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03 Clasificación de materiales 01 - Contenido educativo

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Subido el 14 de febrero de 2022 por Luciano S.

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Clasificación de materiales

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Vale, a ver si nos funciona esto, porque debería funcionarme bien, igual que a todos los restos de compañeros, y a veces no me funciona muy bien. 00:00:00
Bueno, si veis ahí la presentación, espero que la estéis viendo. Si alguien me diga que la ve, por favor. 00:00:13
Sí, sí se ve. 00:00:23
¿Vale? ¿Me veis pasar de una a otra? 00:00:26
Ahora, vale, bien, bueno, vamos a empezar con este tema, ¿vale? El siguiente tema que vamos a ver, ya veréis que volveremos hoy mismo, vamos a volver a los diagramas de fases y no, o sea, no nos vamos a olvidar de ellos, los vamos a ir teniendo, volveremos a ellos, ya veréis, seguiremos entendiéndolos. 00:00:30
En la segunda unidad de trabajo que tenéis se hace un recorrido por los diferentes tipos de materiales a los que nos vamos a enfrentar habitualmente, tanto en la vida cotidiana como en las empresas y que habitualmente tienen interés tanto económico como industrial, etc. 00:00:51
Al final ya sabéis que la relación aplicaciones-economía siempre van de la mano y si una cosa es rentable, pues se sigue adelante trabajando bien. 00:01:13
Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco, vamos a clasificar los diferentes tipos de materiales, hay muchas formas de clasificarlo, pero nosotros vamos a utilizar la más habitual y después, bueno, los materiales se van a clasificar en estos cuatro grupos que tenéis aquí, cuatro grandes grupos y durante las dos o tres próximas sesiones, según vayamos, según nos vaya dando tiempo, vamos a ir hablando de cada uno de estos materiales, ¿vale? 00:01:26
Bien, entonces, pues nada, seguimos. Os he puesto, como siempre, un índice aproximado que está directamente relacionado con el índice que tenéis en la unidad de trabajo guiada que os subí el primer día cuando habilité este tema, esa unidad de trabajo número 2. 00:01:54
Es decir, primero, como veis en el índice, vamos a ir hablando de clasificación de materiales de las aleaciones férreas. Hoy nos vamos a limitar fundamentalmente a las férreas y después, el próximo día, hablaremos de las no férreas y de todo lo que nos da tiempo del resto de materiales. 00:02:14
Entonces, fundamentalmente vamos a hablar un poco del hierro, de la industria siderúrgica 00:02:33
que es la relacionada con el hierro, con sus aleaciones, vamos a ver qué es eso de aleación 00:02:41
Vamos a, como veis ahí en el índice, vamos a hablar del diagrama hierro-carbono 00:02:46
es decir, vamos a volver a hablar de los diagramas de fases 00:02:51
y bueno, todo lo que nos dé tiempo, esta primera parte 00:02:53
Bien, os he puesto algunas imágenes en la presentación de tal forma de que si nosotros pensamos, por ejemplo, en un coche, pues uno basta pensar y alguien te dice, ¿qué materiales se te ocurren que puede tener un coche? 00:02:57
Pues bueno, puede tener hierros o aleaciones de hierro. Sabemos que los neumáticos, que el aluminio tiene una densidad baja y que habitualmente se está utilizando en los neumáticos. Bueno, las aleaciones de aluminio de los neumáticos a veces es aluminio y otras veces tienen otros componentes como puede ser magnesio u otros. 00:03:13
vidrio en las parabrisas, en los cristales, plásticos, en los pilotos 00:03:36
en la estructura del coche, por ejemplo el parachoques tiene plástico, tiene vidrio 00:03:43
es decir, tiene mezclas de materiales y bueno y así sucesivamente 00:03:49
en el tema electrónico de los coches hay materiales semiconductores 00:03:55
Bueno, todo el tema de los chips, microchips, etc. O sea, materiales electrónicos. Y bueno, pues como veis, pues fijaos, para hacer un coche hay que meter ahí todo tipo de materiales. 00:04:00
fijaos, esta imagen es un poco 00:04:13
impactante, el otro día viéndola en internet me gustó 00:04:19
si desmontas un coche, fijaos 00:04:23
ojo, va por, algunas cosas están repe 00:04:27
por ejemplo estos dos disquitos de aquí, son los discos de freno de los neumáticos 00:04:31
delanteros y a la derecha están también, los amortiguadores a la derecha 00:04:35
unos asientos, otros, bueno veis 00:04:39
el motor, las poleas, bueno, es curioso, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, que hay tanto, tanto material en el coche que, bueno, necesitamos clasificarlo y habitualmente, pues, la tecnología de los vehículos, etcétera, todo esto, todos sabemos que hay muchísimos, que todos tenemos, entonces, pues, claro, hay un montón de empresas que trabajan con los diferentes materiales. 00:04:43
fijaos el mundo de la construcción pues va por otro terreno fundamentalmente por los materiales 00:05:09
cerámicos y el vidrio vale también es habitual la tecnología de los plásticos todo esto todo 00:05:19
este material escolar prácticamente es tecnología de plásticos la tecnología del vidrio y los 00:05:31
diferentes tipos de vidrio más o menos buenos que aguanten más o menos la 00:05:37
temperatura y yo pides que utilizamos en los 00:05:40
laboratorios el cuarzo que es transparente a la radiación ultravioleta 00:05:45
que nosotros eso sí o silicio puro etcétera bueno pues teniendo cuidadito y 00:05:50
controlando un poco los vídeos podemos conseguir vídeos que aguanten altas 00:05:56
temperaturas y los frágil pero bueno el vidrio es un es un material cerámico 00:05:59
Cerámico y vidrio, esto es el mundo de los cerámicos, lo que pasa es que el procesado es diferente y se desdoblan en cerámicos y en vidrio. 00:06:06
Después hablaremos de ello en este tema. 00:06:17
Bueno, aquí también os he puesto una imagen de algún cerámico, qué utilidad tiene en el tema biológico. 00:06:22
Dado que son muy resistentes, no se corroen, tienen una extrema dureza, los cambios de temperatura no le afectan, pues bueno, es fácil utilizar para hacer sustitutos de los esmaltes, piezas de caderas, etc. 00:06:29
Son, se utilizan precisamente por todas esas propiedades de que son, no se dilatan, no se contraen, no transmiten fácilmente el calor, no se corroen, por mucho que cambie la temperatura, no hay choque térmico, hace que sean refractarios. 00:06:47
Las buflas de los laboratorios tienen una capa de cerámico, precisamente por eso, porque podemos tener dentro la temperatura muy alta, de 800 o 900 grados, y en la parte exterior está muy calentito, pero casi no quema. 00:07:05
Bueno, y os he puesto también unas imágenes de los nuevos vehículos, porque claro, todo el tema del electrónico y de las baterías, etc., todo esto que se está utilizando cada vez más. 00:07:21
Fijaos desde el dos caballo que utilizaban nuestros abuelos a la nueva tecnología de materiales que tenemos ahora 00:07:34
Bueno, os quería poner en antecedentes porque dicho eso, los materiales se clasifican en función del tipo de la estructura interna 00:07:47
