Image from Google Jackets

Materiales para ingeniería 1 : introducción a las propiedades, las aplicaciones y el diseño / Machael F. Ashby y David R. H. Jones ; versión española traducida por Juan Baselga Llidó [y otros seis]

By: Ashby, M. F., autor
Contributor(s): Jones, David R. H., autor | Baselga Llido, Juan, traductor
Material type: materialTypeLabelE-bookSeries: (eLibro).Publisher: Barcelona : Editorial Reverté, 2008Description: 1 recurso en línea.ISBN: 9788429194326 (edición digital).Uniform titles: Engineering Materials I.. EspañolSubject: MaterialesOnline resources: Acceso a este recurso digital (usuarios Universidad Europea de Madrid)Digital Resources
Contents:
Materiales para ingeniería 1. introducción (...) -- página legal -- índice -- introducción general -- 1. los materiales de ingeniería y sus propiedades -- 1.1 introducción -- 1.2 ejemplos de selección de materiales -- parte a. precio y disponibilidad -- 2. el precio y la disponibilidad de los (...) -- 2.1 introducción -- 2.2 datos sobre los precios de los materiales -- 2.3 utilización de los materiales -- 2.4 materiales ubicuos -- 2.5 crecimiento exponencial del consumo (...) -- 2.6 disponibilidad de recursos -- 2.7 el futuro -- 2.8 conclusión -- ejemplos -- parte b. los módulos de elasticidad -- 3. los módulos de elasticidad -- 3.1 introducción -- 3.2 definición de tensión -- 3.3 definición de deformación -- 3.4 ley de hooke -- 3.5 medida del módulo de young -- 3.6 valores del módulo de young -- ejemplos -- 4. enlace atómico -- 4.1 introducción -- 4.2 enlaces primarios -- 4.3 enlaces secundarios -- 4.4 estado condensado de la materia -- 4.5 fuerzas interatómicas -- ejemplos -- 5. empaquetamiento atómico en los sólidos -- 5.1 introducción -- 5.2 empaquetamiento de átomos en cristales -- 5.3 estructuras compactas y energías del (...) -- 5.4 cristalografía -- 5.5 índices de los planos -- 5.6 índices de las direcciones -- 5.7 otras estructuras cristalinas sencillas (...) -- 5.8 empaquetamiento de átomos en polímeros -- 5.9 empaquetamiento de átomos en vidrios (...) -- 5.10 la densidad de los sólidos -- ejemplos -- 6. bases físicas del módulo de young -- 6.1 introducción -- 6.2 el módulo de los cristales -- 6.3 elastómeros y temperatura de transición (...) -- 6.4 materiales compuestos -- 6.5 resumen -- ejemplos -- 7. casos prácticos de diseño limitado por (...) -- 7.1 caso práctico 1: el espejo de un (...) -- 7.2 caso práctico 2: selección de materiales (...) -- 7.3 caso práctico 3: selección de materiales (...) - ejemplosParte c. límite elástico, resistencia a (...) -- 8. límite elástico, resistencia a la tracción (...) -- 8.1 introducción -- 8.2 elasticidad lineal y no lineal -- (...) -- 8.3 curvas de carga-alargamiento (...) -- 8.4 curvas de tensión-deformación verdaderas (...) -- 8.5 trabajo por deformación plástica -- 8.6 ensayo de tracción -- 8.7 datos -- 8.8 ensayo de dureza -- 8.9 revisión de los términos mencionados (...) -- ejemplos -- 9. dislocaciones y deslizamiento en cristales -- 9.1 introducción -- 9.2 resistencia de un cristal perfecto -- 9.3 dislocaciones en cristales -- 9.4 la fuerza que actúa sobre una dislocación -- 9.5 otras propiedades de las dislocaciones -- ejemplos -- 10. métodos de endurecimiento y deformación (...) -- 10.1 introducción -- 10.2 mecanismos de endurecimiento -- 10.3 endurecimiento por disolución sólida -- 10.4 endurecimiento por precipitación y (...) -- 10.5 endurecimiento por