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Ensayo de materiales

Se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecánicas de un material.

Ensayo por líquidos penetrantes:
1. Corte de un material que presenta una grieta.
2. La superficie del material se cubre con penetrante.
3. Se elimina el exceso de penetrante.
4. Se aplica el revelador, volviéndose visible el defecto.

Todas las casas, todos los automóviles, como cualquier estructura o maquinaria están constituidos por diferentes materiales, elegidos por sus propiedades para poder ser utilizados en una determinada aplicación. El diseño de la forma y de las secciones se debe realizar con criterios económicos, es decir, se debe emplear la menor cantidad posible de material, pero también se debe cumplir una serie de especificaciones de seguridad para evitar que se produzcan fallos mecánicos.

Es de suma importancia por tanto el conocimiento de las propiedades de los materiales para realizar un diseño adecuado. Para la determinación de las propiedades existen una serie de ensayos normalizados. Particularmente en España, el organismo normalizado es Aenor, y las normas que dictan llevan el nombre de Una Norma Española (UNE).

Tipos de ensayos

Los materiales suelen someterse a una variedad de ensayos para conocer sus propiedades. De esta manera se intenta simular las condiciones a las que van a estar expuestas cuando entren en servicio.

Otros ensayos para aplicaciones específicas son:

  • Ensayo de plegado
  • Ensayo de embutición
  • Ensayo de abocardado
  • Prueba hidrostática (con presiones mayores a las de servicio)
  • Flexión alternativa de alambres

Según la rigurosidad del ensayo

Ensayos científicos

Se obtienen resultados referentes a los valores numéricos de ciertas magnitudes físicas. Permiten obtener valores precisos y reproducibles de las propiedades ensayadas, pues las condiciones a las que se somete el material se encuentran normalizadas. Un ejemplo de este ensayo es el ensayo de tracción, del que se obtiene la resistencia a la tracción, y se expresa en kp/mm²

Ensayos tecnológicos

Conoceremos rápidamente la composición, tratamiento o tipo de conformación de algún material de forma aproximada. Nos informaran para saber si un material va a ser capaz de soportar las condición de esfuerzos y cargas que sufrirá en las condiciones normales de trabajos (no valores cuantitativos) reproducir fielmente las condiciones de trabajo.

Se utilizan para comprobar si las propiedades de un material o pieza son adecuadas para cierta utilidad o si dichas propiedades son las que se presuponen. Un ejemplo de este ensayo son las pruebas de caída, los de maleabilidad para un material de forja o las de flexión alternativa en alambres, en la que se cuenta el número de veces que una pieza de alambre se puede doblar alternativamente sin que se rompa.

Según la naturaleza del ensayo

Ensayos químicos

Permiten conocer la composición cualitativa y cuantitativa del material, la naturaleza del enlace químico y la estabilidad del material en presencia de líquidos o gases corrosivos.

Ensayos físicos

Se cuantifican la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la conductividad eléctrica, etc.

Ensayos mecánicos

Se determina la resistencia del material mediante su sometimiento a distintos esfuerzos. Varios ejemplos de estos ensayos son los ensayos de tracción, dureza, choque, fatiga o ensayos tecnológicos.

Ensayos metalográficos

Consisten en analizar la estructura interna del material mediante un microscopio.

Según la utilidad de la pieza después de ser sometida al ensayo

Los ensayos de materiales pueden ser de dos tipos, ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Estos últimos permiten realizar la inspección sin perjudicar el posterior empleo del producto, por lo que permiten inspeccionar la totalidad de la producción si fuera necesario.

Ensayos no destructivos

Se analizan las grietas y defectos internos de una pieza, sin tener en cuenta las propiedades del material y sin dañar su estructura. Varios ejemplos de estos ensayos son los análisis de rayos X y los análisis por ultrasonidos. Estrictamente estos métodos no pertenecen a ensayos de materiales, ya que únicamente se analizan los defectos en una pieza concreta.

Entre los ensayos no destructivos se encuentran los siguientes:

Ensayos destructivos

Se produce la rotura o daño sustancial en la estructura del material. Varios ejemplos de estos ensayos son los ensayos mecánicos de tracción o dureza, los ensayos físicos, como la determinación de los puntos de fusión y ebullición, el ensayo químico frente a corrosión, el ensayo de tensión, flexión, compresión, etc.