En función del tipo de enlace que tienen interno, estos enlaces que repasábamos en el tema anterior 00:07:57
básicamente metálico, covalente, iónico 00:08:03
y bueno, los tres básicos más los intermoleculares 00:08:07
la tecnología de los semiconductores 00:08:13
realmente es metálico o covalente 00:08:18
bueno, pues en función del tipo de enlace 00:08:20
se clasifican en estos grandes grupos los materiales 00:08:22
fijaos que solamente pensar en el enlace 00:08:27
fijaos, metales y acciones, todos sabemos que son núcleos electropositivos 00:08:32
con todos los electrones formando parte de una nube 00:08:36
de una nube densa de electrones, dado que el enlace 00:08:40
y los núcleos están muy juntitos, como decíamos, las estructuras 00:08:44
cúbicas centradas en las caras y en el cuerpo hexagonal 00:08:48
que son muy compactas, pues eso hace pensar que el material va a ser 00:08:52
bueno, conductor eléctrico y térmico, por supuesto, por los electrones 00:08:56
que están rondando a velocidad prácticamente luz y que forman parte de todo el entramado, opacos porque por los enlaces densos que tienen, deformables precisamente porque puedes deformar todos estos núcleos y se reordenan los núcleos y los electrones siguen formando parte de toda la estructura, por eso los metales son fácilmente hilables obteniendo hilos o deformándolos para obtener láminas. 00:08:59
Son resistentes y, bueno, altas densidades por la estructura, ¿no? Solamente pensar en el enlace, fijaos, que nos va dando aproximadamente las propiedades. Fijaos, los polímeros, la tecnología de los plásticos, tienen, decíamos en el tema anterior que tienen, un enlace covalente intramolecular y después enlaces de Van der Waals o enlaces de hidrógeno. 00:09:29
Es decir, se van formando las cadenas por enlaces intramoleculares y luego unas cadenas con otras por intermoleculares. Eso hace que los materiales, los enlaces intermoleculares son muchísimo más débiles, entonces eso hace que los materiales sean más ligeros, estos enlaces covalentes están dirigidos, comparten el electrónico, están dirigidos, entonces son aislantes, eléctricos y térmicos, flexibles, etc. 00:09:57
¿Veis cómo solamente pensar en el enlace nos aporta propiedades? Los cerámicos tienen mezclas de iónicos y covalentes, entonces va a hacer pensar lo mismo, que en principio son resistentes, aislantes y luego el hecho de que haya enlaces iónicos, 00:10:27
Como en este caso no hay intermoleculares, pues hace que sean duros y frágiles, al contrario que los anteriores que son ligeros y deformables, pues metiendo el enlace ionoco aquí hace que sean duros. 00:10:44
Entonces, ojo, fijaos en el enlace anterior, en los polímeros, cuando solo hay un enlace covalente, como es el caso, por ejemplo, del carbono grafito o del diamante, solo hay enlace covalente, entonces son muy resistentes, ¿vale?, y muy frágiles. 00:10:58
No hay enlaces de Van der Waal, entonces cuidado vale porque también son enlaces covalentes, como os digo, el diamante o el grafito o algunos otros, los carburos, pero claro, solamente cuando hay enlaces covalentes el material es muy rígido y frágil, resistente, como el diamante que es el más resistente. 00:11:13
Con el diamante podemos pinchar sobre el acero. Ya lo veréis más adelante que para hacer una dureza utilizamos diamante sobre materiales metálicos. Bien, pero bueno, tened presente eso. 00:11:37
Y luego después, ¿qué pasa? Pues que a medida que hemos ido investigando, si ahora mismo pincháis en internet sobre materiales y mezcla de materiales y nuevos materiales, resulta que lo que se está haciendo es mezclando todos los anteriores para obtener materiales compuestos. 00:11:50
Por ejemplo, se puede mezclar un plástico, el poliéster, con vidrio, que es un material cerámico, y obtienes la resina de plástico con vidrio que permite obtener las carcasas de autobuses o los parachoques de los coches. 00:12:08
Entonces, si en lugar de poner aquí poliéster pones una resina epoxi, que es un poco más buena, y en lugar de poner vidrio pones fibra de carbono, se obtienen los materiales compuestos de nuevas generaciones, que forman los carenados de los coches de competición, de las motos, de las bicicletas, ¿vale? Etcétera, los nuevos materiales. 00:12:28
Y luego tenemos un grupo de materiales que por sí solos cada vez tienen más fuerza, ¿por qué? Porque la tecnología del silicio, aunque son pocos, solo unos cuantos semiconductores, pues bueno, están en nuestra vida cotidiana en el chip del teléfono, de la tablet, del ordenador, o sea, son tantos y tantos y tantos y tantos que por sí solos ya van formando un grupo de materiales. 00:12:53
¿Vale? Pues fijaos, nosotros fundamentalmente vamos a hablar de esta clasificación. 00:13:20
Si alguno de vosotros busca en internet se va a volver loco porque va a encontrar una clasificación de materiales en función de sus aplicaciones o de cualquier otra mezcla de composiciones, etc. 00:13:31
Pero nosotros, en función de la mezcla de enlaces que van teniendo, sacamos estos grandes grupos y son los con los que vamos a ir trabajando y con los que habitualmente se trabaja en los diferentes libros de texto, de materiales y en la industria en general. 00:13:43
No sé que sea muy específica. 00:13:59
Siempre que tengamos una mezcla de metales o introduzcamos ahí un no metal, pero se conserven las propiedades metálicas, vamos a tener una aleación metálica, ¿vale? O sea, una aleación es una mezcla de dos componentes. 00:14:29
ojo que ahora estamos hablando de aleaciones metálicas 00:14:44
pero las aleaciones ya se están utilizando 00:14:47
con todos los tipos de materiales 00:14:50
por ejemplo los materiales cerámicos son frágiles 00:14:52
y se le están metiendo trocitos de plástico finamente divididos 00:14:55
dentro de la estructura 00:15:00
haciendo una aleación intentando que la fragilidad 00:15:02
del cerámico se consiga reducir 00:15:06
los focos de fracturillas 00:15:08
que se van formando, las microfacturas, controlarlos, porque un material cerámico que no fuera frágil sería ideal para hacer un motor, por ejemplo, de un coche. 00:15:12
Como aguanten el calor, no transmiten el calor, lo mantienen todo, pues sería ideal. 00:15:21
Pero claro, un motor de un coche no se puede hacer con un cerámico porque se rompe, ¿no? Es frágil. 00:15:27
Entonces, que sepáis que una aleación hace referencia a mezcla de metales o metales y no metales. 00:15:32
Siempre que tengamos metales o metales y no metales y se conserven las propiedades metálicas, la elección será metálica. 00:15:40
Bien, entonces, en general, ya os digo, dentro del mundo de los metales se utilizan algunos puros, 00:15:47
pero en general se utilizan, fijaos, en forma de acero y ya entramos en la definición de acero. 00:15:53
El acero es hierro con un poquito de carbono, muy, muy poquito, menos del 2% de carbono. 00:16:02
Por favor, ¿se me oye? ¿Va todo bien? 00:16:09