trabajo en frío -- 10.6 resistencia al deslizamiento de las (...) -- 10.7 deformación plástica en policristales -- 10.8 consideraciones finales -- ejemplos -- 11. aspectos vinculados al flujo plástico -- 11.1 introducción -- 11.2 la aparición de cedencia y el límite (...) -- 11.3 análisis del ensayo de dureza -- 11.4 la inestabilidad plástica: estricción (...) -- ejemplos -- 12. casos prácticos de diseño según el (...) -- 12.1 introducción -- 12.2 caso práctico 1. diseño elástico: (...) -- 12.3 caso práctico 2. diseño plástico: (...) -- 12.4 caso práctico 3. plasticidad con gran (...) -- ejemplos -- parte d. fractura rápida y tenacidad -- 13. fractura rápida y tenacidad -- 13.1 introducción -- 13.2 criterio energético para la fractura (...) -- 13.3 valores de gc y kc -- ejemplos -- 14. micromecanismos de la fractura rápida -- 14.1 introducción -- 14.2 mecanismos de propagación de una grieta, (...) -- 14.3 mecanismos de propagación de una grieta, (...).14.4 materiales compuestos, incluida la (...) -- 14.5 fragilidad de las aleaciones -- ejemplos -- 15. casos prácticos de fractura rápida -- 15.1 introducción -- 15.2 caso práctico 1: fractura rápida en (...) -- 15.3 caso práctico 2: explosión de una (...) -- 15.4 caso práctico 3: agrietamiento de (...) -- 15.5 caso práctico 4: colapso de la barandilla (...) -- ejemplos -- 16. probabilidad de fractura en los materiales (...) -- 16.1 introducción -- 16.2 estadística de la resistencia y (...) -- 16.3 caso práctico: agrietamiento de la (...) -- ejemplos -- parte e. fallo por fatiga -- 17. fallo por fatiga -- 17.1 introducción -- 17.2 comportamiento a fatiga de componentes (...) -- 17.3 comportamiento a fatiga de componentes (...) -- 17.4 mecanismos de fatiga -- ejemplos -- 18. diseño según la fatiga -- 18.1 introducción -- 18.2 datos de la fatiga en componentes (...) -- 18.3 concentración de tensiones -- 18.4 factor de sensibilidad a la entalla -- 18.5 datos de la fatiga en uniones soldadas -- 18.6 técnicas para mejorar el comportamiento (...) -- 18.7 diseño para evitar ciclos a fatiga -- 18.8 comprobación de vasijas a presión (...) -- ejemplos -- 19. casos prácticos de diseño a fatiga -- 19.1 introducción -- 19.2 caso práctico 1: fatiga a alto número (...) -- 19.3 caso práctico 2: fatiga a bajo número (...) -- 19.4 caso práctico 3: fatiga de un componente (...) -- ejemplos -- parte f. deformación por fluencia y fractura -- 20. fluencia y fractura por fluencia -- 20.1 introducción -- 20.2 ensayo de fluencia y curvas de fluencia -- 20.4 daño por fluencia y fractura por fluencia -- ejemplos -- 21. teoría cinética de la difusión -- 21.1 introducción -- 21.2 la difusión y la ley de fick -- 21.3 coeficientes de difusión -- 21.4 mecanismos de difusión -- ejemplos -- 22. mecanismos de fluencia y materiales (...) -- 22.1 introducción22.2 mecanismos de fluencia: metales y (...) -- 22.3 mecanismos de fluencia: polímeros -- 22.4 selección de materiales resistentes (...) -- ejemplos -- 23. el álabe de una turbina: un caso práctico (...) -- 23.1 introducción -- 23.2 propiedades del álabe de una turbina -- 23.3 superaleaciones base níquel -- 23.4 desarrollos de ingeniería: enfriamiento (...) -- 23.5 desarrollos futuros: metales y materiales (...) -- 23.6 desarrollos futuros: cerámicas de (...) -- 23.7 rentabilidad -- ejemplos -- parte g. oxidación y corrosión -- 24. oxidación de los materiales -- 24.1 introducción -- 24.2 la energía de oxidación -- 24.3 