Según la velocidad de aplicación de las fuerzas

Ensayos estáticos

La velocidad de aplicación de las fuerzas al material no influyen en el resultado del ensayo. En el ensayo de tracción, por ejemplo, la velocidad de aplicación de la fuerza se mantiene por debajo de cierto límite para que el ensayo sea estático.

Ensayos dinámicos

La velocidad de aplicación de las fuerzas juega un papel decisivo. Un ejemplo de este ensayo es el ensayo de flexión por choque.

Ensayo de tracción

El ensayo de tracción está considerado como uno de los más importantes para la determinación de las propiedades mecánicas de cualquier material. Los datos obtenidos se pueden utilizar para comparar materiales entre sí y para saber si una pieza de cierto material podrá soportar determinadas condiciones de carga. En el campo del estudio de la resistencia de materiales, se denomina carga a la fuerza aplicada a los materiales. Estas fuerzas se denominan fuerzas normales (son perpendiculares a la superficie) de tracción y compresión.

El ensayo de tracción consiste en someter una pieza cilíndrica o prismática (probeta) de dimensiones normalizadas a una fuerza normal de tracción que crece con el tiempo de una forma lenta y continua, para que no influya en el ensayo, el cual, por lo general, finaliza con la rotura de la probeta.

Durante el ensayo se mide el alargamiento que experimenta la probeta (ΔL) al estar sometida a la fuerza de tracción (F). De esta forma se puede obtener un diagrama fuerza-alargamiento, aunque para que el resultado dependa lo menos posible de las dimensiones de la probeta y que resulten comparables los ensayos realizados con probetas de diferentes tamaños, se utiliza el diagrama tensión-deformación:

  • Tensión (σ): Fuerza aplicada a la probeta por unidad de sección. Si la sección inicial es S0, la tensión viene dada por:
 

donde σ se mide en pascales en el SI.

    • Carácter vectorial de la tensión: La tensión es una magnitud vectorial de la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada a la superficie del material, aunque en el ensayo de tracción solamente interesa su módulo. La tensión se puede descomponer en un vector perpendicular a la superficie, tensión normal, y otro vector que es la proyección sobre la superficie, denominada tensión tangencial o cortante.
  • Deformación o alargamiento unitario en un instante del ensayo (): Cociente entre el alargamiento (ΔL) experimentado y su longitud inicial (L0):
 

La deformación es una magnitud que puede expresarse en tanto por ciento:

 

Diagrama tensión-deformación

 
Diagrama tensión-deformación típico de un metal, obtenido en un ensayo de tracción

En el diagrama tensión-deformación se pueden apreciar dos zonas:

  • Zona elástica (O-2): La deformación experimentada por la probeta no es permanente. Si en cualquier punto entre O y 2 se detiene el ensayo, la probeta recuperará su longitud inicial.
  • Zona plástica (2-4): Los alargamientos son permanentes. Si el ensayo se detiene en el punto 3, la probeta recupera la deformación elástica ( ) persistiendo al final de una deformación remanente o plástica ( ).

Dentro de la zona elástica se distinguen:

  • Zona proporcional: Existe una relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación experimentada por la probeta.
 

siendo E el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal, medido en N/m².

  • Zona no proporcional: Las deformaciones no son permanentes. Si se detiene el ensayo y se deja de aplicar una fuerza a la probeta, recupera su longitud inicial. No existe una relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación.

Dentro de la zona plástica se distinguen:

  • Zona de deformación plástica uniforme: La curva se hace más tendida, no es necesario un incremento de carga elevado para conseguir grandes alargamientos. La fuerza máxima dividida entre la sección inicial de la probeta determina la resistencia a la tracción ( ), punto en el que finaliza la zona plástica de deformación uniforme.
  • Zona de estricción o de deformación plástica localizada: La deformación se localiza en una determinada zona de la probeta, la tensión disminuye y la probeta termina por romper dicha zona.

Si se reinicia el ensayo, la curva de tracción coincidirá con la curva de descarga, y la zona elástica se hace mayor. Con esto se consigue un endurecimiento por deformación.

Ensayos de dureza

Ensayos de resistencia al impacto

En estos ensayos las cargas actúan instantáneamente para medir la resistencia al choque o la tenacidad de los materiales.

Ensayo de tracción por choque

Una forma de medir la tenacidad de los materiales consiste en realizar un ensayo de tracción simple en el que la velocidad de aplicación de la fuerza sea alta. El área comprendida entre la curva de esfuerzos y el eje de abscisas representa el trabajo necesario para romper el material. El trabajo dividido por el volumen de la probeta utilizada proporciona una medida de su tenacidad al impacto.

