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MATERIALES COMPUESTOS MATRIZ METALICA<br />PRESENTADO POR: <br />-Laura Tatiana López Malagon <br />-José Luis Español Rod...
MATERIALES COMPUESTOS<br />Los materiales compuestos son aquellos que se forman por la unión de dos materiales para conseg...
 SE CLASIFICAN:<br />Materiales compuestos reforzados por partículas<br />Materiales compuestos reforzados por fibra<br />...
COMPUESTOS DE MATRIZ METALICA (CMM)<br />han sido destinados especialmente a aplicaciones estructurales en la industria au...
Propiedades:<br />Rigidez<br />Resistencia<br />Termodinámica<br />Termofísica<br />Transferencia de calor<br />
CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA:<br />En estado liquido:(fundición, infiltración)<br /> En estado sólido (pulvi...
Matrices para compuestos matriz metálica<br />Sus aleaciones mas usadas son el aluminio, titanio y cobre.<br />TITANIO<br ...
Refuerzos usados en compuestos matriz metal<br />FIBRAS<br />PARTICULAS Y whiskers<br />Desde el punto de vista de propied...
Aplicaciones de los MMCs con refuerzo discontinuo en el sector eléctrico<br />Las matrices de Cobre es un método muy efect...
Composición de matriz de cobre con refuerzo cerámico<br />esta composición se utiliza para la reducción de peso y el aumen...
Algunos ejemplos utilizados en la vida cotidiana<br />En estructuras ópticas, antenas, radiadores e intercambiadores de ca...
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Jose luis español

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Jose luis español

  1. 1. MATERIALES COMPUESTOS MATRIZ METALICA<br />PRESENTADO POR: <br />-Laura Tatiana López Malagon <br />-José Luis Español Rodríguez <br />-Luis Miguel Díaz Umaña<br />CURSO:<br />11c<br />
  2. 2. MATERIALES COMPUESTOS<br />Los materiales compuestos son aquellos que se forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales.<br />
  3. 3. SE CLASIFICAN:<br />Materiales compuestos reforzados por partículas<br />Materiales compuestos reforzados por fibra<br />Materiales compuestos estructurales<br />
  4. 4. COMPUESTOS DE MATRIZ METALICA (CMM)<br />han sido destinados especialmente a aplicaciones estructurales en la industria automotriz, aeroespacial, militar, eléctrica y electrónica. Siempre tiene que haber una matriz o un metal y un reforzante que puede ser un cerámico o metálico formando una unión macroscópica<br />
  5. 5. Propiedades:<br />Rigidez<br />Resistencia<br />Termodinámica<br />Termofísica<br />Transferencia de calor<br />
  6. 6. CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA:<br />En estado liquido:(fundición, infiltración)<br /> En estado sólido (pulvimetalurgía (PM), sinterización, prensado en caliente)<br /> En estado semisólido (compocasting)<br />En gaseoso (deposición de vapor, atomización, electrodeposición)<br />
  7. 7. Matrices para compuestos matriz metálica<br />Sus aleaciones mas usadas son el aluminio, titanio y cobre.<br />TITANIO<br />COBRE<br />ALUMINIO<br /> Es el de mayor consumo debido a su bajo costo, baja densidad, buenas propiedades mecánicas, alta resistencia a la degradación ambiental y fácil manipulación <br />No es tan utilizado como el aluminio o el cobre<br />igual que el aluminio se utiliza como semiconductores, superaleaciones y compuestos intermetálicos<br />
  8. 8. Refuerzos usados en compuestos matriz metal<br />FIBRAS<br />PARTICULAS Y whiskers<br />Desde el punto de vista de propiedades mecánicas, se puede obtener una gran mejora mediante el uso de fibras continuas, reforzando en la dirección del esfuerzo aplicado<br />mientras que con whiskers y partículas se experimenta una disminución de resistencia pero se obtiene una gran isotropía en el material.<br />
  9. 9. Aplicaciones de los MMCs con refuerzo discontinuo en el sector eléctrico<br />Las matrices de Cobre es un método muy efectivo utilizado para la resistencia mecánica a alta temperatura del cobre sin reducir significativamente su conductividad eléctrica y térmica<br />
  10. 10. Composición de matriz de cobre con refuerzo cerámico<br />esta composición se utiliza para la reducción de peso y el aumento de fiabilidad del sector aeroespacial<br />
  11. 11. Algunos ejemplos utilizados en la vida cotidiana<br />En estructuras ópticas, antenas, radiadores e intercambiadores de calor, soportes de circuitos con exposición térmica controlada y disipadores de calor colocados en satélites y telescopios que por costo e inaccesibilidad exigen compuestos fiables y duraderos.<br />

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