¿Que me conteste alguien? 00:16:14
00:16:16
Vale, no te voy a preguntar más, ¿vale? 00:16:16
Sigo adelante, ¿vale? Voy a intentar ir rapidito 00:16:20
y luego sí que deshablamos un poquito 00:16:22
Bien, entonces 00:16:24
el acero 00:16:26
fijaos, es curioso porque es hierro 00:16:28
con un poquito de carbono, muy poco 00:16:30
hasta el 2% 00:16:31
de carbono como máximo 00:16:34
pero puede tener nada 00:16:36
tracitas y ya deja de ser un hierro 00:16:37
ese hierro que se deforma 00:16:40
fácilmente y que se oxida y que todos 00:16:42
conocemos y hemos visto oxidado 00:16:44
pasa a ser un acero 00:16:45
el latón que es cobre con un poco 00:16:46
de zinc 00:16:50
se utiliza muchísimo 00:16:50
esto es una cerradura 00:16:53
de una puerta 00:16:56
el cobre por sí solo 00:16:57
es caro y muy 00:17:00
blando pero cuando le metes zinc 00:17:02
es muy fácil 00:17:03
procesar para obtener diferentes componentes de la misma forma cuidado el 00:17:05
latón y el bronce es diferente vale el latón tiene zinc el bronce tiene el 00:17:11
cobre está en el bien luego se utiliza por ejemplo el 00:17:15
aluminio habéis oído hablar de él es aluminio con cobre fundamentalmente 00:17:22
aluminio las tijeras que compramos a veces son de también son de acero 00:17:27
inoxidable son de varios materiales que se hacen desde las cuberterías de casa 00:17:31
tienen cobre, zinc y níquel, lo que se denomina alpaca. 00:17:36
Esto que os vaya sonando, por eso lo he puesto aquí en este primer tema, 00:17:41
a modo de resumen, fijaos el acero, este acero de la izquierda que os he dicho, 00:17:46
cuando le metes otros componentes, por ejemplo, níquel y cromo, 00:17:51
obtienes un acero inoxidable, como es el típico de la olla. 00:17:57
La olla express, si miráis las ollas de casa estas, las buenas, buenísimas, tienen 18, pone abajo 18,8 porque tienen 18% de cromo y 8% de níquel. 18,8 es la buena, buenísima y originan un acero muy duro, muy resistente que no se raya y que no se oxida, no se corroe. 00:18:02
Es decir, son aleaciones, se le van metiendo, se han ido estudiando en el laboratorio y luego a este acero, si le metemos un poquito más de carbono, más del 2% y un poquito de, bueno, silicio y otros componentes, pero fundamentalmente más del 2% del carbono, se obtienen fundiciones, ¿vale? 00:18:22
Y estas fundiciones son las que permiten obtener todas las estructuras de los motores, de vehículos y de maquinarias porque el hecho de tener un poquito más carbono que el acero hace que ya deje de ser frágil, aguante todos los impactos, todos los movimientos, todos los traqueteos y se utiliza muchísimo a modo de fundición. 00:18:43
Entonces, fijaos, ya quedaos con que el acero y la fundición son diferentes, son hierro con un poquito de carbono el acero y un poquito más carbono la fundición, esta de aquí, los latones, cuando vengáis por el laboratorio vamos a, yo tengo por aquí acero, latón, tengo aluminios y algunas fundiciones, entonces vamos a verlas al microscopio y vamos a diferenciarlas, 00:19:04
Vamos a ver cómo se ve la estructura, por ejemplo, el exceso de carbono en una fundición, cómo se ve el latón, cómo se ven los aceros y el acero inoxidable, etc. Tengo varias muestras, las veremos. 00:19:30
Bueno, seguimos 00:19:44
Entonces, aquí os he puesto algunas imágenes 00:19:47
Bueno, metales puros 00:19:51
Puede ser la plata, el cobre 00:19:55
El aluminio con plomo 00:19:56
A veces se utiliza hierro 00:19:59
Platino es el más caro de los metales preciosos 00:20:01
Más que el oro 00:20:05
El zinc, las barras de zinc 00:20:06
A veces todo esto se utiliza 00:20:09
En la tecnología de cuando se forman pilas 00:20:10
o celdas 00:20:13
electrolíticas o celdas galvánicas 00:20:17
se utilizan estos materiales para hacer pilas y demás 00:20:19
y en las 00:20:21
aleaciones férreas, o sea 00:20:23
los engranajes, cosas de estas 00:20:25
o sea los aceros o aceros 00:20:27
inoxidables o 00:20:29
como os decía antes, además 00:20:31
las tijeritas o algunos de los materiales 00:20:33
se pueden utilizar, se pueden hacer 00:20:35
aleaciones férreas 00:20:37
y como no férreas 00:20:40
por la que os he dicho 00:20:43
la alpaca dura aluminio se utiliza 00:20:44
se procesan bien 00:20:46
salen relativamente 00:20:49
baratos 00:20:51
se utilizan muchísimo 00:20:51
y bueno como os decía antes 00:20:54
por los enlaces 00:20:58
en general todo lo que sea metal y aleación 00:21:00
va a ser muy denso 00:21:02
a temperatura ambiente son sólidos 00:21:04
con puntos de fusión altísimos 00:21:08
pues desde mil y pico 00:21:10
El aluminio funde a 700 o 600 y pico, pero el hierro ya funde a 1500. Por ejemplo, el golframio funde a 3000 y pico grados. Por eso los filamentos de algunas lámparas, las antiguas que se utilizaban y otras que se están utilizando ahora, de nueva generación, tienen un filamento de golframio porque se pone incandescente y no funde. 00:21:12
La conductividad eléctrica y térmica es alta, pero a veces no es suficiente. A veces esta conductividad requiere utilizar aleaciones no férreas, ¿eh? No es fácil. Bueno, hacer láminas o hilar, etcétera. 00:21:38
la opacidad, el color característico de los metales 00:21:55
sabéis que es un metal, un color metálico ese de color plateado 00:22:02
y muy pocos como puede ser el cobre o los derivados de cobre 00:22:05
o el oro, tienen color, pero en general son 00:22:09
de ese color plateado 00:22:13
os he puesto aquí un apartado 00:22:15
que en el tema guiado no viene, pero creo que 00:22:21
necesario que conozcamos vale simplemente os voy a voy a comentar aquí 00:22:26
que las formas de alerse cuando se mezclan generalmente dos dos átomos 00:22:32
metálicos un metalino metal suelen originar pues fijaos 00:22:38
una solución sólida donde unos átomos sustituyen a otros es lo que se llama 00:22:43
solución sólida de sustitución puede ser que el átomo sea pequeñito 00:22:50
como le ocurre, por ejemplo, al cobre y el níquel, o el latón, cobre y zinc, suelen sustituir, ¿no? 00:22:55
Cobre-níquel, plata-níquel, el latón, el oro y la plata son sustitucionales. 00:23:05
Pero el acero, por ejemplo, que lo que tiene es hierro con un poquito de carbono, que es un tamaño muy pequeñito el carbono, 00:23:12
lo que hace el carbono se aloja en los intersticios de la estructura atómica y da soluciones sólidas de intersticiales. 00:23:17
Y también puede ocurrir que reaccionen uno un elemento con el otro y den un compuesto intermetálico que puede ser que tenga propiedades metálicas o que no. Esto es fácil. 00:23:25
Tened presente cuando uno es el soluto y otro es el disolvente, se disuelven y en estado sólido dan una disolución sólida, una solución sólida, o bien por sustitución, o bien por intersticio o compuesto intermetálico. 00:23:41
Hasta en ocasiones, a veces no se disuelve, por ejemplo el plomo es muy difícil de disolver y a veces se ponen partículas de plomo en otros componentes y luego después cuando hay que mecanizarlo, meterlo en un torno para arrancar viruta y darle forma, permite mecanizarlo sin que rompa, entonces a veces es directamente insoluble. 00:23:57
