Bahan Saluran

Ngarang: Laura McKinney
Tanggal Nyiptakeun: 3 April 2021
Update Tanggal: 1 Juli 2024
Anonim
Materi 5 : Saluran dan Drainase (1) #IPDMIP
Liwat Saurang: Materi 5 : Saluran dan Drainase (1) #IPDMIP

Eusina

The bahan mulur Éta anu sanggup palastik sareng deformasi berkelanjutan, tanpa ngarusak atanapi ngalanggar struktur na, dina nyanghareupan aksi anu kuat tina hiji kakuatan. Nyatana, hiji ciri diantarana nyaéta ku ngaliwatan serat tegangan bujur anu panjang atanapi benang ukuranana langkung alit tapi sifat anu sami diala.

Bahan solokan justru tibalik bahan rapuh. Tapi aranjeunna henteu kedah bingung bahan lemes.

Ieu henteu hartosna yén bahan saluran saluran henteu tiasa pegat; nyatana, aranjeunna memang, tapi saatos ngalaman deformasi anu kasohor. Atanapi henteu hartosna yén bahan saluran téh lemes; kakuatan anu dipikabutuh pikeun deformasi na lumayan, sareng dina nyanghareupan kakuatan lemah ogé bakal robih bentukna, biasana elastis sareng malik.

The deformasi bahan bakul, Salaku tambahan, éta tiasa ningkat dina ayana panas, Tanpa ngahontal wates tina lebur, sareng sacara teu langsung diukur ku katahanan, utamina dina logam. Anu terakhir mangrupikeun bahan saluran anu paling umum, sabab éta atom Éta ngonpigurasi sapertos anu tiasa silih geser, sahingga ngamungkinkeun ngahasilkeun kabel sareng benang anu kandelna béda-béda.


Bahan saluran dihasilkeun dina industri Metalurgi sareng ngadamel alatsabab tiasa nyandak bentuk khusus sateuacan putus. Nanging, deformasi anu keukeuh sareng teras-terasan bakal ngakibatkeun kacapean logam sareng rusakna, salajengna dibuktikeun ku kanaékan suhu di daérah anu mangaruhan gaya deformasi.

Conto bahan mulur

  1. Besi. Disebut ogé beusi sareng diwakilan ku simbol kimia Fe, éta mangrupikeun unsur kaopat paling loba di kulit bumi, sareng anu paling loba dina massa planet kusabab inti planet na diwangun ku beusi sareng nikel kaayaan cair, anu nalika ngalih ngahasilkeun medan magnét anu kuat. Éta mangrupikeun logam anu kulawu, lemes sareng sipat magnét sareng karasa pisan sareng kapadetan. Ku alatan éta, dina kaayaan murni na, anu terakhir nyegah tina teu aya gunana, maka éta didaptasi sareng karbon pikeun kéngingkeun kulawarga waja, anu numutkeun proporsi unsur ieu anu aya tiasa langkung kirang saluran atanapi langkung kirang tahan.
  2. Kayu. Mangrupikeun bahan organik anu cukup mulus, gumantung kana sifatna sareng perséntase kalembaban anu aya di dinya, ogé lokasi knot anu dikandungna. Nanging, kusabab serat, éta tiasa gampil dibuka ku gaya anu jejeg sareng sisikian na.
  3. Baja na. Ngaran ieu disebat a campuran tina beusi sareng karbon (dugi ka 2,14%) anu ngahasilkeun bahan anu sesah sareng réluluran, utamina dikombinasikeun sareng boron pikeun ngawangun kawat atasan superfisial sareng kamuluran anu luhur pisan, atanapi dina waja bergelombang anu dianggo dina séktor konstruksi. Hal ieu ngajadikeun éta idéal pikeun nolak beuratna tanpa ngarusak beton, tapi ngamungkinkeun deformasi minimal numutkeun dimensi beurat.
  4. Séng. Séng (Zn), unsur penting pikeun kahirupan, dina na kaayaan murni Éta ngagaduhan kamuluran anu luhur sareng gampang dijalankeun, maka dimungkinkeun pikeun ngagulung kana lambaran, ketegangan sareng ngarusak bentukna, tapi ayana rereged minimal tina unsur sanés cekap janten rapuh sareng rapuh. Penting pikeun alloy sapertos anu dihasilkeun ku kuningan.
  5. Anu Diterangkeun. Unsur logam tina tabel périodik ieu, kalayan simbol Pb, henteu dikenal dina waktos éta salaku logam kusabab élastisitas molekularna anu ageung. Éta logam beurat, kulawu, fleksibel sareng gampang dilebur. Éta dianggo ayeuna salaku panutup kabel, kusabab kamuluran unikna ngajantenkeun pantes pisan, sabab tiasa diulur janten pas sareng kabutuhan anu kedah ditutupan.
  6. Kuningan. Alloy tambaga (70%) sareng séng (30%), dicirikeun ku cara dimulutna anu luhur pisan anu ngajantenkeun bahan idéal pikeun pembuatan wadah sareng wadah, ogé alat anu henteu meryogkeun kateuasan ekstrim. Digabungkeun sareng timah ngajantenkeun tahan ka oksida sareng saltpeter, di sagigireun éta gampang pisan diturih.
  7. Plastisin. Pucet pisan, zat plastik ieu diwangun ku kalsium, jeli minyak bumi sareng sanyawa alifatik, didamel taun 1880. Biasana didamel tina warna sareng dikaitkeun sareng dunya diajar murangkalih, éta dicirikeun ku kamampuan na janten cacad tanpa rusak, ngamungkinkeun padamelan saderhana na kalayan panangan., Alat atanapi jinis permukaan naon waé.
  8. Tambaga. Tambaga (Cu) mangrupikeun logam transisi warna beureum semu beureum, anu disarengan ku emas sareng pérak nyaéta supir hadé listrik logam.Kusabab kitu, éta téh logam pikaresep nalika ngawangun kabel listrik sareng komponenana listrik sareng éléktronik, sabab éta ogé ékonomis, lemes sareng saluran.
  9. Platinum. Logam transisi abu-abu-bodas bodas anu beurat, gampang diturutan na saluran ieu dihargai dina perhiasan sareng laboratorium salaku tahan korosi sareng alam anu berharga. Éta ogé biasa pikeun mendakan platinum (Pt) dina bahan tambahan katalitik pikeun mobil, kontak listrik sareng jinis aplikasi sanés anu ngamanfaatkeun résistansi na.
  10. Aluminiumna. Aluminium (Al) mangrupikeun unsur logam non-ferromagnetik sareng anu katilu paling umum dina kerak bumi. Éta pisan dipaké dina industri tina matéri, sanaos tiasa diekstraksi salaku logam ngan ukur tina bauxite, kusabab sipatna sapertos handap kapadetan, konduksi tinggi panas sareng listrik, résistansi korosi tinggi, biaya ekonomis sareng kasaluyuan. Kusabab kitu éta logam paling sering dianggo, babarengan sareng waja, dina abad ka-20. Sanaos kamampuan alami na sigana henteu ekstrim, dina algoi pengecoran karakter ieu dikuatkeun, ogé tahan kana setrés sareng korosi, biasana ngalangkungan Silicon (5 dugi 12%) sareng magnesium.

Aranjeunna tiasa ngalayanan anjeun

  • Conto Bahan Alami sareng Ponggawa
  • Conto Bahan Elastis
  • Conto Bahan Daur Ulang
  • Conto Bahan Insulasi
  • Conto Bahan Semikonduktor
  • Conto Bahan Superconducting



Tulisan Panganyarna

Gas Inert
Manuk