Clase fricción - desgaste - corrosión

AndrsTutillo1 810 views 105 slides Nov 09, 2021
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About This Presentation

Tribología


Slide Content

2
FRICCIÓN

3
Comprender Orígenes
FRICCIÓN
Examinar
Frotan entre sí
Contacto Aparente
Fracción Superficies
en Contacto
Grado de Rugosidad

4
La Fuerza de FRICCIÓN
Debe efectos principales
1
2
3
Conexión
Atracción
Desprendimiento

5
Efectos de
la
FRICCIÓN
CALOR DESGASTE
CONSUMO
ENERGÍA

6
EJEMPLO

FRICCIÓN

1)Proporcional
2)Independiente
LEYES FUNDAMENTALES DE LA FRICCIÓN
AMONTS

9
TIPOS DE FRICCIÓN

10
TIPOS DE
FRICCIÓN

N
F= 0
N
F
f
s
N
F
f
s
N
F
f
s
No hay movimiento
N
F
f
k
aMovimiento
acelerado
N
F
f
k
v
a=0Movimiento
uniforme
TIPOS DE FRICCIÓN

FRICCIÓN ESTÁTICA Nf
ss

coeficiente de fricción estática

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE FRICCIÓN
q
s Justo antes de deslizarse,
todavía estático.

FRICCIÓN CINÉTICA óDINÁMICA Nf
kk
coeficiente de fricción dinámica

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE FRICCIÓN
q
k
Resbala a velocidad
constante, una vez que
su movimiento se ha
inducido mediante
golpes ligeros sobre
el plano.

MATERIAL µ
S
µ
K
Madera sobre madera 0.7 0.4
Acero sobre acero 0.15 0.09
Metal sobre cuero 0.6 0.5
Madera sobre cuero 0.5 0.4
Caucho sobre concreto, seco 0.9 0.7
húmedo 0.7 0.57
COEFICIENTES DE FRICCIÓN

17
DESGASTE

18
DESGASTE
MECÁNICO

19
DESGASTE
Proceso
Cambios
Posterior

20
Factores Favorecen
Desgaste Elementos
Mecánicos
Diseño
Fenómeno
Lugar de Trabajo
Lubricantes
Materiales

21
TIPOS DE DESGASTE

DESGASTE ADHESIVO

Soldadura Microscópica y Macroscópica

Características de la Superficie
1.Pulido

2.DecoloraciónyAdhesión:

3.DeformaciónPlástica:

4.ColoresdeRevenido:

5.Fracturas:

Condiciones que hacen posible el Desgaste
Adhesivo
1.ProblemasdePiezayMontaje:

2.ProblemasdeLubricación:

3.VelocidadExcesiva:

4.CargaExcesiva:

DESGASTE ABRASIVO

Tipos de Desgastes Abrasivos

Partículas Abrasivas

Características de la Superficie
1.SuperficiesPulidas:

2.LasuperficieSanitada:

3.LasuperficieconCortesyRanuras:

Otros Ejemplos
•Melladurasoabolladuras:

•MontajeIncorrecto:

•MalaAlineación:

•PiezaDoblada:

44
MECANISMO DE DESGATE ABRASIVO

45
Es necesario considerar el abrasivo

DESGASTE EROSIVO

Fenómeno

Características de la Superficie
1.SuperficieLisa:

2.Rugosa:

3.BordesAfilados:

4.Áspera:

5.UbicacióndelDesgaste:

6.BordesdeAtaque:

7.GirosyRestricciones:

Condiciones que hacen posible el Desgaste
por Erosión

Factores Variables

DESGASTE POR CAVITACIÓN

DESGASTE CORROSIVO

DESGASTE POR EROSION CORROSION

DESGASTE SUPERFICIAL EN FATIGA

62
REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LOS TIPOS DE
DESGASTE EN MECANISMOS

63
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

64
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

65
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

66
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

67
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

68
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

69
EJEMPLO TIPO DE DESGASTE

CORROSIÓN

71
Factores
Determinantes
Procesos de
Corrosión

•3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2
•Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2
•FeO+ CO = Fe liq+ CO2
•Fe liq+ C coque = arrabio
De Mineral a metal

•Arrabio Fe-C con 4.0 %C
•C + O2 = CO2 + calor Q
•Se convierte en acero de 0.2 % C
•Luego se solidifica el acero
–Lingotes Laminas de acero
–Colada continua Palanquilla
Reacciones en el convertidor