Pero bueno, en general son estas tres de arriba. 00:24:22
Os he puesto alguna presentación aclarando un poquito más. 00:24:25
Por ejemplo, las sustitucionales, cuando el tamaño es parecido, cristalizan en el mismo sistema cristalino, 00:24:30
más o menos la misma carga eléctrica y la misma electronegatividad, pues dan una sustitucional. 00:24:37
Por ejemplo, el oro y la plata, el oro y el platino, ¿veis? 00:24:42
Entonces, en los vértices o en el interior, donde debería haber todo átomos, a lo mejor de plata, pues se meten los de oro o los de platino y dan una aleación. Pero cuando el tamaño es muchísimo más pequeño, como le ocurre, por ejemplo, al carbono, pues el carbono se aloja en los huequecitos, en los intersticios, y da una aleación del acero, por ejemplo, es una solución sólida intersticial. ¿Vale? Fácil. 00:24:45
recordad lo que os decía de los defectos 00:25:12
¿veis? aquí a veces los defectos son beneficiosos 00:25:15
se sustituyen o se meten a los intersticios 00:25:17
perdonad un momento porque parece que 00:25:19
llaman a la puerta 00:25:23
vale, seguimos 00:25:24
bien 00:25:41
sustitucional o intersticial 00:25:43
y fijaos 00:25:45
a veces es muy caprichoso 00:25:47
y lo que ocurre es 00:25:49
por ejemplo 00:25:51
el hierro, es curioso que 00:25:52
El hierro con el carbono da un intersticial, pero en un momento determinado, el hierro con el carbono, le vas metiendo carbono y en una composición, 00:25:55
después veremos que justo cuando es 6,67% de carbono, da un compuesto intermetálico, un carburo. 00:26:05
Olvidaos de formular esto, ¿eh? Esto no existe químicamente, esto no es fórmula química. 00:26:13
Lo que pasa es que la proporción es, fijaos, en esta que, aunque tiene el fondo negro, es muy difícil encontrar esta estructura en internet. Se ve claramente que cada hierro tiene tres carbonos, ¿veis? Algunos quedan ahí como no enlazados, pero es una estructura ortorhómbica. 00:26:18
bueno, son varias formas de verla 00:26:33
esta es otra, pero yo creo que esta negrilla 00:26:36
como veis es 1,3 00:26:39
1,3, 3 de hierro por cada 00:26:40
o sea, 3 de hierro 00:26:43
por cada uno de carbono, perdón, o sea 00:26:44
el carbono es este y los 3 de hierro 00:26:46
vale, yo estaba diciendo al revés 00:26:49
vale 00:26:50
esto es, de hecho 00:26:51
esto se llama cementita 00:26:54
o carburo de hierro cementita 00:26:56
haciendo honor a su 00:26:58
extremada dureza que tiene 00:27:00
resistencia y dificultad 00:27:02
de rayado, ¿vale? O sea, no penséis 00:27:04
que porque sea intermetálico 00:27:06
forma una estructura 00:27:07
con una dureza 00:27:09
extrema y muy frágil, eso sí, 00:27:12
o sea, impacto se puede romper. 00:27:14
¿Vale? 00:27:17
Entonces, esos tres tipos 00:27:18
de formación de aleaciones, 00:27:20
esto no es clasificar nada, ¿eh? 00:27:22
No estamos clasificando aceros ni nada, solamente 00:27:23
estamos viendo que cuando 00:27:26
se forman aleaciones 00:27:27
se pueden alear de estas tres formas 00:27:30
sustituyendo 00:27:33
intersticio o intermetálico 00:27:35
bien, bueno pues dicho eso 00:27:37
vamos a ver 00:27:43
los aceros 00:27:45
cómo se clasifican los aceros 00:27:47
y la clasificación 00:27:48
también hay varias clasificaciones 00:27:51
pero la más habitual es esta y la que nos interesa 00:27:52
a nosotros, perdón las aleaciones 00:27:55
clasificación de aleaciones 00:27:56
las aleaciones se clasifican en férreas 00:27:58
y no férreas 00:28:00
Dentro de las aleaciones férreas vamos a tener los aceros con menos de un 2,1% de carbono y cuando se le mete más del 2,1% van a ser fundiciones. 00:28:02
Después vamos a ver los tipos que hay. 00:28:11
Y las aleaciones no férreas no son en base a hierro, no están en la siderurgia, en la industria del hierro, sino que tienen otros metales. 00:28:13
Bueno, existen las aleaciones ligeras, las del aluminio y magnesio y luego las pesadas, pero ya veréis que se puede ampliar la clasificación, pero en general, férreas y no férreas, dentro de las férreas los acero y las fundiciones y dentro de las férreas nos quedamos con estas otras. 00:28:23
esto es sencillo de recordar 00:28:43
y cuando vengáis por el laboratorio ya veréis 00:28:46
que tengo una base de datos, de materiales 00:28:50
y cuando pinchas en ella 00:28:52
te va dirigiendo, te dice férreo o no férreo 00:28:54
dentro de lo férreo hace los fundiciones, dentro de lo no férreo 00:28:58
ligero o pesado 00:29:01
vale, fijaos, hablando un poquito más de las férreas 00:29:02
pues las férreas 00:29:06
es conveniente que sepáis que 00:29:08
Y a veces vais a hablar de los aceros al carbono, que tienen hierro y carbono, un poquito de carbono, no se indica, simplemente se le echa carbono para hacer varas, varillas. 00:29:12
Todos los aceros al carbono son todas las varillas que se venden para fabricación, que se pueden soldar fácilmente, hacer estructuras de las casas, etc. 00:29:26
suelen ser aceros al carbono y ahí no se dice nada 00:29:36
pero luego después cuando se le meten otros componentes 00:29:39
otros aleantes ya se habla de aceros aleados 00:29:43
y entonces se clasifican de otra forma y hay que saber cuánto hierro, cuánto carbono 00:29:48
y cuánto de los otros le metes, por ejemplo en el acero inoxidable 00:29:52
y cuando le metes más del 2,1% de carbono se habla de fundición 00:29:55
¿ves? aquí lo tenéis, 2,11 de carbono 00:29:59
ya por debajo son aceros 00:30:03
por encima fundiciones 00:30:06
¿vale? Acordaos que si hablamos 00:30:07
de acero al carbono, a ver si vais 00:30:10
a leer eso en el tema o por ahí en internet 00:30:12
y lo liáis, ¿no? 00:30:14
Se habla de acero al carbono en general, pero bueno 00:30:16
no deja de ser acero, tiene un poquito de 00:30:18
acero al carbono 00:30:20
y cuando hablamos de los aleados ya 00:30:20
existe normativa para clasificarlos 00:30:23
y para hablar de ellos 00:30:26
Luciano, los aleados 00:30:27
¿cómo lo ponéis ahí? 00:30:30
Sí. ¿Los aleados no tienen que ser tampoco superiores a 2,11? No, no, no, porque si tienen más de 2,11, César, ya son fundiciones. Ahora lo veremos. Vale, vale. 00:30:31
No, no, ahora lo vemos, ¿vale? Siempre, el acero siempre tiene menos de 2,11 porque cuando le metes más del 2,11 hay tanto carbono grafito que se acumula en forma de esferas, de láminas o de manchas dentro de la estructura y eso es deseado, ¿vale? 00:30:44
Porque el hecho de que haya carbono, ese carbono aguanta todos los traqueteos, el material no es tan frágil. O sea, por definición, un acero tiene menos del 2,11 y el acero puede ser al carbono, con un poquito de carbono, que no necesitas tú solamente saber que es acero, o al neano. 00:31:04
Bien, sigo, fijaos, por ejemplo, los aceros, bueno, hablando de esto, fijaos, en el tema, os invito por favor en el tema que veáis, os he puesto unas páginas, cuando se habla de clasificación de aceros, porque hay una normativa de clasificación de todo tipo de acero, le echéis un vistazo, ¿vale? 00:31:23