Este tipo de ensayos es poco frecuente, ya que la preparación de las probetas resulta más cara.

Ensayo de flexión por choque

 
Péndulo de Charpy

El más utilizado es el ensayo de resiliencia, también conocido como ensayo Charpy. En este ensayo se dispone de una probeta de sección cuadrada de 10 x 10 mm y 55 mm de longitud, en cuya parte central se ha realizado previamente una entalla de 2 mm de profundidad en forma de U o V, con un fondo cilíndrico de 0,25 mm de radio.

El ensayo consiste en golpear la probeta por el lado opuesto a la entalla con un péndulo que se deja caer desde cierta altura.

La resiliencia se calcula dividiendo la energía consumida por el material en la rotura entre la sección de la probeta por su parte entallada ( ). Si la entalla tiene forma de U, se usará KCU, y si tiene forma de V se usará KCV.

  o  

La resiliencia se mide en J/m²

Los péndulos de Charpy están normalizados. En la posición inicial poseen una energía de 300 J, y en el momento del impacto de la probeta se mueven a una velocidad aproximada de 5 m/s.

Si la probeta no llega a romperse, el valor de la resiliencia no quedará definido. Si sucede esto, debe de indicarse en los resultados obtenidos.

Ensayo de fatiga

Ensayos tecnológicos

Ensayos no destructivos (control de defectos)

Los ensayos de control de defectos es el sometimiento de un producto manufacturado a una serie de pruebas y ensayos que garantizan la inexistencia de defectos. Pretende detectar las imperfecciones existentes en las piezas. Aparte de realizar estas pruebas, el control ha de perpetuarse mientras estén en funcionamiento, para que éste sea seguro.

Actualmente los métodos más utilizados son:

  • Ensayos estanqueidad: Se utilizan gas penetrantes para localizar pérdida
  • Ensayos macroscópicos: Se utilizan líquidos penetrantes para localizar grietas, poros, etc.
  • Ensayos ópticos: Se suministra información acerca de grietas, poros, etc., mediante el microscopio.
  • Ensayos magnéticos: Se utilizan para detectar defectos de continuidad y el estado superficial.
  • Ensayos eléctricos: Se utilizan para detectar defectos en las vías de ferrocarril. Están basados en la variación de la resistencia eléctrica.
  • Ensayos con ultrasonidos de 105 a 107 kHz de frecuencia: Detectan defectos de continuidad en los materiales y la profundidad a la que se encuentran.
  • Ensayos con rayos x y ɣ: Se obtienen radiografías y gammagrafías de las piezas ensayadas, que ponen de manifiesto las irregularidades. Las rayos x se utilizan para espesores de hasta 10 cm, y los rayos ɣ para espesores de hasta 25 cm.

Referencias

  • El ensayo industrial

Bibliografía

  • Tecnología industrial II. España: Everest Sociedad Anónima. 2014. p. 440. ISBN 9788424190538. 


