WorksheetsCuestionario sobre Deformación y Materiales
Total questions: 106
Worksheet time: 2hrs 43mins
Cuando al aplicar una carga se produce deformación elástica:
Existen movimiento de dislocaciones.
Los átomos se desplazan distancias mayores de un espaciado interatómico.
Los átomos se desplazan distancias MENORES de un espaciado interatómico.
Ninguna de las anteriores.
El tamaño de grano de una aleación está relacionado con el límite elástico en el sentido:
Directo
Inverso
Invariante
Logarítmico
Si una cero al carbono una vez comenzado la deformación plástica retira la carga e inmediatamente la vuelvo a aplicar:
La deformación plástica vuelve a aparecer al mismo valor de carga que la que teníamos cuando descargamos.
Aparece de nuevo el doble límite elástico.
Necesitamos menos carga que antes para iniciar la deformación plástica.
Necesitamos mucha más carga que antes para iniciar la deformación plástica.
En una dislocación el campo de compresión se sitúa:
Por encima del plano de deslizamiento
Por debajo del plano de deslizamiento
En ningún lado del plano de deslizamiento
A ambos lados del plano de deslizamiento.
El límite de grano es una estructura que conexiona dos cristales y se comporta:
Permitiendo el deslizamiento de las dislocaciones
Girando las dislocaciones para el paso a otro monocristal.
Permitiendo el anclaje de dislocaciones
Ninguna de las anteriores.
El aumento de resistencia:
es directamente proporcional a la concentración de aleantes.
es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la concentración de aleantes.
es inversamente proporcional a la concentración de aleantes.
es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la concentración de aleantes.
El efecto de Hall-Petch establece que el límite elástico de un material policristalino:
es tanto MAYOR cuanto MENOR es el tamaño de grano porque los límites de grano actúan como OBSTÁCULOS para el movimiento de dislocaciones.
es tanto menor cuanto menores el tamaño de grano porque los límites de grano actúan como obstáculos para el movimiento de dislocaciones.
es tanto mayor cuanto menores el tamaño de grano porque los límites de grano facilitan el movimiento de dislocaciones.
es tanto menor cuanto menores el tamaño de grano porque los límites de grano facilitan el movimiento de dislocaciones.
Los procesos de deformación plástica varían las características resistentes en el sentido de:
Disminuir la carga de rotura.
Aumentar el alargamiento.
Aumentar el límite elástico.
Aumentar la tenacidad.
El efecto Bauschinger se debe a:
La interacción de los átomos de C con las dislocaciones.
La repulsión de las dislocaciones entre si cuando son del mismo signo y están en el mismo plano de deslizamiento.
La repulsión de las dislocaciones entre si cuando son de distinto signo y están en el mismo plano de deslizamiento.
Ninguna de las anteriores.
¿Qué tipo de estructura no presenta transición Dúctil/Frágil?
CC
CCC
HC
Ninguna de las anteriores
La superficie de rotura de la imagen corresponde a una fractura:
Dúctil
Frágil
A fatiga
A fluencia
Corrosión bajo tensión
Identifique en la imagen:
Inicio de grieta
Marcas de playa
Zona de propagación rápida
Las marcas que se generan en una rotura a fatiga:
Identifique en la imagen
Iniciodegrieta3
Marcasdeplaya2
Zonadepropagaciónrápida1
Las marcas que se generan en una rotura a fatiga en cada ciclo de carga y descarga se llaman:
Marcasdeplaya
Marcasderío
Estrías
Ningunadelasanteriores
La superficie de rotura de la imagen corresponde a una fractura:
Afluencia.
Dúctil.
Afatiga.
Frágil.
Ecuación GRIFFITH:
Es válida para materiales metálicos
No es válida para materiales metálicos porque no considera la energía de deformación
No es válida para materiales metálicos porque estos no tienen defectos previos.
Es válida para materiales metálicos porque estos no tienen defectos previos.
La superficie de rotura de la imagen corresponde a una fractura:
Una fractura frágil
Una fractura dúctil.
