{"id":112397,"date":"2021-08-17T21:17:53","date_gmt":"2021-08-17T20:17:53","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/que-es-el-bronce-de-aluminio-definicion\/"},"modified":"2021-09-24T12:54:26","modified_gmt":"2021-09-24T11:54:26","slug":"que-es-el-bronce-de-aluminio-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/que-es-el-bronce-de-aluminio-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el bronce de aluminio? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> El bronce de aluminio pertenece a una familia de aleaciones a base de cobre que ofrecen una combinaci\u00f3n de propiedades mec\u00e1nicas y qu\u00edmicas incomparables con cualquier otra serie de aleaciones.&nbsp;Tienen una excelente resistencia, similar a la de los aceros de baja aleaci\u00f3n, y una excelente resistencia a la corrosi\u00f3n, especialmente en agua de mar y entornos similares <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-bronze-properties-min.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-bronze-properties-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29639\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-bronze-properties-min-300x300.png\" alt=\"bronce de aluminio\" width=\"300\" height=\"300\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-bronze-properties-min-300x300.png\"\/><\/a>Los&nbsp;<strong>bronces<\/strong>&nbsp;son una familia de aleaciones a base de cobre tradicionalmente aleadas con esta\u00f1o, pero pueden referirse a aleaciones de cobre y otros elementos (por ejemplo, aluminio, silicio y n\u00edquel).&nbsp;<strong>Los bronces<\/strong>&nbsp;son algo m\u00e1s fuertes que los latones, pero a\u00fan tienen un alto grado de resistencia a la corrosi\u00f3n.&nbsp;Generalmente se utilizan cuando, adem\u00e1s de la resistencia a la corrosi\u00f3n, se requieren buenas propiedades de tracci\u00f3n.&nbsp;Por ejemplo, el cobre berilio alcanza la mayor resistencia (hasta 1400 MPa) de cualquier aleaci\u00f3n a base de cobre.<\/p>\n<p>Hist\u00f3ricamente, la aleaci\u00f3n de cobre con otro metal, por ejemplo esta\u00f1o para hacer bronce, se practic\u00f3 por primera vez unos 4000 a\u00f1os despu\u00e9s del descubrimiento de la fundici\u00f3n del cobre y unos 2000 a\u00f1os despu\u00e9s de que el \u00abbronce natural\u00bb se generalizara.&nbsp;Se define que una civilizaci\u00f3n antigua se encuentra en la Edad del Bronce ya sea produciendo bronce fundiendo su propio cobre y ale\u00e1ndolo con esta\u00f1o, ars\u00e9nico u otros metales.&nbsp;El bronce, o aleaciones y mezclas similares al bronce, se utilizaron para las monedas durante un per\u00edodo m\u00e1s largo.&nbsp;Los bronces todav\u00eda se utilizan ampliamente en la actualidad para resortes, cojinetes, bujes, cojinetes piloto de transmisi\u00f3n de autom\u00f3viles y accesorios similares, y es particularmente com\u00fan en los cojinetes de peque\u00f1os motores el\u00e9ctricos.&nbsp;El lat\u00f3n y el bronce son materiales de ingenier\u00eda comunes en la arquitectura moderna y se utilizan principalmente para techos y revestimientos de fachadas debido a su apariencia visual.<\/p>\n<h2>Bronce de aluminio<\/h2>\n<p>Los bronces de aluminio son una familia de aleaciones a base de cobre que ofrecen una combinaci\u00f3n de propiedades mec\u00e1nicas y qu\u00edmicas incomparables con cualquier otra serie de aleaciones.&nbsp;Contienen entre un 5 y un 12% de aluminio.&nbsp;Adem\u00e1s, los bronces de aluminio tambi\u00e9n contienen n\u00edquel, silicio, manganeso y hierro.&nbsp;Tienen una resistencia excelente, similar a la de los aceros de baja aleaci\u00f3n, y una excelente resistencia a la corrosi\u00f3n, especialmente en agua de mar y entornos similares, donde las aleaciones suelen superar a muchos aceros inoxidables.&nbsp;Su excelente resistencia a la corrosi\u00f3n se debe al aluminio de las aleaciones, que reacciona con el ox\u00edgeno atmosf\u00e9rico para formar una capa superficial delgada y resistente de al\u00famina (\u00f3xido de aluminio) que act\u00faa como barrera a la corrosi\u00f3n de la aleaci\u00f3n rica en cobre.&nbsp;Se encuentran en forma forjada y fundida.&nbsp;Los bronces de aluminio suelen ser de color dorado.