a estas páginas que he puesto aquí 00:31:42
o sobre todo a las que he puesto en el tema guiado 00:31:45
entonces en general 00:31:47
hay muchas formas de clasificarlo 00:31:49
pero en general se habla de construcción 00:31:51
o de herramientas o inusitables 00:31:53
fijaos 00:31:55
quiero que os suene lo de corten, acero corten 00:31:57
porque el acero corten 00:31:59
ese sí que se utiliza, que está a la intemperie 00:32:00
y tiene un aspecto oxidado 00:32:03
no sé si os habéis fijado 00:32:05
en algunas estructuras que dicen 00:32:07
este hierro que ponen aquí, este acero 00:32:09
es un acero oxidado 00:32:10
procesado y que ya no 00:32:12
se mantiene ese estado 00:32:16
se puede tocar, no mancha 00:32:18
es lo que llaman acero corte 00:32:20
pero bueno, en general 00:32:22
se habla de la construcción, se utiliza mucho 00:32:24
el de herramientas 00:32:26
por ejemplo, las llaves inglesas 00:32:27
pues tienen que meterle 00:32:29
una cantidad de aleaciones de componentes 00:32:31
si vas a hacer 00:32:34
pieza 00:32:36
depende, ¿vale? depende de la estructura 00:32:38
que quieras hacer, las estructuras 00:32:39
de los coches tienen una composición determinada. El propio acero inoxidable tiene cromo y 00:32:41
níquel, como os he puesto, 18-8. Bueno, pues existe toda una clasificación y existen normas 00:32:47
de clasificación de aceros. O sea, lo mismo que existe una norma para hacer un ensayo 00:32:53
de impacto al material, te encuentras con una norma de clasificación de aceros. Y en 00:32:58
En esas páginas, cuando la veáis, ya veréis que os dirige a las normas, la UNE, la EN, UNE, ISO, 00:33:05
sabéis que la normativa, al final de este tema os he puesto una cosita sobre normas para no perdernos. 00:33:16
Existe una norma para clasificar a cero, porque claro, existen ya tantos y tantas aleaciones 00:33:22
y cada vez se investigan tantos que hay que buscar una forma de clasificarlos. 00:33:27
Bien, sigo un poquito más allá. Bueno, ya la he liado. Aquí tenemos el diagrama hierro-carbono. A ver, a ver, vamos despacito, despacito, ¿vale? Fijaos, si yo a la izquierda pongo hierro puro, solo hierro, pues fijaos, voy por aquí, aquí me aparece esta fase alfa que hay aquí, fijaos, es ese rombito que os ponía yo, ¿eh? 00:33:31
porque sabéis que hierro puro 00:34:00
existe en el diagrama, es casi imposible 00:34:03
este alfa de aquí se extiende 00:34:05
a lo largo de todo el eje Y 00:34:07
y entonces forma 00:34:08
un componente, una solución 00:34:10
sólida que se llama alfa 00:34:13
que es una solución sólida 00:34:14
intersticial, esa que os he dicho antes 00:34:16
es un intersticio 00:34:19
que origina por aquí 00:34:19
prácticamente este toco, cuando es hierro puro 00:34:22
fijaos el hierro puro 00:34:24
funde, fijaos 00:34:26
Pongo esto de aquí, esa es la línea de líquidos, ¿vale? Línea de líquidos. El hierro puro fundiría aquí a unos 1500 grados. Aquí se modifica la estructura alfa. El hierro puede tener cúbico centrado en el cuerpo, en las caras, puede ser más magnético o menos, modificarse la arista, ser un poquito más, o sea, estar más separado o más junto a los átomos en función de la temperatura. 00:34:28
Pero bueno, esta de aquí, que permanece a esta temperatura ambiente, esta alfa, esta ferrita, ya veréis, es más interesante que estas de por aquí, porque esto es justo cuando va a fundir. Y a 1.500 grados pues tampoco nos interesa mucho ni tiene interés industrial. 00:34:55
fijaos, sigo por aquí 00:35:11
esa sería 00:35:15
la línea de líquidos 00:35:17
fijaos, vamos con este 00:35:18
diálogo, cuando lo vas metiendo 00:35:21
carbono para acá, para acá a la derecha 00:35:23
por el eje X, cuando 00:35:25
llegas al 6,67 00:35:27
de carbono 00:35:29
se forma el carburo 00:35:30
este intermetálico, ese que os he dicho 00:35:33
antes, el compuesto intermetálico 00:35:35
Fe3C, el 00:35:37
ortorrombico, 3D hierro por cada uno 00:35:39
de carbono y rompen el diagrama, rompen el diagrama aquí y de hecho el diagrama de hierro 00:35:41
carbono solo se representa desde 0 a 6,67 porque cuando le echan más carbono, más 00:35:48
del 6,67 ya es una estructura que no tiene utilidad industrial, se desmorona, no sirve 00:35:56
no sirve para mucho, ¿vale? 00:36:03
Fijaos, entonces, lo que preguntaba antes el compañero César, 00:36:06
fijaos, cuando llego aquí al 2,11%, 00:36:11
justo 2,11, de ahí para la izquierda, 00:36:14
tengo aceros. 00:36:18
Del 2,11 hasta el 6,67 tengo fundiciones, 00:36:20
porque le vas metiendo más cantidad de carbono. 00:36:25
Ahora, tengo varias imágenes, 00:36:27
varias formas de ver el diagrama de hierro-carbono, 00:36:29
Bueno, tranquilos, ¿eh? Fijaos, este punto de aquí a 4,30% de carbono, ¿quién me dice qué es eso de ahí, ese mínimo? Venga, ¿quién se anima? 00:36:31
Un eutéctico, un punto eutéctico. Efectivamente, aquí tenemos todo líquido y en un momento determinado atravesamos la línea de la isoterma de este punto eutéctico y se precipita como dos componentes. 00:36:47
¿Qué dos componentes se forman aquí? Pues fijaos, si yo voy aquí a la izquierda me encuentro con una fase que se llama galma, ahora hablamos de ella. 00:37:10
Si trazo aquí una línea de vínculo, a la izquierda hay galma y a la derecha hay carburo. 00:37:20
Esto es una mezcla de carburo de hierro, de intermetálico, más este galma que ahora veremos que se llama austenita. 00:37:26
Y esto es una mezcla eutéctica, ¿vale? O sea, que el líquido se segrega en dos componentes. ¿Veis cómo lo que hemos visto estos días de atrás y lo que nos hemos calentado la cabeza en los ejercicios que os he pedido ya van dando su fruto? Decidme que sí, por favor, ¿alguien? 00:37:33
Sí, sí, ya se ve un poquito más claro. 00:37:52
Vale. Bien, vamos allá. 00:37:54
Entonces, es que el objetivo de los diagramas de fases es terminar de entender cuando estamos, por ejemplo, en el hierro carbono o alguna otra aleación. 00:37:57
Que es lo que vais a hacer a veces cuando vayáis a hacer prácticas y hacéis prácticas de materiales o si trabajáis en este mundo, 00:38:06
este diagrama va a estar siempre por ahí dando vuelta por el laboratorio o el de la aleación que tengáis entre manos. 00:38:12
Fijaos, aquí hasta el 2,1% esto de aquí es una línea de solvus porque está por la fase sólida 00:38:17
Fijaos que aquí este rombo es curioso porque esto de aquí, este rombo es una estructura totalmente diferente a esta alfa 00:38:28
Esto se llama ferrita y esto se llama austenita 00:38:37
y esto de aquí tiene un interés tremendo 00:38:40
porque lo que hacemos normalmente es calentar 00:38:43
cuando la espada esa que se metía en las películas 00:38:46
que la calientan, la suben hasta aquí 00:38:49
transforman el alfa en alma 00:38:51
y enfrías bruscamente y capturas 00:38:55
esta estructura y endureces el material 00:38:58
a temperatura ambiente, si esto lo dejas en un horno 00:39:01
pues va difundiendo, difundiendo 00:39:05