Una fractura a fatiga
Una fractura afluencia
Los metales con estructura cúbica centrada en las caras (FCC) como el hierro γ:
Presentan fragilidad al disminuir la temperatura
Tienen mucha tendencia al maclado
Tienen propiedades criogénicas
Todas las anteriores
El carbono se disuelve mejor en:
En los huecos tetraédricos igual que en la austenita
En los huecos tetraédricos al contrario que en la austenita
En los huecos octaédricos igual que en la austenita
En los huecos octaédricos al contrario que en la austenita
El tamaño de grano austenítico:
No afecta al tamaño de la perlita
Produce una estructura perlítica MÁS FINA cuando es MÁS PEQUEÑO
Produce una estructura perlítica más fina cuando es más grande
Indique cuáles de las líneas presentes en el siguiente diagrama TTT correspondiente a una cero hipoeutectoide corresponden con las siguientes denominaciones:
Los elementos de aleación:
Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo MÁS LARGOS y SEPARAN la curva de transformación perlítica de la bainítica.
Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo más cortos y separan la curva de transformación perlítica de la bainítica.
Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo más largos y juntan la curva de transformación perlítica de la bainítica.
Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo más cortos y juntan la curva de transformación perlítica de la bainítica.
La resistencia de la perlita:
DISMINUYE AL DISMINUIR la velocidad de enfriamiento y aumenta el espaciado interlaminar.
Depende de cuánta carbono tenga.
Disminuye al disminuir la velocidad de enfriamiento y disminuye el espaciado interlaminar.
Ninguna de las anteriores.
La dureza de la martensita depende:
Del contenido en elementos aleantes
Exclusivamente del contenido en carbono
De la velocidad de temple
Con el enfriamiento representado en la figura se obtiene una microestructura de:
Martensita
Bainita superior
Perlita gruesa
Perlita fina
¿Cuáles la velocidad crítica de temple del acero de la figura anterior?
200ºC/s
100ºC/s
10ºC/s
22,5ºC/s
¿En los aceros hipoeutectoides la ferrita primaria aparece en:
En la perlita
En los bordes de grano de la cementita
En los bordes de grano de la austenita
Disuelta en la austenita
¿Cuál de los siguientes tratamientos se aplica exclusivamente a piezas coladas?
(a)
¿Cuáldelossiguientestratamientosseaplicaexclusivamenteapiezas coladas?
Recocidoderecristalización
Normalizado
Recocidodehomogeneización
Envejecimiento
Despuésdeuntratamientodecementaciónlapiezatiene:
Unasuperficieblandayunnúcleotenaz
Unasuperficieduraconbajocontenidoencarbono
Uncontenidoencarbonoaltoentodalapieza
Unasuperficieconuncontenidoencarbónsuficienteparaproducir martensitaduranteeltemple
LatemplabilidaddeunaaleaciónFe-Caumenta:
AlAUMENTAReltamañodegranoyelcontenidoenelementosaleantes
Aldisminuireltamañodegranoyelcontenidoenelementosaleantes
Aldisminuireltamañodegranoyaumentarelcontenidoenelementosaleantes
Alaumentareltamañodegranoydisminuirelcontenidoenelementosaleantes
Elrecocido:
Sehacesiempreenelcampoaustenítico
SehacesiempreenelcampoFerritamásAustenita
Pordebajodelalíneadeeutectoide.
Todaslasanteriores
Indiquelaafirmaciónincorrecta.Losfinesqueseconsiguenconel revenidoson:
Mejorarlosefectosdeltemple,llevandoalaceroaunestadodemenor fragilidad
Disminuirlastensionesinternasdetransformación,queseoriginanenel temple.
Aumentarlaresistenciaalaroturaportracción,ellímiteelásticoyladureza.
Aumentarlascaracterísticasdeductilidad,alargamiento,estriccióny tenacidad.
Los elementos gammágenos:
DISMINUYENlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesMÁSPOBRESencarbono.
Aumentanlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesmásricasencarbono.
Disminuyenlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesmásricasencarbono.
Aumentanlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesmáspobresencarbono.