<\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-108237\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price.png\" alt=\"Precio de resistencia de densidad de propiedades de bronce de aluminio\" width=\"500\" height=\"500\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price.png\" srcset=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price.png 1000w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price-300x300.png 300w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price-150x150.png 150w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/aluminium-bronze-properties-density-strength-price-768x768.png 768w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Resumen<\/h3>\n<table class=\"a mce-item-table\">\n<tbody>\n<tr class=\"b\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Nombre<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>Bronce de aluminio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Fase en STP<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>N \/ A<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Densidad<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>7640 kg\/m<sup>3<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Resistencia a la tracci\u00f3n<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>550 MPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">L\u00edmite de elasticidad<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>250 MPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">M\u00f3dulo de Young<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>110 GPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Dureza Brinell<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>170 BHN<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Punto de fusion<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>1030\u00b0C<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Conductividad t\u00e9rmica<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>59 W\/mK<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Capacidad calor\u00edfica<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"text-align: start;\" data-mce-style=\"text-align: start;\">380 J\/gK<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Precio<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><strong>9 $\/kg<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Los bronces de aluminio se utilizan en aplicaciones de agua de mar que incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Servicios generales relacionados con el agua de mar<\/li>\n<li>Aspectos<\/li>\n<li>Accesorios de tuberia<\/li>\n<li>Bombas y componentes de v\u00e1lvulas<\/li>\n<li>Intercambiadores de calor<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/composition-aluminium-bronze.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/composition-aluminium-bronze.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-29447\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/composition-aluminium-bronze.png\" alt=\"bronce de aluminio\" width=\"929\" height=\"102\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/composition-aluminium-bronze.png\"\/><\/a><\/p>\n<\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 50px;\" data-mce-style=\"font-size: 50px;\">85%<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Copper-periodic-table.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Copper-periodic-table.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-92309\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Copper-periodic-table-150x150.png\" alt=\"Cobre en la tabla peri\u00f3dica\" width=\"150\" height=\"150\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Copper-periodic-table-150x150.png\"\/><\/a><\/span><\/p>\n<\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 50px;\" data-mce-style=\"font-size: 50px;\">12%<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Aluminium-periodic-table.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Aluminium-periodic-table.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-92249\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Aluminium-periodic-table-150x150.png\" alt=\"Aluminio en la tabla peri\u00f3dica\" width=\"150\" height=\"150\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Aluminium-periodic-table-150x150.png\"\/><\/a><\/span><\/p>\n<\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 50px;\" data-mce-style=\"font-size: 50px;\">3%<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Iron-periodic-table.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Iron-periodic-table.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-92379\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Iron-periodic-table-150x150.png\" alt=\"Hierro en la tabla peri\u00f3dica\" width=\"150\" height=\"150\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Iron-periodic-table-150x150.png\"\/><\/a><\/span><\/p>\n<\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<h2>Propiedades del bronce de aluminio<\/h2>\n<p><strong>Las propiedades de los materiales<\/strong>&nbsp;son&nbsp;<strong>propiedades&nbsp;<\/strong><strong>intensivas<\/strong>&nbsp;, lo que significa que son&nbsp;<strong>independientes de la cantidad<\/strong>&nbsp;de masa y pueden variar de un lugar a otro dentro del sistema en cualquier momento.