y al final se obtiene lo que hay aquí abajo 00:39:07
En condiciones normales, en el horno, lentamente, ahora si nosotros calentamos y enfriamos más o menos a una temperatura extremada, más deprisa, más despacio, hacemos modificaciones de las estructuras para conseguir sobre todo mejorar la estructura. 00:39:10
Un material que has trabajado que es blando, pues a lo mejor lo endureces y ya tiene la utilidad industrial que tú quieres. Y así sucesivamente. Pero fijaos, aquí un sólido galma, en este punto mínimo, aquí en punto mínimo, un sólido galma se segrega en otros dos sólidos. 00:39:27
Si yo trazo por aquí una línea de vínculo, a la izquierda tengo alfa, os he dicho que este alfa va hasta aquí, hasta abajo siempre, y a la derecha carburo. Entonces, ¿quién sabe decirme este mínimo que es a 0,77? ¿Esto es otro eutéctico? ¿Alguien me lo dice? 00:39:50
Esto es el eutectoide, que os preguntaba yo en las cuestiones de la tarea, os decía que es un eutectoide. 00:40:09
La diferencia es que aquí, de un líquido a dos sólidos, y siempre que haya un mínimo que va de sólido a dos sólidos, se llama eutectoide. 00:40:18
Pues fijaos, este eutectoide de aquí a 0,77 de carbono es importantísimo. 00:40:27
Y este eutéctico a 4,30 también es importantísimo, de tal forma que el eutectoide clasifica a los aceros en hipoeutectoides o hipereutectoides y el eutéctico clasifica a las fundiciones en hipoeutécticas o hipereutécticas, o sea, a la izquierda o a la derecha. 00:40:35
¿Vale? Evidentemente aquí en esta zona tenemos una región bifásica, ¿veis? Si voy hacia la izquierda tengo galma y a la derecha líquido. Aquí podríamos aplicar la regla de la palanca para ver qué cantidades relativas tenemos, qué composición química tenemos, etcétera, etcétera, como siempre. 00:40:56
aquí a la derecha es lo mismo 00:41:16
aquí hay dos fases, pues bueno, pasa uno y otro 00:41:19
que quiere seguir trabajando más, trazas por el eutéctico 00:41:22
por el eutectoide, como hacíamos el otro día, para ver cuánto está libre 00:41:25
y cuánto está como eutéctico o como eutectoide 00:41:27
sigo un poquito más, ¿vale? 00:41:30
fijaos, vamos a ver esto, esto es otro esquema 00:41:35
vamos a localizar en este esquema 00:41:37
fijaos, en este esquema de aquí 00:41:41
el eutéctico está aquí 00:41:45
¿Veis? Estas son líneas de solvus. El eutectoide está aquí, ¿veis? Aquí ya se le va poniendo nombre. ¿Veis? Este alfa se llama ferrita. Alfa es ferrita. Esto hay que, tenéis que trabajarlo un poquito. Tenéis que aprenderos esto, ¿no? Es difícil, ¿eh? Ahora después hablamos de estos nombres. Alfa se llama ferrita. En calma se llama austenita. 00:41:48
Después, el eutéctico se va a llamar Ledeburita y el eutectoide se va a llamar Perlita. 00:42:12
Fijaos que en este diagrama ya del 2,1% ya habla de hipo eutécticos, aceros, ¿veis? Hasta aquí, y fundiciones a la derecha. 00:42:27
Se habla de hipotécticos o hiper y se habla de fundiciones hipo o hipereutécticas. Carburo a la derecha. Continúo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Queréis preguntar algo de momento? ¿Vale? Sigo. Sigo un poquito más. Vamos allá. 00:42:37
Ojo, fijaos, donde está el eutéctico, la línea que tú trazas, la isoterma que trazas, va desde un cambio de fase a otro, ¿veis? 00:43:03
Entonces, se va a formar eutéctico siempre que atravesemos esta línea roja de aquí abajo 00:43:16
Y se va a formar eutectoide siempre que atravesemos esta de aquí abajo 00:43:22
Esto se acorta aquí 00:43:28
si tú lo dejas en el horno 00:43:30
al final esta la de burita 00:43:33
se va a ir transformando 00:43:35
porque aquí debería haber perlita 00:43:36
pero bueno, si lo enfrías rápidamente 00:43:38
pues puedes tener todos los 00:43:41
componentes de arriba del diagrama 00:43:43
vale, vamos allá 00:43:45
sigo, fijaos 00:43:47
para aprendernos un poco 00:43:49
algunos nombres 00:43:51
os he puesto 00:43:52
los estados halotrópicos del hierro son 00:43:53
los siguientes, fijaos 00:43:57
el hierro alfa 00:43:58
es centrado en el cuerpo 00:44:00
y tiene estas condiciones, veis 00:44:02
los átomos están 00:44:05
a 2,86 Armstrong, es magnético 00:44:09
y de 750 a 800, o sea 00:44:12
para abajo hasta temperatura ambiente esto es hierro alfa 00:44:15
fijaos que el gamma que os he dicho antes 00:44:18
tiene una estructura 00:44:21
mucho más ancha, pero es no magnético 00:44:24
y disuelve hasta el 2,11 de carbono, ¿veis? 00:44:27
O sea, si vuelvo atrás, ¿veis aquí? 00:44:32
Vuelvo aquí atrás, ¿veis? Hasta el 2,11 este galma. 00:44:35
¿Vale? Esa es la austenita. 00:44:39
Perdón, bueno, ahora veremos que eso es la austenita. 00:44:41
El hierro galma disuelve hasta el 2,11 de carbono, ¿vale? 00:44:43
Y luego después, fijaos, cuando va subiendo la temperatura 00:44:50
se forma un beta que sigue siendo 00:44:54
centrado en el cuerpo 00:44:56
que tampoco tiene mucho interés 00:44:59
o un delta 00:45:01
que también está centrado en el cuerpo 00:45:02
pero que bueno 00:45:04
que esto a 1500 grados tampoco tiene mucho interés 00:45:06
entonces nos interesa 00:45:08
fundamentalmente el alfa y el gamma 00:45:10
que uno es magnético y el otro no 00:45:12
y uno es centrado en el cuerpo y el otro en las caras 00:45:14
pues bueno 00:45:16
cuando nosotros 00:45:17
disolvemos 00:45:19
en el hierro alfa carbono 00:45:22
perdón 00:45:25
en el hierro galma carbono 00:45:26
obtenemos la austenita, ese rombo que os he dicho 00:45:28
cuando disolvemos 00:45:31
en el alfa obtenemos la ferrita 00:45:33
que es la que os decía 00:45:35
el compuesto intermetálico 00:45:36
a 6,67 de carbono 00:45:38
se llama cementita 00:45:40
¿vale? 00:45:41
ya os he dicho que es muy duro 00:45:44
frágil pero resistente 00:45:46
y luego el eutectoide 00:45:48
es ferrita más cementita 00:45:50
que es lo que hay abajo, se llama perlita 00:45:53
o el eutéctico que es 00:45:55
austenita, o sea, galma 00:45:57
más cementita 00:45:59
que es ledeburita. Bueno, una serie 00:46:00
de nombres un poco raros, pero bueno 00:46:03
ferrita, austenita 00:46:05
cementita 00:46:07
los tres componentes básicos y luego la perlita 00:46:08
y la ledeburita, que es el eutéctico 00:46:11
y el eutectoide. 00:46:13
Bueno, sigo. 00:46:16
otra forma de esquemática 00:46:16
¿vale? entonces aquí a la izquierda 00:46:20
está la ferrita que ahora no está dibujada 00:46:22
la austenita 00:46:24
¿vale? ahí tenemos 00:46:25
el eutéctico 00:46:28
el eutectoide ¿vale? 00:46:29
claro, aquí abajo 00:46:33
aquí abajo 00:46:34
a la izquierda es ferrita 00:46:37
y a la derecha cementita ¿vale? 00:46:41
es la ferrita, un poco más arriba aquí 00:46:43
sería austenita 00:46:45
cementita, que esa es la ale de burita. 00:46:47
¿Vale? Bueno, yo creo que más o menos 00:46:51
luego lo repasáis y vais viendo un poco. 00:46:54
Entonces, lo mismo que hemos 00:46:59
clasificado antes, o sea, los aceros 00:47:03
se pueden clasificar también como hipotéctico 00:47:05
o protectoides, o hiperotectoides. Este 0,8 es 0,77. 00:47:10