Eldiagramadelafiguracorrespondea unsistemaFe-XsiendoXunelemento:
Alfágeno
Gammageno
Neutro
Grafitizante
Carburígeno
Indiquelaafirmaciónincorrecta.ElMnenel acero:
Esunelementoalfágeno
Actúacomodesoxidante
Aumentalatempleabilidad
Afinalaperlita
Elmanganeso:
Disminuyelatemplabilidad
RetiraelSenformadeMnS
Esalfágeno
Actúacomooxidante
ElNiesunelemento:
Gammágeno
Alfágeno
Neutro
ElNienelacero:
Actúacomodesoxidanteydesulfurante
Aumentalatemplabilidad
Mejoralatenacidadaimpacto
Contrarrestalafragilidadderevenido
ElWenelacero:
esunelementoalfágeno
Mejoralatenacidadaimpacto
Formacarburosestables
Contrarrestalafragilidadderevenido
Aumentalaresistenciamecánicayladurezaaaltatemperatura.
Losprincipalesaleantesdelaceroalcarbonoson:
C,CryNi
C,WyAl
C,Mn,SiyCu
C,Mn,Mo
Laspropiedadesdelosacerosalcarbonoson:
Altaresistenciamecánica
Bajatemplabilidad
Pobreresistenciaaimpacto
Buenaresistenciaacorrosión
Las propiedades de los aceros al carbono son:
Alta resistencia mecánica
Baja templabilidad
Pobre resistencia a impacto
Buena resistencia a corrosión
Los aceros bajos en carbono se endurecen por:
Temple y revenido
Deformación en frío
Deformación el caliente
Ninguno de los anteriores
Indique la afirmación incorrecta. Los aceros bajos en carbono se endurecen por:
Deformación V
Temple
Disminución del tamaño de grano
Carburación superficial V
Los aceros medios en carbono normalizado tienen una microestructura:
Perlítica
Ferrítico-perlítica
Ferrítica
Ninguna de las anteriores.
Los aceros medios en carbono se endurecen por:
Deformación en caliente
Temple y revenido
Deformación en frío
Todas las anteriores
Ninguno de los anteriores
Las buenas propiedades de los aceros HSLA se basan en:
Endurecimiento por solución sólida
Endurecimiento por reducción de tamaño de grano
Endurecimiento por precipitación
Endurecimiento por formación de martensita
La adición de Ni a los aceros al Cr-Mo:
Disminuye la dureza
Mejora la resistencia a impacto
Disminuye la grafilidad de revenido
Mejora la resistencia a fatiga
Mejora la resistencia a corrosión
Los aceros Hadfield ́stienen microestructura formada por:
Ferrita y Perlita
Martensita
Austenita
Bainita.
El mecanismo de endurecimiento de los aceros maraging es:
Endurecimiento por precipitación.
Endurecimiento por solución sólida
Endurecimiento por transformación martensítica.
Los tres anteriores.
Indique la afirmación incorrecta. Los aceros HSLA tienen mejores prestaciones que los aceros al carbono por:
Por su pequeño tamaño de grano V
Por contener una gran cantidad de elementos de aleación
Por endurecimiento por precipitación V
Indique si las siguientes afirmaciones sobre la presencia de σ son verdaderas o falsas:
Es un compuesto intermetálico V
Aumenta la ductilidad F
Es una transformación lenta V
Se forma a temperaturas bajas F
El contenido en carbono de los aceros austeníticos:
Es alto para mejorar la formación de carburo y la resistencia a corrosión
Es bajo para evitar la formación de carburo y mejorar la resistencia a corrosión
No tiene influencia en la resistencia a la corrosión.
El tipo de aceros inoxidables que presenta una mejor combinación de propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión es:
Aceros inoxidables ferríticos
Aceros inoxidables austeníticos
Aceros inoxidables martensíticos
Los aceros inoxidables con mejor resistencia a impacto a baja temperatura son:
Los martensíticos
Los ferríticos
Los austeníticos
Los dúplex
Los únicos aceros inoxidables que tienen un alto contenido en carbono son:
Los ferríticos
Los austeníticos
Los martensíticos
Los dúplex
El contenido en carbono de los aceros inoxidables ferríticos:
Es alto para mejorar la resistencia a la corrosión intergranular.