&nbsp;La base de la ciencia de los materiales consiste en estudiar la estructura de los materiales y relacionarlos con sus propiedades (mec\u00e1nicas, el\u00e9ctricas, etc.).&nbsp;Una vez que un cient\u00edfico de materiales conoce esta correlaci\u00f3n estructura-propiedad, puede pasar a estudiar el rendimiento relativo de un material en una aplicaci\u00f3n determinada.&nbsp;Los principales determinantes de la estructura de un material y, por tanto, de sus propiedades son sus elementos qu\u00edmicos constituyentes y la forma en que se ha procesado hasta su forma final.<\/p>\n<h3>Propiedades mec\u00e1nicas del bronce de aluminio<\/h3>\n<p>Los materiales se eligen con frecuencia para diversas aplicaciones porque tienen combinaciones deseables de caracter\u00edsticas mec\u00e1nicas.&nbsp;Para aplicaciones estructurales, las propiedades de los materiales son cruciales y los ingenieros deben tenerlas en cuenta.<\/p>\n<h3>Resistencia del bronce de aluminio<\/h3>\n<p>En mec\u00e1nica de materiales, la&nbsp;<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-strength-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-strength-definition\/\"><strong>resistencia de un material<\/strong><\/a>&nbsp;es su capacidad para soportar una carga aplicada sin fallas ni deformaciones pl\u00e1sticas.&nbsp;<strong>La resistencia de los materiales<\/strong>&nbsp;b\u00e1sicamente considera la relaci\u00f3n entre las&nbsp;<strong>cargas externas<\/strong>&nbsp;aplicadas a un material y la&nbsp;<strong>deformaci\u00f3n<\/strong>&nbsp;resultante&nbsp;o cambio en las dimensiones del material.&nbsp;<strong>La resistencia de un material<\/strong>&nbsp;es su capacidad para soportar esta carga aplicada sin fallas o deformaciones pl\u00e1sticas.<\/p>\n<h3>Resistencia a la tracci\u00f3n<\/h3>\n<p>La&nbsp;<strong>m\u00e1xima<\/strong>&nbsp;resistencia a la tracci\u00f3n del&nbsp;<strong>bronce<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>aluminio &#8211; UNS C95400<\/strong>&nbsp;es de aproximadamente 550 MPa.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Yield-Strength-Ultimate-Tensile-Strength-Table-of-Materials.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Yield-Strength-Ultimate-Tensile-Strength-Table-of-Materials.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-27807\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Yield-Strength-Ultimate-Tensile-Strength-Table-of-Materials-239x300.png\" alt=\"Resistencia a la fluencia - Resistencia m\u00e1xima a la tracci\u00f3n - Tabla de materiales\" width=\"239\" height=\"300\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Yield-Strength-Ultimate-Tensile-Strength-Table-of-Materials-239x300.png\"><\/a>La&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/stress-strain-curve-stress-strain-diagram\/ultimate-tensile-strength-uts\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/stress-strain-curve-stress-strain-diagram\/ultimate-tensile-strength-uts\/\"><strong>m\u00e1xima resistencia a la tracci\u00f3n<\/strong><\/a>&nbsp;es la m\u00e1xima en la&nbsp;<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\">curva de<\/a>&nbsp;ingenier\u00eda de&nbsp;<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\">tensi\u00f3n-deformaci\u00f3n<\/a>.&nbsp;Esto corresponde a la&nbsp;<strong>tensi\u00f3n m\u00e1xima <\/strong>que puede ser sostenido por una estructura en tensi\u00f3n. La resistencia m\u00e1xima a la tracci\u00f3n a menudo se reduce a \u00abresistencia a la tracci\u00f3n\u00bb o incluso a \u00abm\u00e1xima\u00bb. Si se aplica y se mantiene esta tensi\u00f3n, se producir\u00e1 una fractura. A menudo, este valor es significativamente mayor que el l\u00edmite el\u00e1stico (entre un 50 y un 60 por ciento m\u00e1s que el rendimiento para algunos tipos de metales). Cuando un material d\u00factil alcanza su m\u00e1xima resistencia, experimenta un estrechamiento donde el \u00e1rea de la secci\u00f3n transversal se reduce localmente. La curva de tensi\u00f3n-deformaci\u00f3n no contiene una tensi\u00f3n mayor que la resistencia m\u00e1xima. Aunque las deformaciones pueden seguir aumentando, la tensi\u00f3n suele disminuir despu\u00e9s de que se ha alcanzado la resistencia m\u00e1xima. Es una propiedad intensiva; por lo tanto, su valor no depende del tama\u00f1o de la muestra de prueba. Sin embargo, depende de otros factores, como la preparaci\u00f3n de la muestra,&nbsp;<strong>temperatura<\/strong>&nbsp;del entorno de prueba y del material.&nbsp;<strong>Las resistencias a la tracci\u00f3n<\/strong>&nbsp;m\u00e1xima var\u00edan desde 50 MPa para un aluminio hasta 3000 MPa para aceros de muy alta resistencia.<\/p>\n<h3>L\u00edmite de elasticidad<\/h3>\n<p>El l\u00edmite el\u00e1stico del&nbsp;<strong>bronce<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>aluminio &#8211; UNS C95400<\/strong>&nbsp;es de aproximadamente 250 MPa.