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ex:

ε= ln(l/l0) = ln(8/6) = 0,049 (campo plastico)

σ = C eε = 500 . (0,049)0,5 = 572,49 Mpa

σcomp = 572,49 Mpa (< processo di lavoro)

σcomp = 572,49 - 200.0,02 = 100.02; 572,48.2.800.0,020,5 = 136 Mpa (smiel contributo)

A = A0 le (x monocellulato x volume)

A = A0 . le = π d02 . ε4/4 = 11,82mm2

ex:

sono nel campo plastico:

  • 200 = e-0,10 M
  • 500 = e-0,25 M

da qui traslo C e M:

M = 0,56 (rotun)

C = 10,90 Mpa

ε = ln(1+ε) = ln(1,06) = 0,166

σ = ceεm (10,90 . 0,660,56) = 399 Mpa

P= σ . A = 393. π d02/4 = 26540N

ottene G. Cabelon

C

Selez. la percentuale e la temperatura il fulcro ossia l'intersezione dentro sopra. Questo solido e questo liquido ho in percentuale. Interseca la curva del liquido e quella del solido. Il 100% di solido lo avrò nel A e il 100% di liquido lo avrò nel B. A questo punto faccio la retta che porta dal lato che voglio trovare.Caso percentuale % liquido e di solido.

%L = B - A/B - A = 40 - 33/70 - 33 = 0,189 = 18,9%

%S = B - 40/B - A = 70 - 40/70 - 33 = 0,811 = 81,1%

Le somme deve fare 100 (percentuale).

Una volta trovata ed esiste p. liquido e quella solido posso anche fare 100 - ("L" e ottengo il complementare).

Disegno.

Disegno. Studiare lega retta alla temperatura estse. Dopo. Dunque trovare p. sia corta opportunabile.

De form. L usando l'altro elevata. Curve p. usata dell'el. di far. Somm. a beta X escristrutturale parce tutte curva profond.Non interseca mai il parallelo strutturale(linea orizzontale).

Temperatura

1600140012001000800600650

  • L = Liquido
  • Fe3C = Cementite
  • α = Ferrite
  • γ = Austenite

E2 = Fe eutettica

Comp. (% in peso)

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3

SOLIDUS ->

LIQUIDUS ->

SOLVUS ->

COMPOSIZIONE (% in peso)

Rx

- Calcolo la tensione come più di rottura.

Er=ln(1+ε)=ln(1+0,08)=0,074

σ=σm(1+ε)=σm(1+0,08)=756MPa

εr=ln(1+ε)=0,074

(p.c. a rottura εed=1=ε)

σR=E•εm=756•0,074 > c = 921 MPa

Eel=σ/E=756/210000=0,0036

εplrostel=0,074-0,0036=0,074

Etot=ln(II0) → l=108mm

Rx

Em=ln(ll0)=ln(228200)=0,13m

Ap=A0•l=l2200

σMR=>ii=50=1500N

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marco.0204 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia meccanica e dei materiali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Umbrello Domenico.
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