ES BAJO para mejorar la resistencia a la corrosión intergranular.
No tiene influencia en la resistencia a la corrosión.
Aceros inoxidables dúplex → tienen mala transición ductil-frágil.
¿Cuáles de estos mecanismos contribuyen a aumentar la resistencia a alta temperatura del?
¿Cuáles de estos mecanismos contribuyen a aumentar la resistencia a alta temperatura de las superaleaciones base Co?
Endurecimiento por solución sólida.
Endurecimiento por precipitación de carburo y carbonitruros.
Formación de γ ́ (Ni3Al, Ti)
Endurecimiento por deformación
Los aceros de herramientas basan sus propiedades en:
Un tratamiento de solubilización y envejecimiento.
Una estructura monocristalina.
Una microestructura formada por martensita y carburo de elementos de aleación
Una microestructura monofásica de austenita policristalina
El endurecimiento de los aceros de herramientas se consigue mediante:
Precipitación de intermetálicos duros
Endurecimiento por deformación en frío
Precipitación de carburo y estructuras martensíticas
Todas las anteriores
En los aceros de herramientas de alta velocidad o rápidos son:
Resistentes a alta temperatura
De transformaciones muy rápidas
Resistentes al desgaste
y c son ciertas
Los aceros de herramientas para trabajo en frío de temple al agua:
Son aceros muy ricos en elementos aleantes
Son aceros altos en carbono con pequeñas cantidades de Cr y V
Son aceros bajos en carbono sin ningún aleante
no contienen carburo de aleantes
Elementos formadores de carburo en los aceros de herramientas?
En revenido de los aceros de herramientas el endurecimiento secundario aparece por
Los aceros de herramientas de temple en aceite son aceros con alto contenido en C y contienen Cr, W o Mn para mejorar la templabilidad.
La microestructura de la imagen corresponde a:
Una fundición blanca
Una fundición gris
Una fundición maleable
Una fundición dúctil
La fundición maleable se obtiene:
Añadiendo elementos inoculantes como Mg y Ca.
Por tratamiento térmico de la fundición blanca.
Por tratamiento térmico de la fundición esferoidal.
Por tratamiento térmico de la fundición gris.
Las propiedades mecánicas de la fundición gris son:
Buenas por la presencia del grafito
Malas a compresión y buenas a tracción
Depende de la dirección de aplicación de la carga
De menor a mayor en fundiciones en función de la Resistencia Mecánica: Gris/maleable/esferoidal/blanca
Los factores que afectan a la estabilidad o metaestabilidad de diagrama Fe-C son:
En comparación con aceros al Carbono, las fundiciones grises tienen:
Si colamos una fundición a la que se ha añadido Mg con un enfriamiento moderado obtenemos:
Una fundición blanca
Una fundición gris ferrítica
Una fundición dúctil perlítica
Una fundición maleable perlítica
El efecto de Si en las fundiciones es:
Escarburígeno y empeora la fluidez
Escarburígeno y mejora la fluidez
Es grafitizante y empeora la fluidez
Es grafitizante y mejora la fluidez
El Si en las fundiciones:
Es una impureza
Favorece la formación de carburo
Es grafitizante
Cambia la forma del grafito
Añadir Si en las fundiciones:
¿Cuál de estas aleaciones de Cu es endurecible por precipitación?
Cu-Zn
Cu-Be
Cu-Sn
Cu-Pb
Endurecibles por precipitación:
¿CuáldeestasaleacionesdeCuesendurecibleporprecipitación?
Cu-Zn
Cu-Be
Cu-Sn
Cu-Pb
¿LaadicióndePbalasaleacionesdeCu:
Facilitaeltemple
Mejoraelmecanizado
Aumentalaresistenciamecánicapors.s.
