las cargas aplicadas a un elemento estructural tienden a torcerlo estamos en presencia de

esfuerzos de:

a)

compresión.

b)

flexión.

c)

pandeo.

d)

torsión.

26.

Valor máximo de esfuerzo que puede soportar un material sin sufrir una deformación permanente.

a)

Falla

b)

Resistencia

c)

Límite Elástico

d)

Dureza

27.

Capacidad de un material de deformarse por esfuerzo a compresión sin romperse, es favorable para la elaboración de láminas.

a)

Ductilidad

b)

Maleabilidad

c)

Elasticidad

d)

Tenacidad

28.

Capacidad de un material de volver a su forma original cuando cesa el esfuerzo que lo deformó.

a)

Maleabilidad

b)

Tenacidad

c)

Ductilidad

d)

Elasticidad

29.

Capacidad de un material de adquirir deformaciones permanentes sin romperse.

a)

Plasticidad

b)

Dureza

c)

Resistencia

d)

Tenacidad

30.

Capacidad de un material de soportar esfuerzos sin romperse o deformarse.

a)

Dureza

b)

Resistencia

c)

Tenacidad

d)

Plasticidad

31.

Capacidad de un material de deformarse permanentemente sin romperse, debido a fuerzas de tensión formando hilos.

a)

Ductilidad

b)

Maleabilidad

c)

Plasticidad

d)

Elasticidad

32.

Capacidad de un material de absorber energía al deformarse permanentemente, antes de romperse.

a)

Tenacidad

b)

Plasticidad

c)

Dureza

d)

Resistencia

33.

Capacidad de un material de deformarse plásticamente por un esfuerzo de tensión.

a)

Dureza

b)

Fluencia

c)

Plasticidad

d)

Rigidez

34.

Capacidad de un material de soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones.

a)

Dureza

b)

Tenacidad

c)

Plasticidad

d)

Rigidez

35.

Capacidad de un material de resistir rayones o penetraciones por esfuerzos puntuales.

a)

Rigidez

b)

Resistencia

c)

Dureza

d)

Fluencia

36.

¿Qué propiedad presenta el material de la imagen?

a)

Plasticidad

b)

Fragilidad

c)

Ninguna de las opciones

d)

Elasticidad

37.

Resistencia a la ruptura es:

a)

máximo esfuerzo que soporta el material sin romperse

b)

esfuerzo al que se deforma y rompe

c)

esfuerzo al que material empieza a fluir

d)

esfuerzo de colapso

38.

La ley de Hooke dice que

a)

las tensiones son proporcionales a las deformaciones

b)

las tensiones son inversas a las deformaciones

c)

las tensiones son iguales a las tensiones

d)

todos los anteriores son correctos

39.

capacidad de un material de recuperar su longitud y forma originales

a)

Adherencia

b)

Plasticidad

c)

Elasticidad

d)

Solubilidad

40.

¿A qué propiedad mecánica corresponde la siguiente definición?

"Es la resistencia que opone un material a ser rayado o atravesado"

a)

Dureza

b)

Tenacidad

c)

Maleabilidad

d)

Ductilidad

41.

El material de la imagen es:

a)

Frágil

b)

Duro

c)

Maleable

d)

Elástico

42.

¿Qué propiedades tendrías más en cuenta si necesitaras elegir un material para construir una nevera portátil? (hay 2 correctas)

a)

Elasticidad

b)

Resistencia mecánica

c)

Transparencia

d)

Conductividad eléctrica

e)

Conductividad térmica

43.

Se trata de variar la temperatura del material sin variar su composición química, con el objetivo de mejorar las propiedades, en general, de tipo mecánico.

a)

Tratamiento Térmicos

b)

Tratamientos Termoquímicos

c)

Tratamientos Electroliticos

d)

Tratamientos Quirúrgicos

44.

Los tratamientos térmicos no varían la composición química del acero o aleación en cuestión, la modificación de las propiedades se consigue con cambios en la estructura cristalina, micrográfica (grano) y constitución.

a)

Falso

b)

Verdadero

45.

Es un tratamiento que se aplica a los aceros con el fin de que vuelvan al estado que se supone normal.

a)

Revenido

b)

Recocido

c)

Temple

d)

Normalizado

46.

Es un tratamiento cuya finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero.

a)

Recocido

b)

Normalizado

c)

Temple

d)

Revenido

47.

QUE SE CONSIGUE CON EL REVENIDO

a)

QUE EL MATERIAL SE ENDURE MAS

b)

QUE EL MATERIAL SE CRISTALICE

c)

QUE EL ACERO SE DESTRUYA

d)

QUE EL ACERO SE VUELVA MAS TENAZ

48.

QUE ES EL TEMPLE

a)

PROCEDIMIENTO EN FRIO

b)

TRATAMIENTO TERMICO

c)

TRATAMIENTO QUIMICO

d)

TRATAMIENTO ESPECIAL

49.

Capacidad de un material de deformarse por esfuerzo a compresión sin romperse, es favorable para la elaboración de láminas.

a)

Ductilidad

b)

Maleabilidad

c)

Elasticidad

d)

Tenacidad

50.

Se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas.

a)

Plasticidad

b)

Fragilidad

c)

Fatiga

d)

Templabilidad

51.

¿Qué son propiedades mecánicas?

a)

Son las propiedades especiales de la materia

b)

Son propiedades extensivas de la materia

c)

Son propiedades de materiales expuestos a fuerzas externas

d)

Son propiedades químicas de toda sustancia

52.

Deformacion obtenida cuando se le aplica un esfuerzo al material antes de pasar a su zona Plastica

a)

Deformacion Plastica

b)

Deformacion Elastica

c)

Modulo de Elasticidad

d)

Plasticidad

53.

¿Cuáles son los tipos de fuerzas que se aplican a los materiales? Más de una respuesta

a)

Atracción

b)

Tracción

c)

Torsión

d)

Fricción

e)

Compresión

54.

¿Qué propiedad nos indica el comportamiento de un metal en esfuerzos inferiores a la rotura y en forma repetitiva?

a)

Acritud

b)

Tenacidad

c)

Dureza

d)

Ductilidad

e)

Fatiga

55.

¿La fatiga puede iniciarse desde el núcleo o alma de la pieza?

a)

Si

b)

No

c)

Puede ser

d)

Depende

56.

La fractura de esta pieza es:

a)

Ductil

b)

Fragil

c)

Por Fatiga

d)

Faltan datos

57.

La fractura de esta pieza es:

a)

Ductil

b)

Fragil

c)

Por Fatiga

d)

Ninguna

58.

La Fractura de esta pieza es:

a)

Ductil

b)

Fragil

c)

Por fatiga

d)

Ninguna

59.

Para diseñar una máquina, debo hacerlo con el valor de esfuerzo de ese material en el punto:

a)

Punto 1

b)

Punto 2

c)

Punto 3

d)

Punto 4

60.

Si el factor de seguridad de mi compuerta de emergencia es de 1.5, y el esfuerzo máximo que soportará es 1,500 kg/cm2 del material que estaré utilizando para mi diseño, mi esfuerzo de fluencia de ese material sería de:

a)

3000

b)

4000

c)

5000

d)

Ninguna