ALUMINIOS Flashcards

1
Q

¿Cuál es la temperatura de fusión del aluminio?

A

La temperatura de fusión del aluminio es de 656°C.

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2
Q

¿Cuál es la estructura cristalina del aluminio?

A

La estructura cristalina del aluminio es de tipo FCC (cúbica de caras centradas).

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3
Q

¿Qué significa que el aluminio no experimenta transformaciones alotrópicas?

A

Significa que el aluminio mantiene su estructura cristalina constante a diferentes temperaturas y no experimenta transformaciones alotrópicas.

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4
Q

¿Cuáles son las propiedades del aluminio que lo hacen atractivo en aplicaciones donde el peso es crítico?

A

El aluminio es atractivo en aplicaciones donde el peso es crítico debido a su baja densidad de 2.71 gr/cm³.

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5
Q

¿Cómo se protege el aluminio de la corrosión?

A

El aluminio se protege de la corrosión mediante la formación de una fina capa de óxido (alúmina) en su superficie.

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6
Q

¿Cuál es la importancia de la ductilidad y maleabilidad del aluminio?

A

La ductilidad y maleabilidad del aluminio son importantes porque permiten operaciones de conformado en frío.

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7
Q

¿El aluminio es magnético?

A

No, el aluminio no es magnético.

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8
Q

¿Qué limitación presenta el aluminio en aplicaciones de alta fricción?

A

El aluminio tiene una baja dureza, por lo que se desgasta en aplicaciones de alta fricción.

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9
Q

¿Cómo se clasifican los aluminios?

A

En térmicamente tratables y no tratables.

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10
Q

¿A qué característica de sus aleantes se debe la clasificación de aluminios?

A

Esta clasificación se debe a la solubilidad de los elementos aleantes en la matriz de aluminio. Los aluminios tratables térmicamente contienen elementos aleantes que son solubles en la matriz de aluminio y pueden ser precipitados de manera controlada mediante el tratamiento térmico, lo que mejora sus propiedades mecánicas. En contraste, los aluminios no tratables térmicamente también contienen elementos aleantes solubles, pero estos elementos no forman precipitados de manera controlada a través del tratamiento térmico, lo que limita la mejora de sus propiedades mecánicas.

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11
Q

¿Cómo se logra la resistencia mecánica en las aleaciones de aluminio tratables térmicamente?

A

La resistencia mecánica en las aleaciones de aluminio tratables térmicamente se logra a través de la precipitación de partículas.

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12
Q

¿Cuál es la diferencia en resistencia a la corrosión entre aleaciones tratables térmicamente y no tratables?

A

Las aleaciones tratables térmicamente tienen una menor resistencia a la corrosión en comparación con las no tratables debido a la presencia de precipitados.

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13
Q

¿Cuál es la serie de aleaciones de aluminio que contiene cobre?

A

La serie de aleaciones de aluminio que contiene cobre es la serie 2xxx.

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14
Q

¿Cuál es la concentración ideal de cobre en las aleaciones de aluminio-cobre?

A

Se busca idealmente una concentración de alrededor del 4% de cobre (Cu) para lograr las propiedades deseadas.

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15
Q

¿Cuál es la serie de aleaciones de aluminio que contiene silicio y magnesio?

A

La serie de aleaciones de aluminio que contiene silicio y magnesio es la serie 6xxx.

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16
Q

¿Qué caracteriza a las aleaciones de aluminio-silicio-magnesio?

A

Las aleaciones de aluminio-silicio-magnesio son altamente resistentes a la corrosión bajo tensión y tienen una excelente formabilidad.

17
Q

¿Qué ventajas tienen las aleaciones de aluminio-zinc en términos de resistencia mecánica?

A

Las aleaciones de aluminio-zinc ofrecen la mayor resistencia mecánica en comparación con otras series.

18
Q

¿En qué aplicaciones se utilizan principalmente las aleaciones de la serie 7xxx?

A

Se utilizan principalmente en aplicaciones estructurales que requieren altos estándares de resistencia y tenacidad en estructuras de aviones, camiones y barcos.

19
Q

¿Qué es el endurecimiento por precipitación?

A

El endurecimiento por precipitación es una técnica de tratamiento térmico que implica calentar la aleación a una temperatura específica, enfriarla rápidamente y luego mantenerla a una temperatura constante para permitir la formación de precipitados finamente dispersos en la matriz de aluminio.

20
Q

¿Cuáles son las etapas del tratamiento térmico por endurecimiento por precipitación?

A

Las etapas del tratamiento térmico por endurecimiento por precipitación son la fase de solubilización, la fase de templado y la fase de envejecimiento.

21
Q

¿Cuáles son las principales propiedades de las aleaciones de aluminio no tratables térmicamente?

A

Las aleaciones de aluminio no tratables térmicamente son las de menor resistencia mecánica, pero presentan mayor resistencia a la corrosión, son altamente formables en frío y son más soldables.

22
Q

¿Cuál es la serie de aleaciones de aluminio que es altamente resistente a la corrosión?

A

La serie 5xxx de aleaciones de aluminio es altamente resistente a la corrosión.

23
Q

¿Cuál es el endurecedor por solución sólida más débil en las aleaciones de aluminio?

A

El manganeso (Mn) es el endurecedor por solución sólida más débil en las aleaciones de aluminio.

24
Q

¿Cuál es la característica distintiva de las aleaciones de aluminio-silicio?

A

Las aleaciones de aluminio-silicio tienen resistencia mecánica superior a la serie 3000, pero son difíciles de soldar, mecanizar y conformar.

25
Q

¿En qué consiste el endurecimiento por deformación en el procesamiento de aluminio?

A

El endurecimiento por deformación implica aplicar esfuerzos mecánicos al aluminio, como la laminación en frío o el estirado en frío, para aumentar su dureza y resistencia sin necesidad de un tratamiento térmico adicional.

26
Q

¿Qué factor influye en la soldabilidad de las aleaciones de aluminio?

A

La soldabilidad de las aleaciones de aluminio suele depender de cómo se distribuyen los aleantes en la solución sólida. Las aleaciones tratables térmicamente son más difíciles de soldar debido a la formación de precipitados que pueden debilitar la unión.

27
Q

¿Cuál es el propósito de la fase de solubilización en el tratamiento térmico?

A

La fase de solubilización en el tratamiento térmico permite que los elementos aleantes se disuelvan en la matriz de aluminio, preparándola para la formación de precipitados.

28
Q

¿Por qué es importante la fase de templado en el tratamiento térmico por endurecimiento por precipitación?

A

La fase de templado en el tratamiento térmico por endurecimiento por precipitación crea una estructura sobresaturada en fase alfa (α) de la aleación, lo que es esencial para permitir la formación de precipitados.

29
Q

¿Qué precipitados se forman en la fase de envejecimiento en el tratamiento térmico por endurecimiento por precipitación?

A

En la fase de envejecimiento, se forman precipitados finamente dispersos en la matriz de aluminio, que actúan como obstáculos para el movimiento de las dislocaciones en el material, lo que aumenta su dureza y resistencia.

30
Q

¿Cuáles son las propiedades del aluminio de la serie 1xxx?

A

Las aleaciones de la serie 1xxx tienen alta resistencia a la corrosión, excelente formabilidad, buena soldabilidad, altas conductividades térmica y eléctrica, pero baja resistencia mecánica que puede mejorarse mediante la deformación en frío.