Producefragilidad
Loslatonescontienen:
Entreun0yun25%Sn
Entreun5yun45%Sn
Entreun0yun25%Zn
Entreun5yun45%Zn
Todaslasanteriores
Lamáximaductilidadenloslatonesseconsigue:
Conuncontenidodeun10%Zn
Conuncontenidodeun20%Zn
Conuncontenidodeun30%Zn
Conuncontenidodeun40%Zn
Laconductividadeléctricadelcobre:
Aumentaconladisminucióndetemperatura
Aumentaconlapresenciadealeanteseimpurezas
Esmejorqueladelaplata
Todaslaanteriores
Paraconseguirelmáximoendurecimientoenlasaleacionesdealuminiotratablestérmicamenteeltratamientotérmicodeberealizarse:
Aaltatemperaturaytiemposlargos
Aaltatemperaturaytiemposcortos
ABAJAtemperaturaytiemposLARGOS
Abajatemperaturaytiemposcortos
Sirealizamoselenvejecimientodeunaaleacióndealuminioaalta temperaturaobtendremos:
Altascaracterísticasresistentesytiemposdeprocesoscortos
Altascaracterísticasresistentesytiemposdeprocesoslargos
BAJAScaracterísticasresistentesytiemposdeprocesosCORTOS
Bajascaracterísticasresistentesytiemposdeprocesoslargos
¿LasaleacionesAl-Mg(serie5XXX)son:
Aleacionesdeforjatratablestérmicamente
AleacionesdeforjaNOTRATABLESTÉRMICAMENTE
Aleacionesdemoldeotratablestérmicamente
Aleacionesdemoldeonotratablestérmicamente
LasaleacionesdeMgmásutilizadasson:
Mg-Al
Mg-Al-ZnMg-A
Mg-Zr-Tierrasraras
Mg-Zn-Zr
Seleccionelaopciónincorrecta.Lasaleacionesdemagnesio:
SonextremadamenteligerasV
TienenbuenaconductividadtérmicaV
Tienenbuenacapacidaddetrabajoenfrío
TienenpobreresistenciaalacorrosiónV
AdicióndeZnenlasaleacionesMg-Al
Eltitanioes:
Cúbicocentradoenlascarasaaltatemperaturaycúbicocentradoenelcuerpoabajatemperatura
Hexagonalcompactoaaltatemperaturaycúbico centradoenelcuerpoabajatemperatu
(T14) El titanio es:
Cúbico centrado en las caras a alta temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a baja temperatura
Hexagonal compacto a alta temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a baja temperatura
Cúbico centrado en las caras a baja temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a alta temperatura.
Hexagonal compacto a baja temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a alta temperatura.
(T14) El elemento aleanté más importante del titanio es:
El cobre
El magnesio
El aluminio
El hierro
(T14) La presencia de elementos intersticiales en las aleaciones de titanio:
Mejora la ductilidad
Mejora la resistencia mecánica
Aumenta la resistencia a corrosión
y disminuye la tenacidad
(T14) Las aleaciones beta de titanio se tratan térmicamente por:
No son tratables térmicamente
Temple y envejecimiento por precipitación
Temple y revenido
byc son correctas
(T14) Mayor a menor en función de su Resistencia a fluencia las aleaciones de Ti:
(T14) Presencia de Ti3Al en las aleaciones α del Ti → produce fragilización y genera susceptibilidad a la grieta miento por fatiga.
(T15) La característica principal de las aleaciones Ni-Cu (Monels) es:
Suba baja densidad
Sube buena resistencia a la corrosión
Sube un buen comportamiento a desgaste
(T15) Ni comercialmente puro → se utiliza circuitos impresos y equipos de procesado de alimentos.
(T15) Elevada R a alta T de las superaleaciones de Niquel → endurecimiento por precipitado de carburo y carbonitruros, endurecimiento por SS y formación de monocristales.
PREGUNTAS CORTAS 1. Describe en qué consisten las fuentes de dislocaciones.
2. ¿Cómo podemos disminuir la velocidad de enfriamiento necesaria para formar un vidrio metálico = metal amorfo?
Enfriamiento en horno (templado al aire)
“Splat cooling” (templado en líquido)
“Melt Spinning” (templado giratorio)
Evaporación (condensación de vapor)
“Laser Glazing” (enfriamiento por láser)
3. ¿Cómo cambia la microestructura la adición de Na a las aleaciones Al Si?
4. ¿Cuáles son las fases y constituyentes en fundición gris y en la nodulación? ¿A partir de qué sistemas se forman?