<\/p>\n<p>El&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/stress-strain-curve-stress-strain-diagram\/yield-strength-yield-point\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/stress-strain-curve-stress-strain-diagram\/yield-strength-yield-point\/\"><strong>punto de fluencia<\/strong><\/a>&nbsp;es el punto en una&nbsp;<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stress-strain-curve-stress-strain-diagram-definition\/\">curva de tensi\u00f3n-deformaci\u00f3n<\/a> que indica el l\u00edmite del comportamiento el\u00e1stico y el comportamiento pl\u00e1stico inicial. <strong>L\u00edmite de elasticidad<\/strong>&nbsp;es la propiedad del material definida como el esfuerzo en el que un material comienza a deformarse pl\u00e1sticamente, mientras que el l\u00edmite el\u00e1stico es el punto donde comienza la deformaci\u00f3n no lineal (el\u00e1stica + pl\u00e1stica).&nbsp;Antes del l\u00edmite el\u00e1stico, el material se deformar\u00e1 el\u00e1sticamente y volver\u00e1 a su forma original cuando se elimine la tensi\u00f3n aplicada.&nbsp;Una vez que se supera el l\u00edmite de fluencia, una fracci\u00f3n de la deformaci\u00f3n ser\u00e1 permanente e irreversible.&nbsp;Algunos aceros y otros materiales exhiben un comportamiento denominado fen\u00f3meno de l\u00edmite el\u00e1stico.&nbsp;Los l\u00edmites de elasticidad var\u00edan de 35 MPa para un aluminio de baja resistencia a m\u00e1s de 1400 MPa para aceros de muy alta resistencia.<\/p>\n<h3>M\u00f3dulo de Young<\/h3>\n<p>El m\u00f3dulo de Young del <strong>bronce<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>aluminio &#8211; UNS C95400<\/strong>&nbsp;es de aproximadamente 110 GPa.<\/p>\n<p>El&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/hookes-law\/youngs-modulus-of-elasticity\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/strength\/hookes-law\/youngs-modulus-of-elasticity\/\">m\u00f3dulo de Young<\/a>&nbsp;es el m\u00f3dulo el\u00e1stico para esfuerzos de tracci\u00f3n y compresi\u00f3n en el r\u00e9gimen de elasticidad lineal de una deformaci\u00f3n uniaxial y generalmente se eval\u00faa mediante ensayos de tracci\u00f3n.&nbsp;Hasta una tensi\u00f3n l\u00edmite, un cuerpo podr\u00e1 recuperar sus dimensiones al retirar la carga.&nbsp;Las tensiones aplicadas hacen que los \u00e1tomos de un cristal se muevan desde su posici\u00f3n de equilibrio.&nbsp;Todos los&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/\">\u00e1tomos<\/a>&nbsp;se desplazan en la misma cantidad y a\u00fan mantienen su geometr\u00eda relativa.&nbsp;Cuando se eliminan las tensiones, todos los \u00e1tomos vuelven a sus posiciones originales y no se produce ninguna deformaci\u00f3n permanente.&nbsp;Seg\u00fan la&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hookes-law-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-hookes-law-definition\/\">ley de Hooke<\/a>,<\/strong>&nbsp;la tensi\u00f3n es proporcional a la deformaci\u00f3n (en la regi\u00f3n el\u00e1stica) y la pendiente es&nbsp;<strong>el m\u00f3dulo de Young. <\/strong>El m\u00f3dulo de Young es igual a la tensi\u00f3n longitudinal dividida por la deformaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Hookes-law-equation.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Hookes-law-equation.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-27811\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Hookes-law-equation.png\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"164\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Hookes-law-equation.png\"><\/a><\/p>\n<h2>Dureza del bronce de aluminio<\/h2>\n<p>La dureza Brinell del&nbsp;<strong>bronce<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>aluminio &#8211; UNS C95400<\/strong>&nbsp;es de aproximadamente 170 MPa.&nbsp;La dureza de los bronces de aluminio aumenta con el contenido de aluminio (y otras aleaciones), as\u00ed como con las tensiones causadas por el trabajo en fr\u00edo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/table-brinell-hardness-numbers.png\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/table-brinell-hardness-numbers.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-28044\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/table-brinell-hardness-numbers.png\" alt=\"N\u00famero de dureza Brinell\" width=\"288\" height=\"297\" data-mce-src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/table-brinell-hardness-numbers.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>La prueba de dureza Rockwell<\/strong>&nbsp;&nbsp;es una de las pruebas de dureza por indentaci\u00f3n m\u00e1s comunes, que se ha desarrollado para las pruebas de dureza.