Muchas veces se habla de ellos así, o las condiciones, como os he dicho, como hipotécticas, sintécticas o hipereutécticas. 00:47:15
Fijaos otra forma de verlo. Aquí alza, ferrita y la ustelita. 00:47:27
fijaos, estas temperaturas de aquí 00:47:33
veis que pone a 3, a 2 00:47:37
estas temperaturas son muy conocidas 00:47:39
y muy necesarias porque 00:47:41
tú necesitas saber la composición 00:47:43
en carbono para ver a qué temperatura 00:47:46
a qué temperatura 00:47:48
por ejemplo, si estás aquí, a qué temperatura 00:47:50
tendrías que calentar para atravesar estas líneas 00:47:51
templar el material 00:47:53
y luego enfriarlo 00:47:55
si estás por aquí en torno a 0,7 00:47:56
pues bueno, las temperaturas son inferiores 00:48:00
pero como estés por aquí 00:48:02
próximo al 2, tienes que subir ahí hasta 00:48:03
1.200 grados. 00:48:05
¿Veis? 00:48:07
Estas líneas discontinuas son 00:48:09
importantísimas, claro, 00:48:11
en el caso del acero. 00:48:13
Acero fundición. 00:48:16
César, 00:48:18
¿entiendes lo que me decías 00:48:19
tú antes, César? 00:48:21
Está por ahí, de que los 00:48:23
aceros, cuando tengan hasta el 2,11 00:48:25
de ahí en adelante, ya no es acero, es 00:48:27
fundición, ¿vale? Ahora bien, 00:48:29
puede tener hasta el 2,11 de 00:48:31
carbono y otros componentes lo que tú quieras 00:48:33
vale bueno continuó un poquito más allá y ahora vamos a ver un poco las 00:48:37
fundiciones vale las fundiciones son cuatro tipos de fundiciones y son muy 00:48:44
fáciles de diferenciar vale fijaos de hecho está por este por orden la 00:48:50
blanca está a partir de 2,11 luego con un poquito más carbono pasa 00:48:57
llamarse gris y luego después un poquito más pasa a llamarse esferoidal esta 00:49:04
maleable bueno se obtiene a partir de la primera de la blanca pero en general van 00:49:10
subiendo y está maleable tiene un comportamiento un poco extraño como se 00:49:16
diferencian unas de otras muy fácil fijaos por ejemplo la fundición blanca 00:49:21
se ve cuando venga y si la veamos en el laboratorio pues se va a ver así una 00:49:26
estructura de este tipo que ya hablaremos de ella vale tiene perlita y cementita 00:49:32
es lo que lo que decíamos que tenía que tener aquí dos fases raras pues bueno 00:49:36
para hacerlo para es para otra fundición se utiliza mucho tiene tiene más del 2 00:49:41
como hasta el 2,5 de carbono vale aproximadamente 2,5 un poquito más del 2 00:49:48
como 11 que decíamos de los aceros y bueno se pueden hacer bolas de rodillos 00:49:53
de cárteres de vehículos, etcétera, ¿vale? Se ven así. La blanca es quizá la más rara 00:49:59
de ver en el microscopio, pero cuando la gris es muy fácil de ver porque fijaos el grafito 00:50:05
forma láminas, ¿vale? El grafito forma láminas de este tipo. Cuando vengáis al microscopio 00:50:12
veremos así estas láminas de grafito y las dos fases en el microscopio. Entonces, pues 00:50:19
Entonces, bueno, esto se puede procesar, hacer tapas de alcantarillas, bancos, etcétera, cosa que con el acero no se podría hacer. Las estufas, perdón, las chimeneas de las casas, o sea, lo que llaman hierro fundido es fundición, vulgarmente hierro fundido es fundición. 00:50:26
Son más baratas que el acero, se puede moldear fácil. Si a la gris está, recordad que estamos por aquí, por esta parte, más de la gris por aquí, luego después la gris, o sea, la blanca, la gris, y ahora, fijaos, se puede tener, si le echamos un poquito, si echamos magnesio o cesio a la fundición gris, 00:50:48
Se forman nódulos, esferas de grafito que le dan unas propiedades diferentes. Lo que os decía antes, el grafito se ve en el microscopio, se forman láminas, acumulaciones de grafito que entorpecen la estructura, ¿vale? Pero mejoran las propiedades. 00:51:16
se pueden seguir fabricando 00:51:33
pues bueno, estas fotos de aquí 00:51:36
las he sacado yo de nuestro microscopio 00:51:38
estas de aquí, cuando vengáis 00:51:40
vais a verlas 00:51:42
ya veréis, se ve el grafito 00:51:43
es lo primero que se ve, se puede medir el tamaño 00:51:46
que tienen y con una base de datos 00:51:48
que tenemos podemos ver qué tipo de fundición 00:51:50
o de acero es 00:51:53
esto es un poco complicado 00:51:53
de ver en el microscopio pero 00:51:56
lo mismo que el médico ve una radiografía 00:51:57
pues nosotros aprendemos a ver esto cuando vas trabajando 00:52:00
con ellos con tu base de datos. 00:52:02
¿Veis? Tienen dureza, entonces 00:52:06
algunas piezas de motores 00:52:08
de este tipo, 00:52:10
que si fueran de acero 00:52:12
serían frágiles y se romperían, pues se le van 00:52:13
metiendo más carbono 00:52:16
y van surgiendo. 00:52:17
Los pistones 00:52:21
que van al interior del motor 00:52:22
y las otras, 00:52:24
las maleables, 00:52:27
ni son láminas 00:52:28
ni son esferas, son como unas manchas 00:52:29
dispersas, como gotas de sangre 00:52:32
que hay dispersas, que permiten también hacer, por ejemplo, fijaos, las ruedas del tren y demás. 00:52:34
Os he puesto esta imagen aquí, supongo que habéis visto, no sé si habéis visto el documental del tren este de la India, 00:52:47
que se va subiendo gente al tren una y otra vez. 00:52:53
Bueno, la quito, ¿vale? Ah, perdón, he entrado. La quito, ¿vale? 00:52:59
Bueno, pues hasta aquí. Espero que me hayáis seguido. Aceros y fundiciones. Y ahora voy a seguir un poquito más allá. Vamos a seguir otro ratito de la clase en el tema. También tenéis desarrollado y hay que saber un poquito de cómo se hace el conformado de los metales y de las aleaciones metálicas. 00:53:09
Entonces, fijaos, hay dos formas de procesar. Una de ellas es cambiar la forma de un trozo de material, le damos golpes o lo sometemos a temperatura y le damos forma con presión. Es decir, coges un trozo de metal, lo golpeas o lo metes en un molde y lo presionas y lo sometes a temperatura. 00:53:30
Entonces, eso se llama hechurar. El hechurado es coger una preforma y modificarla con temperatura, con presión. Entonces, vemos ejemplos, por ejemplo, el forjado. Este es el forjado al fuego, este o al impacto. No sé si habéis visto algún reportaje donde está caliente y le van dando golpes y va cogiendo forma. 00:53:55
nosotros podemos coger una preforma 00:54:12
meterla en un molde 00:54:15
someterlo a presión y a temperatura 00:54:17
y darle forma 00:54:19
eso se llama forjar, la forja es eso 00:54:20
aparte de la forja 00:54:22
que se hace para hacer 00:54:25
las cancelas de las casas 00:54:27
y cosas de esas que se van retorciendo 00:54:29
pero siempre con calor y con impacto 00:54:30
otra de las cosas 00:54:33
que se suele hacer es 00:54:35
coger y sometiendo 00:54:36
a temperatura y a presión 00:54:39
hacer fluir por una boquilla, la boquilla puede tener una forma y se obtiene, se extruye, se hace una extrusión, 00:54:41
tú le pones una boquilla y al final vas obteniendo. Esto sirve para todos los materiales, por ejemplo, 00:54:52
un ladrillo de cerámica para construir, lo que se hace es, se mete la arcilla blanda antes de cocerla por un molde, 00:54:58