  •   Datos: Q115605
  •   Multimedia: Tensile testing

ensayo, materiales, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, septiembre, 2016, denomina, ensayo, materiales, toda, prueba, cuyo, determinar, propiedades, mecánicas, material, ensayo, líquidos, pen. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 29 de septiembre de 2016 Se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecanicas de un material Ensayo por liquidos penetrantes 1 Corte de un material que presenta una grieta 2 La superficie del material se cubre con penetrante 3 Se elimina el exceso de penetrante 4 Se aplica el revelador volviendose visible el defecto Todas las casas todos los automoviles como cualquier estructura o maquinaria estan constituidos por diferentes materiales elegidos por sus propiedades para poder ser utilizados en una determinada aplicacion El diseno de la forma y de las secciones se debe realizar con criterios economicos es decir se debe emplear la menor cantidad posible de material pero tambien se debe cumplir una serie de especificaciones de seguridad para evitar que se produzcan fallos mecanicos Es de suma importancia por tanto el conocimiento de las propiedades de los materiales para realizar un diseno adecuado Para la determinacion de las propiedades existen una serie de ensayos normalizados Particularmente en Espana el organismo normalizado es Aenor y las normas que dictan llevan el nombre de Una Norma Espanola UNE Indice 1 Tipos de ensayos 1 1 Segun la rigurosidad del ensayo 1 1 1 Ensayos cientificos 1 1 2 Ensayos tecnologicos 1 2 Segun la naturaleza del ensayo 1 2 1 Ensayos quimicos 1 2 2 Ensayos fisicos 1 2 3 Ensayos mecanicos 1 2 4 Ensayos metalograficos 1 3 Segun la utilidad de la pieza despues de ser sometida al ensayo 1 3 1 Ensayos no destructivos 1 3 2 Ensayos destructivos 1 4 Segun la velocidad de aplicacion de las fuerzas 1 4 1 Ensayos estaticos 1 4 2 Ensayos dinamicos 2 Ensayo de traccion 2 1 Diagrama tension deformacion 3 Ensayos de dureza 4 Ensayos de resistencia al impacto 4 1 Ensayo de traccion por choque 4 2 Ensayo de flexion por choque 5 Ensayo de fatiga 6 Ensayos tecnologicos 7 Ensayos no destructivos control de defectos 8 Referencias 9 BibliografiaTipos de ensayos EditarLos materiales suelen someterse a una variedad de ensayos para conocer sus propiedades De esta manera se intenta simular las condiciones a las que van a estar expuestas cuando entren en servicio Ensayo de cizallamiento Ensayo de torsion Ensayo de resiliencia Ensayo de fluencia en caliente creep Ensayo de plegado libreOtros ensayos para aplicaciones especificas son Ensayo de plegado Ensayo de embuticion Ensayo de abocardado Prueba hidrostatica con presiones mayores a las de servicio Flexion alternativa de alambresSegun la rigurosidad del ensayo Editar Ensayos cientificos Editar Se obtienen resultados referentes a los valores numericos de ciertas magnitudes fisicas Permiten obtener valores precisos y reproducibles de las propiedades ensayadas pues las condiciones a las que se somete el material se encuentran normalizadas Un ejemplo de este ensayo es el ensayo de traccion del que se obtiene la resistencia a la traccion y se expresa en kp mm Ensayos tecnologicos Editar Conoceremos rapidamente la composicion tratamiento o tipo de conformacion de algun material de forma aproximada Nos informaran para saber si un material va a ser capaz de soportar las condicion de esfuerzos y cargas que sufrira en las condiciones normales de trabajos no valores cuantitativos reproducir fielmente las condiciones de trabajo Se utilizan para comprobar si las propiedades de un material o pieza son adecuadas para cierta utilidad o si dichas propiedades son las que se presuponen Un ejemplo de este ensayo son las pruebas de caida los de maleabilidad para un material de forja o las de flexion alternativa en alambres en la que se cuenta el numero de veces que una pieza de alambre se puede doblar alternativamente sin que se rompa Segun la naturaleza del ensayo Editar Ensayos quimicos Editar Permiten conocer la composicion cualitativa y cuantitativa del material la naturaleza del enlace quimico y la estabilidad del material en presencia de liquidos o gases corrosivos Ensayos fisicos Editar Se cuantifican la densidad el punto de ebullicion el punto de fusion la conductividad electrica etc Ensayos mecanicos Editar Se determina la resistencia del material mediante su sometimiento a distintos esfuerzos Varios ejemplos de estos ensayos son los ensayos de traccion dureza choque fatiga o ensayos tecnologicos Ensayos metalograficos Editar Consisten en analizar la estructura interna del material mediante un microscopio Segun la utilidad de la pieza despues de ser sometida al ensayo Editar Los ensayos de materiales pueden ser de dos tipos ensayos destructivos y ensayos no destructivos Estos ultimos permiten realizar la inspeccion sin perjudicar el posterior empleo