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Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD MATERIALES INDUSTRIALES Página 1 MATERIALES INDUSTRIALES CARLOS FERNANDO VALENCIA JARAMILLO CC 10129081 CARLOS VILLAQUIRÁN CC 10496520 RODRIGO MARÍN RICO CÓDIGO: 9874816 MIGUEL ALBERTO BUSTAMANTE ARDILA CÓDIGO 10.189.298 ACTIVIDAD Nº 6 TRABAJO COLABORATIVO 1 GRUPO 256599_10 TUTOR WUALBERTO JOSÉ ROCA FECHA: MARZO DE 2014

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Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD MATERIALES INDUSTRIALES Página 1

MATERIALES INDUSTRIALES

CARLOS FERNANDO VALENCIA JARAMILLO

CC 10129081

CARLOS VILLAQUIRÁN

CC 10496520

RODRIGO MARÍN RICO

CÓDIGO: 9874816

MIGUEL ALBERTO BUSTAMANTE ARDILA

CÓDIGO 10.189.298

ACTIVIDAD Nº 6

TRABAJO COLABORATIVO 1

GRUPO

256599_10

TUTOR

WUALBERTO JOSÉ ROCA

FECHA: MARZO DE 2014

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INTRODUCCIÓN

La ciencia de los materiales involucra la composición y estructura, además de la

relación existente entre aquellas y sus propiedades.

Si se conoce que átomos están presentes en un material y cual es el

ordenamiento dentro del mismo, podremos definir fácilmente cuales son sus

propiedades. La influencia de la composición química en las propiedades de un

material, podríamos entenderla de manera intuitiva, si comparamos las

propiedades.

En el presente informe hablaremos de la composición, estructura y propiedades

de algunos materiales industriales.

El comportamiento de los materiales queda definido por estructura, por ejemplo, a

nivel microscópico, la estructura electrónica de un átomo, determina la naturaleza

de los enlaces atómicos que a su vez contribuye a fijar las propiedades de un

material dado.

En forma general las propiedades se separan en dos grandes grupos: propiedades

físicas y propiedades mecánicas, así entonces, haremos una breve descripción de

estas variables en materiales metálicos, cerámicos y polímeros.

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CONTENIDO

PORTADA………………………………………………………………………………1

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………2

CONTENIDO…………………………………………….……………………………..3

MAPAS CONCEPTUALES ESTUDIANTES………………………………...4-5-6-7

CUADRO DE MATERIALES CON PROPIEDADES………………………...8-9-10

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….11

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………..12

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I. TRABAJOS INDIVIDUALES: Mapas conceptuales:

CARLOS ANDRÉS VILLAQUIRÁN:

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CARLOS FERNANDO VALENCIA JARAMILLO:

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RODRIGO MARIN RICO

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MIGUEL ALBERTO BUSTAMANTE ARDILA

Historia de los

Materiales

Industriales

Pesca, caza, defensa,

construcción, etc.

Clasificación de los

materiales.

Clasificación de los

materiales según su

origen

Materiales Naturales

Materiales de

origen mineral

Materiales de

origen animal

Materiales de origen

vegetal

Materiales Sintéticos

El vidrio El papel

El vidrio El Concreto

Clasificación de los

materiales basados

en su estructura. Materiales

amorfos

Materiales

cristalinos

Clasificación de los

materiales según sus

propiedades

Metales y

Aleaciones.

Cerámicos.

Polímeros

Compuestos

Metales

ferrosos

Metales no

ferrosos

Cerámicos

tradicionales

Cerámicos de

ingeniería

Vidrios

Termoplásticos

Termoestables

Elastómeros

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TABLA CON GRUPO DE MATERIALES

GRUPOS Estructuras Presente.

Propiedades Mecánicas.

Otras propiedades.

Aplicaciones Según las

Propiedades.

METALES

Hierro – (Cubica centrada en el cuerpo).

Puede soldarse y se puede realizar aleaciones con muchos otros metales.

Acero Ordinario; Hierro + Carbono (<2%), Acero especial; Hierro + Carbono (<2%), Fundición ordinaria; Hierro + Carbono (>2%), Fundición especial; Hierro + Carbono (>2%).

Se aplica en construcción

Cobre – (Cúbica centrada en las caras).

