TENSIONES INTERNAS.

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Transcripción de la presentación:

TENSIONES INTERNAS

TENSIONES INTERNAS DE PRIMER GENERO Son tensiones internas zonales que aparecen entre las distintas zonas de una sección y entre diversas partes de una pieza . Cuanto mayor es el gradiente de temperaturas que surge durante el tratamiento térmico en la sección y entre las distintas partes de la pieza, el cual depende de la pieza y de una serie de otras causas, tanto mayor importancia alcanzan las tensiones de primer género Este tipo de tensiones es de particular importancia ya que son las únicas capaces de originar grietas y deformaciones en las piezas. Dependen de: - Velocidad de enfriamiento - Forma de la pieza - Tamaño de la pieza

Dependen también de las propiedades de los metales y aleaciones. Si el metal tiene poca plasticidad las tensiones internas que aparecen no se atenúan con la deformación plástica. Si la tensión supera por su magnitud el valor de la resistencia a la rotura se producen grietas. En el proceso de calentamiento y enfriamiento las tensiones internas varían. Por ejemplo, durante el calentamiento las capas superficiales del metal experimentan tensiones de compresión porque tienden a dilatarse y las capas más frías del metal del núcleo se lo impiden.. Y al contrario, durante el enfriamiento, las capas superficiales cuya Tº es más baja que la del núcleo, sufren tensiones de alargamiento y el núcleo, tensiones de compresión

Al final del enfriamiento le corresponde el equilibrio de las temperaturas en toda la sección ¿Significa esto, acaso, que el establecimiento de una misma temperatura en todo el volumen conduce a la eliminación de las tensiones ? NO. Una vez que el enfriamiento y, por consiguiente, la contracción del volumen de la capa superficial termina , durante cierto tiempo continúan enfriándose las partes centrales , y el volumen de las capas del núcleo disminuye, surgiendo tensiones internas que en el instante en que finaliza el enfriamiento en toda la sección , adquieren un valor determinado Las tensiones que se conservan en la pieza como resultado del enfriamiento se denominan TENSIONES RESIDUALES

TENSIONES DE SEGUNDO GENERO Se producen dentro de un grano o entre granos vecinos. Aparecen entre fases diferentes , debido a que estas tienen distintos coeficientes de dilatación lineal o a que se forman nuevas fases que tienen volúmenes diferentes. No dependen de los mismos factores que las tensiones de primer género Como las tensiones de segundo género aparecen entre determinados elementos de la estructura microscópica se las denomina MICROTENSIONES

TENSIONES DE TERCER GENERO Las tensiones internas de tercer género ejercen influencia en un volumen del orden de varias celdillas elementales de la red cristalina. El caso en que un átomo extraño crea en torno a él, en la solución sólida, deformaciones elásticas de la red cristalina es un ejemplo de cómo aparecen las tensiones de tercer grado CUALQUIERA SEA EL GÉNERO DE LAS TENSIONES, EN RESUMIDAS CUENTAS PROVOCAN EL MISMO EFECTO : DEFORMACIONES ELÁSTICAS Y ALTERACIONES DE LA RED CRISTALINA.

MEDICIONES DE LAS TENSIONES INTERNAS EL MÉTODO PRINCIPAL DE ESTUDIO Y MEDICION DE LAS TENSIONES INTERNAS ES EL ROENTGENOGRÁFICO PARA DETERMINAR LAS TENSIONES INTERNAS DE PRIMER GÉNERO SE UTILIZA TAMBIÉN EL MÉTODO MECANICO QUE CONSISTE EN ELIMINAR LAS CAPAS SUPERFICIALES DEL METAL Y MIDIENDO LAS DEFORMACIONES PROVOCADAS POR LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS TENSIONES.

TENSIONES SUBMICROSCOPICAS Para medirlas se emplean métodos de Rayos X En resumen: Las tensiones internas de primer género, se distribuyen en toda la masa de las piezas. Se las suele denominar MACROTENSIONES. Las tensiones internas de segundo género son de orden microscópico. Se presentan entre los granos y se las denomina MICROTENSIONES. Las tensiones internas de tercer género se aproximan a los tamaños de las celdillas, vale decir, son menores que microscópicas y se las denomina TENSIONES SUBMICROSCOPICAS Para medirlas se emplean métodos de Rayos X o el método mecánico