del producto por lo que permiten inspeccionar la totalidad de la produccion si fuera necesario Ensayos no destructivos Editar Se analizan las grietas y defectos internos de una pieza sin tener en cuenta las propiedades del material y sin danar su estructura Varios ejemplos de estos ensayos son los analisis de rayos X y los analisis por ultrasonidos Estrictamente estos metodos no pertenecen a ensayos de materiales ya que unicamente se analizan los defectos en una pieza concreta Entre los ensayos no destructivos se encuentran los siguientes Ensayo de durezas en algunos casos no se considera como ensayo no destructivo especialmente cuando puede comprometer la resistencia de la pieza a cargas estaticas o a fatiga Inspeccion visual microscopia y analisis de acabado superficial Ensayos por liquidos penetrantes Inspeccion por particulas magneticas Ensayos radiologicos Ensayos por corrientes inducidas Ensayos de fugas deteccion acustica detectores especificos de gases cromatografos deteccion de flujo espectrometria de masas manometros ensayos de burbujas etc Ensayos destructivos Editar Se produce la rotura o dano sustancial en la estructura del material Varios ejemplos de estos ensayos son los ensayos mecanicos de traccion o dureza los ensayos fisicos como la determinacion de los puntos de fusion y ebullicion el ensayo quimico frente a corrosion el ensayo de tension flexion compresion etc Segun la velocidad de aplicacion de las fuerzas Editar Ensayos estaticos Editar La velocidad de aplicacion de las fuerzas al material no influyen en el resultado del ensayo En el ensayo de traccion por ejemplo la velocidad de aplicacion de la fuerza se mantiene por debajo de cierto limite para que el ensayo sea estatico Ensayos dinamicos Editar La velocidad de aplicacion de las fuerzas juega un papel decisivo Un ejemplo de este ensayo es el ensayo de flexion por choque Ensayo de traccion Editar Probeta de cobre fracturada despues de un ensayo de traccion El ensayo de traccion esta considerado como uno de los mas importantes para la determinacion de las propiedades mecanicas de cualquier material Los datos obtenidos se pueden utilizar para comparar materiales entre si y para saber si una pieza de cierto material podra soportar determinadas condiciones de carga En el campo del estudio de la resistencia de materiales se denomina carga a la fuerza aplicada a los materiales Estas fuerzas se denominan fuerzas normales son perpendiculares a la superficie de traccion y compresion El ensayo de traccion consiste en someter una pieza cilindrica o prismatica probeta de dimensiones normalizadas a una fuerza normal de traccion que crece con el tiempo de una forma lenta y continua para que no influya en el ensayo el cual por lo general finaliza con la rotura de la probeta Durante el ensayo se mide el alargamiento que experimenta la probeta DL al estar sometida a la fuerza de traccion F De esta forma se puede obtener un diagrama fuerza alargamiento aunque para que el resultado dependa lo menos posible de las dimensiones de la probeta y que resulten comparables los ensayos realizados con probetas de diferentes tamanos se utiliza el diagrama tension deformacion Tension s Fuerza aplicada a la probeta por unidad de seccion Si la seccion inicial es S0 la tension viene dada por s F S 0 displaystyle sigma frac F S 0 donde s se mide en pascales en el SI Caracter vectorial de la tension La tension es una magnitud vectorial de la misma direccion y sentido que la fuerza aplicada a la superficie del material aunque en el ensayo de traccion solamente interesa su modulo La tension se puede descomponer en un vector perpendicular a la superficie tension normal y otro vector que es la proyeccion sobre la superficie denominada tension tangencial o cortante Deformacion o alargamiento unitario en un instante del ensayo Cociente entre el alargamiento DL experimentado y su longitud inicial L0 e L L 0 L 0 d L L 0 displaystyle varepsilon frac L L 0 L 0 frac delta L L 0 La deformacion es una magnitud que puede expresarse en tanto por ciento e d L L 0 100 displaystyle varepsilon frac delta L L 0 cdot 100 Diagrama tension deformacion Editar Diagrama tension deformacion tipico de un metal obtenido en un ensayo de traccion En el diagrama tension deformacion se pueden apreciar dos zonas Zona elastica O 2 La deformacion experimentada por la probeta no es permanente Si en cualquier punto entre O y 2 se detiene el ensayo la probeta recuperara su longitud inicial Zona plastica 2 4 Los alargamientos son permanentes Si el ensayo se detiene en el punto 3 la probeta recupera la deformacion elastica e e displaystyle varepsilon e persistiendo al final de una deformacion remanente o plastica e p displaystyle varepsilon p Dentro de la zona elastica se distinguen Zona proporcional Existe una relacion de proporcionalidad entre la tension y la deformacion experimentada por la probeta s E e displaystyle