Puede Alearse con otros Materiales y buen conductor de la electricidad.

Se aplica en componentes eléctricos y electrónicos.

Se aplica en alambres y alambres trefilados.

Aluminio.- (cúbica centrada en las caras).

Baja densidad y se presta para realizar aleaciones con otros metales.

Alta Resistencia a la corrosión.

Se utiliza en la producción de latas.

Cerámica – (una capa octaédrica cubierta a la manera de un sándwich por dos capas tetraédricas).

Alta dureza y Tenacidad.

También se utiliza como material de construcción en forma de baldosas, azulejos, entre muchos más.

Se aplica en utensilios de mesa y de cocina baño.

Porcelana – (capas

Baja resistencia al

Se utiliza en lámparas, esculturas y muchas

Se aplica en Porcelanas para

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CERAMICOS

tetraédricas que se disponen arriba y debajo de una capa octaédrica).

impacto, y alta resistencia al paso de la electricidad.

otras aplicaciones. aislantes o decorativas.

Vidrio – (El grupo individual presenta una ordenación tetraédrica, aunque la agrupación global de estos grupos se hace de manera desordenada).

Resistencia a la complexión y también a la flexión.

Se aplica en fabricación de botellas, lentes.

Se utiliza para realizar ventanas.

POLIMEROS

Silicona; - (se producen por condensación intermolecular de silanoles, los cuales se obtienen por hidrólisis de haluros de silicio. Los átomos de Silicio pueden unirse a uno o más sustituyentes orgánicos, creando compuestos con diversas propiedades y aplicaciones.)

Resistencia a la tracción, es elástica y también aislante eléctrica.

gran variedad de aplicaciones Industriales, como Lubricantes, adhesivos, moldes, impermeabilizantes.

aplicaciones médicas y quirúrgicas, como prótesis Valvulares, cardíacas e implantes de mamas.

Nylon; Tiene Tiene aplicaciones en se utiliza como

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El grupo atómico C=O es característico de las amidas, y es por estoH N que se dice que el nailon es una poliamida. *El nylon es una estructura heterogénea ya que está conformado por C, H, CO, NH.

propiedades elásticas y resistentes a la flexión.

la confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales.

material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.

Poliestireno; El poliestireno se prepara calentando el etilbenceno en presencia de un catalizador para dar lugar al estireno. La polimerización del estireno se da por radicales libres, polimerización catiónica, polimerización aniónica o sobre catalizador

Múltiples propiedades dependiendo su uso como; rígido, resistente, ligero, y moldeable a alta temperatura

Su aplicación en formas expandida y extruida se emplean principalmente como aislantes térmicos en construcción y para formar coquillas de protección en los embalajes de objetos frágiles.

Fabricación de envases mediante extrusión –termo formado, y de objetos diversos mediante moldeo por inyección.

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CONCLUSIONES

La ingeniería de materiales es un tema de mucho reconocimiento en todo el mundo y que está dedicado al diseño,

fabricación y comportamiento de todo tipo de componentes y estructuras, utilizando tanto materiales tradicionales como

de nuevo diseño. Los autos, la ropa, el calzado, los computadores, dispositivos biomédicos, se fabrica con materiales

cada vez más modernos, incluso basados en la nanotecnología.

En estos campos, como en muchos otros, un nuevo material ha sido la clave que ha permitido desarrollar nuevos

productos y aplicaciones. Así ha sucedido con los materiales compuestos en aeronáutica y en el deporte de alta

competición.

la ingeniería de materiales es la base de los avances tecnológicos que han transformado nuestra sociedad, por lo que el

ingeniero de materiales es uno de los perfiles demandados en todo el mundo para la investigación, el desarrollo y la

innovación, siendo una profesión de gran futuro en la industria.

La ingeniería industrial es por definición aquella encargada del análisis, interpretación, comprensión, diseño,

programación de sistemas productivos con miras a gestionar, implementar y establecer estrategias de optimización con el

objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos de producción bien sea de servicios o de productos industriales.

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BIBLIOGRAFÍA

1. Materiales Industriales, teoría y aplicaciones. LIGIA MARÍA VÉLEZ MORENO.

2. Metalurgia y materiales industriales. JOHN E. NEEL.

3. Tecnología de los materiales. LASHERAS ESTEBAN JOSÉ.