&nbsp;A diferencia de la prueba de Brinell, el probador Rockwell mide la profundidad de penetraci\u00f3n de un penetrador bajo una carga grande (carga mayor) en comparaci\u00f3n con la penetraci\u00f3n realizada por una precarga (carga menor).&nbsp;La carga menor establece la posici\u00f3n cero.&nbsp;Se aplica la carga principal y luego se retira mientras se mantiene la carga menor.&nbsp;La diferencia entre la profundidad de penetraci\u00f3n antes y despu\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de la carga principal se utiliza para calcular el&nbsp;&nbsp;<strong>n\u00famero de dureza Rockwell<\/strong>.&nbsp;Es decir, la profundidad de penetraci\u00f3n y la dureza son inversamente proporcionales.&nbsp;La principal ventaja de la dureza Rockwell es su capacidad para&nbsp;&nbsp;<strong>mostrar los valores de dureza directamente<\/strong>.&nbsp;El resultado es un n\u00famero adimensional anotado como&nbsp;&nbsp;<strong>HRA, HRB, HRC<\/strong>, etc., donde la \u00faltima letra es la escala de Rockwell respectiva.<\/p>\n<p>La prueba Rockwell C se realiza con un penetrador Brale (<strong>cono de diamante de 120\u00b0<\/strong>) y una carga mayor de 150 kg.<\/p>\n<h2>Propiedades t\u00e9rmicas del bronce de aluminio<\/h2>\n<p><strong>Las propiedades t\u00e9rmicas<\/strong>&nbsp;&nbsp;de los materiales se refieren a la respuesta de los materiales a los cambios de&nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/\u00bb data-mce-href=\u00bbhttps:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/\u00bb>temperatura<\/a>&nbsp;y a la aplicaci\u00f3n de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/introduction-to-heat-transfer\/heat-in-physics-definition-of-heat\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/introduction-to-heat-transfer\/heat-in-physics-definition-of-heat\/\">calor<\/a>.&nbsp;A medida que un s\u00f3lido absorbe&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/what-is-energy-physics\/\u00bb data-mce-href=\u00bbhttps:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/what-is-energy-physics\/\u00bb>energ\u00eda<\/a>&nbsp;en forma de calor, su temperatura aumenta y sus dimensiones aumentan.&nbsp;Pero los&nbsp;<strong>diferentes materiales reaccionan<\/strong>&nbsp;a la aplicaci\u00f3n de calor de manera&nbsp;<strong>diferente<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/thermal-properties-of-materials\/specific-heat-capacity-of-materials\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/thermal-properties-of-materials\/specific-heat-capacity-of-materials\/\">La capacidad calor\u00edfica<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/thermal-properties-of-materials\/coefficient-of-thermal-expansion-of-materials\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/material-properties\/thermal-properties-of-materials\/coefficient-of-thermal-expansion-of-materials\/\">la expansi\u00f3n t\u00e9rmica<\/a>&nbsp;y&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\">la conductividad t\u00e9rmica<\/a>&nbsp;son propiedades que a menudo son cr\u00edticas en el uso pr\u00e1ctico de s\u00f3lidos.<\/p>\n<h3>Punto de fusi\u00f3n del bronce de aluminio<\/h3>\n<p>El punto de fusi\u00f3n del&nbsp;<strong>bronce<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>aluminio &#8211; UNS C95400<\/strong> es de alrededor de 1030\u00b0C.<\/p>\n<p>En general, la&nbsp;&nbsp;<strong>fusi\u00f3n<\/strong>&nbsp;&nbsp;es un&nbsp;&nbsp;<strong>cambio<\/strong>&nbsp;&nbsp;de&nbsp;<strong>fase<\/strong>&nbsp;de una sustancia de la fase s\u00f3lida a la l\u00edquida.&nbsp;El&nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/melting-point-of-chemical-elements\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/melting-point-of-chemical-elements\/\"><strong>punto<\/strong><\/a>&nbsp;&nbsp;de&nbsp;<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/melting-point-of-chemical-elements\/\" data-mce-href=\"https:\/\/material-properties.org\/melting-point-of-chemical-elements\/\"><strong>fusi\u00f3n<\/strong><\/a>&nbsp;de una sustancia es la temperatura a la que se produce este cambio de fase.&nbsp;El&nbsp;&nbsp;<strong>punto de fusi\u00f3n&nbsp;<\/strong>&nbsp;tambi\u00e9n define una condici\u00f3n en la que el s\u00f3lido y el l\u00edquido pueden existir en equilibrio.<\/p>\n<h3>Conductividad t\u00e9rmica del bronce de aluminio<\/h3>\n<p>La conductividad t\u00e9rmica del&nbsp;<strong>bronce<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>aluminio &#8211; UNS C95400<\/strong> es 59 W\/(mK).<\/p>\n<p>Las caracter\u00edsticas de transferencia de calor de un material s\u00f3lido se miden mediante una propiedad llamada&nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\"><strong>conductividad t\u00e9rmica<\/strong><\/a>, k (o \u03bb), medida en&nbsp;&nbsp;<strong>W\/mK<\/strong>.