OBTENCIÓN DEL ACEROL
O2
Cr
Ni
Mo
Mn
Ti
V
Si
Almacenamiento
de arrabio
Convertidor
Horno de inducción
Acero 0.2%C
Lingotera
Forja
Horno de
recristalización
980ºC
Elemento de trabajo
CO
Fe(l)
FeO
Fe3O4
Fe2O3 mineral
C
FeC (arrabio 4,3%C)
Alto horno

Soldadura
Doblado
Laminado
–Transformaciones en estado solido
–Transformaciones en estado líquido
Acero
Procesos de obtención del acero
Metal
Procesos de obtención del arrabio
FeO
Fe3O4
Fe2O3
Mineral
Energía libre de Gibbs

77
TIPOS DE CORROSIÓN

ESQUEMAS DE CORROSIÓN (I)

ESQUEMAS DE CORROSIÓN (II)

ELECTROQUIMICA
Considerar la reacción entre el zinc y el ácido
clorhídrico
Zn + HCl ZnCl
2+ H
2
Zn + 2H
+
+2Cl
-
Zn
2+
+2Cl
-
+ H
2
Zn +2H
+
Zn
2+
+H
2
Zn Zn
2+
+2e
-
reacción anódica
2H
+
+2e
-
H
2reacción catódica

DISOLUCION DEL METAL POR ACCION
ELECTROQUIMICA

82
Corrosión Uniforme

83
Corrosión Galvánica

84

85

86
Serie Galvánica

87

88

89

90
Corrosión por Hendidura

CORROSIÓN POR HENDIDURA

92
Corrosión por Picadura

PROCESO AUTOCATALÍTICO DE LAS
PICADURAS

94
Corrosión Intergranular

CORROSIÓN INTERGRANULAR (I)

CORROSIÓN INTERGRANULAR (II)

CORROSIÓN INTERGRANULAR (III)

98
Corrosión Selectiva

99
Corrosión Bajo Tensión

100
Corrosión por Frotamiento

Gold Galvanize (Inhibidor de Corrosión)
•Usadocomúnmenteparaprevenirlaoxidaciónsuperficialde
laregiónsoldada.
•Funcionacomoinmersióncalienteenmetalesferrosospara
usointerioryexterior.
•Protegeelectroquímicamenteaalosmetalesexpuestos.
•Coberturagalvanizadaenriquecidaconzincal95%.
•Tresañosdeprotección.

Coolant ZM-G100 (Disolvente anti-corrosión)
•Estedisolventecontieneunagenteanti-corrosióndealta
calidadparadiversosmaterialescomosonelcobre,aluminio
yplástico.
•Material:EthyleneGlycol+agentesanti-corrosión.
•Peso:500ml.
•Puntodecongelación:-9°C.
•Cicloderenovación:1año.

Protección contra corrosión en un vehiculo
•Lasmedidasdecorrosiónaplicadasalascarroceríasdeun
vehiculoincluyenlagalvanizaciónporinmersión,asícomo
revestimientodeplásticoenlospasosderuedaparaprevenir
dañosporarenaygravaproyectadosdesdelascarreteras.
•Estoaseguraquelarigidezestructuralsemantengaconstante
alolargodelavidaútildelvehiculo.

•Lacorrosióndebajodeaislantestérmicosesdifícilde
detectarporqueestánfueradelavista.Unavezdetectada,
yaseaporpruebasdeultrasonido,infrarrojos,rayosXo
simplementeunainspecciónvisual,despuésderemoverla
camisaaisladora,eláreaafectadavaarequerirdeuna
soluciónqueelimineesteproblema.

•Unodelosmétodosmaseficacesparapararlacorrosióny
consisteenlimpiarelmetalconchorrosdearenahasta
alcanzarunmetalblanco.Alaplicarelprimarioqueinhibe
lacorrosión,seleaplicaelacabadofinalelcualprotegeel
primarioydaestéticaaltrabajo.

•Enelmantenimientointegraldelasinstalaciones
industriales,ademásdecuidarlosaspectosestéticos,es
fundamentalconservarelmaterialconsistemas“larga
duración”,conelempleodeaplicacióndepinturasy
proyeccióndemetalizados.
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