se hacen los ladrillos que luego se cortan y luego se llevan a cocer, a quemar, ¿vale? 00:55:08
Entonces la extrusión lo que hace es presionar, por un lado, el material lo sometes a temperatura suficiente 00:55:13
para hacerlo fluir y extruyes. Forja, como veis aquí, extrusión, laminar, es fácil, es meterlo por unos rodillos, 00:55:20
se calienta o en frío, si se puede, y vas laminando. Generalmente cuando se lamina se mete por unos rodillos 00:55:30
luego por otro, por otro, por otro y al final vas haciendo láminas cada vez más finas. 00:55:37
O el hilado, el trefilado o hilado, ¿veis? Es diferente a la extrusión. 00:55:43
El hilado lo que haces es lo calientas y tiras de aquí y obtienes un hilo, por ejemplo, el hilo de cobre. 00:55:49
El vidrio, la fibra de vidrio que tanto sabemos todos, conocemos todos los que conectamos en casa, 00:55:56
El vidrio, la preforma de vidrio se pone por aquí y se calienta y aquí se tira el hilo, se va enrollando y según la velocidad que le das al rollo haces que salga hilo de más o menor diámetro de hilo de vidrio también, ¿vale? Para trabajar. Bueno, en este caso para los metales. 00:56:01
Entonces, generalmente se procesa por hechulado, la palabra hechulado que os sueñe, que se trata de coger una performa y someterla a temperatura y a presión para darle forja, extrusión, laminado, trefilado, ¿vale? Yo creo que esta presentación es bastante instructiva, solamente verla os da la indicación, ¿vale? 00:56:20
aunque lo tenéis en el tema 00:56:41
lo tenéis en el tema para leerlo escrito 00:56:44
y luego después la otra acción sería 00:56:46
verter, o sea, ya en este caso no coges 00:56:49
lo que haces es, en estado líquido 00:56:52
lo viertes en un molde 00:56:55
el molde puede ser de arena o metálico 00:56:57
para hacer una fundición, por ejemplo, si le das forma 00:57:00
las piezas de aluminio 00:57:04
y de aleaciones que se utilizan en los laboratorios 00:57:07
las pinzas y todo este tipo de materiales, se hace una colada, el molde, o se puede hacer un lingote, ¿vale? 00:57:10
El lingote que luego después se procesa, se corta, ¿vale? Echuarado o moldeo. 00:57:21
También se está utilizando, alguno ya lo tendrá en mente, lo habrá pensado si no lo hemos hablado, 00:57:31
Y es que también se utiliza la pulvimetalurgia. No lo he puesto aquí. Creo que lo había puesto. Ah, aquí está. Fijaos. Esto es soldadura sin llegar a fundir. 00:57:36
La pulvimetalurgia lo que hace es, fijaos, nosotros podemos coger el metal o los trozos de metales o la aleación pulverizada, someterla a presión a temperatura, pero sin llegar a fundir del todo, suelda las partículas y eso permite obtener muchas piezas de este tipo, fijaos, piezas más que después las puedes pulir. 00:57:50
entonces bueno, se puede hacer 00:58:15
sinterizados, esto cada vez se utiliza 00:58:18
ya más porque 00:58:20
fundir las coladas de metales 00:58:21
para después hacer las piezas 00:58:24
pues bueno, se están consiguiendo 00:58:26
procesados de este tipo 00:58:28
son ligeros 00:58:29
no pesan tanto y son suficientemente resistentes 00:58:32
para trabajar 00:58:34
es lo que se llama la sinterizada o polimetalurgia 00:58:36
y hasta aquí quería 00:58:38
ver hoy con vosotros, os he puesto 00:58:42
en el tema 00:58:44
Bueno, para refrescar un poquito la memoria, esto ya lo, bueno, yo creo que lo estáis viendo o lo habréis visto en el módulo de, lo diré, de calidad y seguridad. 00:58:44
El tema de la normativa, todos sabemos que una norma es una especificación técnica para entendernos, ¿no? Y que ahí estamos la empresa, los usuarios, la administración, los políticos, ¿vale? Y, bueno, la norma la necesitamos pues para hacer un ensayo o para trabajar en un laboratorio y entendernos y poder dar datos que después podemos interpretar entre diferentes laboratorios o interlaboratorios o a nivel internacional, pues trabajamos con las normas, ¿vale? 00:58:59
Y nada, solamente os he puesto aquí que la norma une a la española, que AENOR es el organismo que se encarga de la normalización. En AENOR, la entidad nacional de normalización española, hay comités técnicos de normalización, ¿vale? 00:59:29
Entonces, por ejemplo, el comité técnico número 7 es el que se encarga de normalizar materiales. Entonces, ¿quiénes están ahí? Pues empresarios, políticos, etc. y empresas de materiales y a lo mejor una empresa de materiales nos envía a uno de nosotros para colaborar en la normalización, para hacer un ensayo, clasificar o catalogar. Están los comités técnicos ahí. 00:59:50
Luego, todos sabemos ya que la norma, estamos en la economía europea y necesitamos la norma europea, ¿vale? La UNE y la ENE ya prácticamente están homologadas, también con la internacional, con la ISO, ¿vale? 01:00:14
Y, bueno, hay algunas otras normas. Por ejemplo, la norma DIN, que nos digan a nosotros que la norma DIN A4 del papel la cambiamos. Pues, bueno, eso está estandarizado de tal forma. Es igual que si alguien te dice, formula el agua, pues agua. No vas a decir que es un hidruro porque tiene un nombre común tan extendido internacionalmente, ¿vale? 01:00:32
Pues la DIN, algunas se utilizan bastante, la STM estadounidense, la francesa, pero bueno, os he puesto esto aquí porque, fijaos, el comité técnico de materiales es el 7 y no sé si habéis visto ya en calidad que, por ejemplo, si te coges una norma, pues suelen tener estas numeraciones. 01:00:56
El 7 hace referente al comité técnico, el número de orden, la parte de la norma, el número si es frío o caliente, el año, etc. Fijaos los aceros, fijaos si habrá acero ya, que si tienen una normativa específica. 01:01:19
Entonces, si queréis, si a ti te dan un acero y quieres ver qué acero es, pues te coge la norma y buscas esta clasificación que tiene, que es muy sencilla. Fijaos, esto que pone aquí 95, manganeso, cromo, golframio, te va diciendo la composición de los que se van añadiendo para tener, por ejemplo, un acero para herramientas y así sucesivamente. 01:01:34
Fijaos, antiguamente los aceros se clasificaban con una letra F, pero han pasado a ser tantos, tantos, tantos que fue necesaria una denominación nueva, igual que las matrículas de los coches, ¿vale?, para clasificarlos. 01:01:57
Bueno, chicos, pues creo que ya os he dado bastante la lata por hoy. 01:02:15
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Autor/es:
Luciano Sáez
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Luciano S.
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Fecha:
14 de febrero de 2022 - 20:39
Visibilidad:
Clave
Centro:
IES LOPE DE VEGA
Duración:
1h′ 02′ 22″
Relación de aspecto:
16:9 Es el estándar usado por la televisión de alta definición y en varias pantallas, es ancho y normalmente se le suele llamar panorámico o widescreen, aunque todas las relaciones (a excepción de la 1:1) son widescreen. El ángulo de la diagonal es de 29,36°.
Resolución:
1360x768 píxeles
Tamaño:
166.90 MBytes

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