&nbsp;Es una medida de la capacidad de una sustancia para transferir calor a trav\u00e9s de un material por&nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conduction-heat-conduction-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conduction-heat-conduction-definition\/\">conducci\u00f3n<\/a>.&nbsp;Tenga en cuenta que&nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-fouriers-law-of-thermal-conduction-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-fouriers-law-of-thermal-conduction-definition\/\"><strong>la ley de Fourier se<\/strong><\/a>&nbsp;&nbsp;aplica a toda la materia, independientemente de su estado (s\u00f3lido, l\u00edquido o gas), por lo tanto, tambi\u00e9n se define para l\u00edquidos y gases.<\/p>\n<p>La&nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\" data-mce-href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermal-conductivity-definition\/\"><strong>conductividad t\u00e9rmica<\/strong><\/a>&nbsp;&nbsp;de la mayor\u00eda de los l\u00edquidos y s\u00f3lidos var\u00eda con la temperatura.&nbsp;Para los vapores, tambi\u00e9n depende de la presi\u00f3n.&nbsp;En general:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/thermal-conductivity-definition.png\" data-mce-href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/thermal-conductivity-definition.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20041\" src=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/thermal-conductivity-definition.png\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - definici\u00f3n\" width=\"225\" height=\"75\" data-mce-src=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/thermal-conductivity-definition.png\"><\/a><\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los materiales son casi homog\u00e9neos, por lo que normalmente podemos escribir&nbsp;&nbsp;<strong>k = k (T)<\/strong>.&nbsp;Se asocian definiciones similares con conductividades t\u00e9rmicas en las direcciones y y z (ky, kz), pero para un material is\u00f3tropo, la conductividad t\u00e9rmica es independiente de la direcci\u00f3n de transferencia, kx = ky = kz = k.<\/p>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"> Ciencia de los materiales:\n<p>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.&nbsp;DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<br \/>Departamento de Energ\u00eda de EE&nbsp;.&nbsp;UU., Ciencia de Materiales.&nbsp;Manual de Fundamentos del DOE, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<br \/>William D. Callister, David G. Rethwisch.&nbsp;Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;&nbsp;9a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<br \/>Eberhart, Mark (2003).&nbsp;Por qu\u00e9 se rompen las cosas: entender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.&nbsp;Armon\u00eda.&nbsp;ISBN 978-1-4000-4760-4.<br \/>Gaskell, David R. (1995).&nbsp;Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).&nbsp;Taylor y Francis Publishing.&nbsp;ISBN 978-1-56032-992-3.<br \/>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).&nbsp;Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.&nbsp;Prensa de la Universidad de Princeton.&nbsp;ISBN 978-0-691-07097-1.<br \/>Ashby, Michael;&nbsp;Hugh Shercliff;&nbsp;David Cebon (2007).&nbsp;Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).&nbsp;Butterworth-Heinemann.&nbsp;ISBN 978-0-7506-8391-3.<br \/>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<br \/><\/p><\/div><\/div> <\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <\/div><\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p>Ver arriba:<br \/>Bronze <a href=\"https:\/\/material-properties.org\" class=\"su-button su-button-style-default\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:#2D89EF;border-color:#246ec0;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:0px 16px;font-size:13px;line-height:26px;border-color:#6cadf4;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none\">  <\/span><\/a> <\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo,&nbsp;<strong>Aluminio Bronce<\/strong>&nbsp;, le ayude.&nbsp;Si es as\u00ed,&nbsp;<strong>danos un me gusta<\/strong>&nbsp;en la barra lateral.&nbsp;El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Propiedades del bronce de aluminio Las propiedades de los materiales&nbsp;son&nbsp;propiedades&nbsp;intensivas&nbsp;, lo que significa que son&nbsp;independientes de la cantidad&nbsp;de masa y pueden variar de un lugar a otro dentro del sistema en cualquier momento.&nbsp;La base de la ciencia de los materiales consiste en estudiar la estructura de los materiales y relacionarlos con sus propiedades (mec\u00e1nicas, el\u00e9ctricas, &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el bronce de aluminio? 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