sigma E cdot varepsilon siendo E el modulo de Young o modulo de elasticidad longitudinal medido en N m Zona no proporcional Las deformaciones no son permanentes Si se detiene el ensayo y se deja de aplicar una fuerza a la probeta recupera su longitud inicial No existe una relacion de proporcionalidad entre la tension y la deformacion Dentro de la zona plastica se distinguen Zona de deformacion plastica uniforme La curva se hace mas tendida no es necesario un incremento de carga elevado para conseguir grandes alargamientos La fuerza maxima dividida entre la seccion inicial de la probeta determina la resistencia a la traccion s R displaystyle sigma R punto en el que finaliza la zona plastica de deformacion uniforme Zona de estriccion o de deformacion plastica localizada La deformacion se localiza en una determinada zona de la probeta la tension disminuye y la probeta termina por romper dicha zona Si se reinicia el ensayo la curva de traccion coincidira con la curva de descarga y la zona elastica se hace mayor Con esto se consigue un endurecimiento por deformacion Ensayos de dureza EditarArticulo principal Ensayo de durezaEnsayos de resistencia al impacto EditarEn estos ensayos las cargas actuan instantaneamente para medir la resistencia al choque o la tenacidad de los materiales Ensayo de traccion por choque Editar Una forma de medir la tenacidad de los materiales consiste en realizar un ensayo de traccion simple en el que la velocidad de aplicacion de la fuerza sea alta El area comprendida entre la curva de esfuerzos y el eje de abscisas representa el trabajo necesario para romper el material El trabajo dividido por el volumen de la probeta utilizada proporciona una medida de su tenacidad al impacto Este tipo de ensayos es poco frecuente ya que la preparacion de las probetas resulta mas cara Ensayo de flexion por choque Editar Pendulo de Charpy El mas utilizado es el ensayo de resiliencia tambien conocido como ensayo Charpy En este ensayo se dispone de una probeta de seccion cuadrada de 10 x 10 mm y 55 mm de longitud en cuya parte central se ha realizado previamente una entalla de 2 mm de profundidad en forma de U o V con un fondo cilindrico de 0 25 mm de radio El ensayo consiste en golpear la probeta por el lado opuesto a la entalla con un pendulo que se deja caer desde cierta altura La resiliencia se calcula dividiendo la energia consumida por el material en la rotura entre la seccion de la probeta por su parte entallada S 0 displaystyle S 0 Si la entalla tiene forma de U se usara KCU y si tiene forma de V se usara KCV K C U displaystyle KCU o K C V W S 0 P h S 0 P L c o s a 2 c o s a 1 S 0 displaystyle KCV frac W S 0 frac Ph S 0 frac PL cos alpha 2 cos alpha 1 S 0 La resiliencia se mide en J m Los pendulos de Charpy estan normalizados En la posicion inicial poseen una energia de 300 J y en el momento del impacto de la probeta se mueven a una velocidad aproximada de 5 m s Si la probeta no llega a romperse el valor de la resiliencia no quedara definido Si sucede esto debe de indicarse en los resultados obtenidos Ensayo de fatiga EditarArticulo principal Ensayo de fatigaEnsayos tecnologicos EditarArticulo principal Ensayos tecnologicosEnsayos no destructivos control de defectos EditarLos ensayos de control de defectos es el sometimiento de un producto manufacturado a una serie de pruebas y ensayos que garantizan la inexistencia de defectos Pretende detectar las imperfecciones existentes en las piezas Aparte de realizar estas pruebas el control ha de perpetuarse mientras esten en funcionamiento para que este sea seguro Actualmente los metodos mas utilizados son Ensayos estanqueidad Se utilizan gas penetrantes para localizar perdida Ensayos macroscopicos Se utilizan liquidos penetrantes para localizar grietas poros etc Ensayos opticos Se suministra informacion acerca de grietas poros etc mediante el microscopio Ensayos magneticos Se utilizan para detectar defectos de continuidad y el estado superficial Ensayos electricos Se utilizan para detectar defectos en las vias de ferrocarril Estan basados en la variacion de la resistencia electrica Ensayos con ultrasonidos de 105 a 107 kHz de frecuencia Detectan defectos de continuidad en los materiales y la profundidad a la que se encuentran Ensayos con rayos x y ɣ Se obtienen radiografias y gammagrafias de las piezas ensayadas que ponen de manifiesto las irregularidades Las rayos x se utilizan para espesores de hasta 10 cm y los rayos ɣ para espesores de hasta 25 cm Referencias EditarEl ensayo industrialBibliografia EditarTecnologia industrial II Espana Everest Sociedad Anonima 2014 p 440 ISBN 9788424190538 fechaacceso requiere url ayuda Datos Q115605 Multimedia Tensile testingObtenido de https es wikipedia org w index php title Ensayo de materiales amp oldid 135874500, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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