velocidades de oxidación -- 24.4 datos -- 24.5 micromecanismos -- ejemplos -- 25. casos prácticos de oxidación seca -- 25.1 introducción -- 25.2 caso práctico 1: fabricación de (...) -- 25.3 caso práctico 2: protección de álabes (...) -- 25.4 operaciones de unión: un apunte final -- ejemplos -- 26. corrosión húmeda de los materiales -- 26.1 introducción -- 26.2 corrosión húmeda -- 26.3 la diferencia de potencial como fuerza (...) -- 26.4 velocidad de oxidación húmeda -- 26.5 ataque localizado -- ejemplos -- 27. casos prácticos de corrosión húmeda -- 27.1 introducción -- 27.2 caso práctico 1: protección de tuberías (...) -- 27.3 caso práctico 2: materiales para un (...) -- 27.4 caso práctico 3: sistemas de escape (...) -- ejemplos -- parte h. fricción, abrasión y desgaste -- 28. fricción y desgaste -- 28.1 introducción -- 28.2 fricción entre materiales -- 28.3 valores de los coeficientes de rozamiento -- 28.4 lubricación -- 28.5 desgaste de materiales -- 28.6 propiedades superficiales e intrínsecas -- ejemplos -- 29. casos prácticos de fricción y desgaste -- 29.1 introducción -- 29.2 caso práctico 1: diseño de cojinetes (...) -- 29.3 caso práctico 2: materiales para esquíes (...) -- 29.4 caso práctico 3: elastómeros de alta (...).ejemplos -- parte i. diseñando con metales, cerámicos, (...) -- 30. diseño con materiales -- 30.1 introducción -- 30.2 metodología del diseño -- 31. caso práctico final: materiales y energía (...) -- 31.1 introducción -- 31.2 coches y energía -- 31.3 medios para economizar la energía -- 31.4 materiales en el coche -- 31.5 materiales alternativos -- 31.6 métodos de producción -- 31.7 conclusiones -- apéndice: símbolos y fórmulas -- referencias -- índice
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
LIBRO-E NO PRÉSTAMO LIBRO-E NO PRÉSTAMO Madrid Digital Acceso Electrónico (UEM) Ciencias e Ingeniería TA403 2008 EB (Browse shelf(Opens below)) Acceso electrónico eBOOK119631
Total holds: 0

Materiales para ingeniería 1. introducción (...) -- página legal -- índice -- introducción general -- 1. los materiales de ingeniería y sus propiedades -- 1.1 introducción -- 1.2 ejemplos de selección de materiales -- parte a. precio y disponibilidad -- 2. el precio y la disponibilidad de los (...) -- 2.1 introducción -- 2.2 datos sobre los precios de los materiales -- 2.3 utilización de los materiales -- 2.4 materiales ubicuos -- 2.5 crecimiento exponencial del consumo (...) -- 2.6 disponibilidad de recursos -- 2.7 el futuro -- 2.8 conclusión -- ejemplos -- parte b. los módulos de elasticidad -- 3. los módulos de elasticidad -- 3.1 introducción -- 3.2 definición de tensión -- 3.3 definición de deformación -- 3.4 ley de hooke -- 3.5 medida del módulo de young -- 3.6 valores del módulo de young -- ejemplos -- 4. enlace atómico -- 4.1 introducción -- 4.2 enlaces primarios -- 4.3 enlaces secundarios -- 4.4 estado condensado de la materia -- 4.5 fuerzas interatómicas -- ejemplos -- 5. empaquetamiento atómico en los sólidos -- 5.1 introducción -- 5.2 empaquetamiento de átomos en cristales -- 5.3 estructuras compactas y energías del (...) -- 5.4 cristalografía -- 5.5 índices de los planos -- 5.6 índices de las direcciones -- 5.7 otras estructuras cristalinas sencillas (...) -- 5.8 empaquetamiento de átomos en polímeros -- 5.9 empaquetamiento de átomos en vidrios (...) -- 5.10 la densidad de los sólidos -- ejemplos -- 6. bases físicas del módulo de young -- 6.1 introducción -- 6.2 el módulo de los cristales -- 6.3 elastómeros y temperatura de transición (...) -- 6.4 materiales compuestos -- 6.5 resumen -- ejemplos -- 7. casos prácticos de diseño limitado por (...) -- 7.1 caso práctico 1: el espejo de un (...) -- 7.2 caso práctico 2: selección de materiales (...) -- 7.3 caso práctico 3: selección de materiales (...) - ejemplosParte c. límite elástico, resistencia a (...) -- 8. límite elástico, resistencia a la tracción (...) -- 8.1 introducción -- 8.2 elasticidad lineal y no lineal -- (...) -- 8.3 curvas de carga-alargamiento (...) -- 8.4 curvas de tensión-deformación verdaderas (...) -- 8.5 trabajo por deformación plástica -- 8.6 ensayo de tracción -- 8.7 datos -- 8.8 ensayo de dureza -- 8.9 revisión de los términos mencionados (...) -- ejemplos -- 9. dislocaciones y deslizamiento en cristales -- 9.1 introducción -- 9.2 resistencia de un cristal perfecto -- 9.3 dislocaciones en cristales -- 9.4 la fuerza que actúa sobre una dislocación -- 9.5 otras propiedades de las dislocaciones -- ejemplos -- 10. métodos de endurecimiento y deformación (...) -- 10.1 introducción -- 10.2 mecanismos de endurecimiento -- 10.3 endurecimiento por disolución sólida -- 10.4 endurecimiento por precipitación y (...) -- 10.5 endurecimiento por trabajo en frío -- 10.6 resistencia al deslizamiento de las (...) -- 10.7 deformación plástica en policristales -- 10.8 consideraciones finales -- ejemplos -- 11. aspectos vinculados al flujo plástico -- 11.1 introducción -- 11.2 la aparición de cedencia y el límite (...) -- 11.3 análisis del ensayo de dureza -- 11.4 la inestabilidad plástica: estricción (...) -- ejemplos -- 12. casos prácticos de diseño según el (...) -- 12.1 introducción -- 12.2 caso práctico 1. diseño elástico: (...) -- 12.3 caso práctico 2. diseño plástico: (...) -- 12.4 caso práctico 3. plasticidad con gran (...) -- ejemplos -- parte d. fractura rápida y tenacidad -- 13. fractura rápida y tenacidad -- 13.1 introducción -- 13.2 criterio energético para la fractura (...) -- 13.3 valores de gc y kc -- ejemplos -- 14. micromecanismos de la fractura rápida -- 14.1 introducción -- 14.2 mecanismos de propagación de una grieta, (...) -- 14.3 mecanismos de propagación de una grieta, (...).14.4 materiales compuestos, incluida la (...) -- 14.5 fragilidad de las aleaciones -- ejemplos -- 15. casos prácticos de fractura rápida -- 15.1 introducción -- 15.2 caso práctico 1: fractura rápida en (...) -- 15.3 caso práctico 2: explosión de una (...) -- 15.4 caso práctico 3: agrietamiento de (...) -- 15.5 caso práctico 4: colapso de la barandilla (...) -- ejemplos -- 16. probabilidad de fractura en los materiales (...) -- 16.1 introducción -- 16.2 estadística de la resistencia y (...) -- 16.3 caso práctico: agrietamiento de la (...) -- ejemplos -- parte e. fallo por fatiga -- 17. fallo por fatiga -- 17.1 introducción -- 17.2 comportamiento a fatiga de componentes (...) -- 17.3 comportamiento a fatiga de componentes (...) -- 17.4 mecanismos de fatiga -- ejemplos -- 18. diseño según la fatiga -- 18.1 introducción -- 18.2 datos de la fatiga en componentes (...) -- 18.3 concentración de tensiones -- 18.4 factor de sensibilidad a la entalla -- 18.5 datos de la fatiga en uniones soldadas -- 18.6 técnicas para mejorar el comportamiento (...) -- 18.7 diseño para evitar ciclos a fatiga -- 18.8 comprobación de vasijas a presión (...) -- ejemplos -- 19. casos prácticos de diseño a fatiga -- 19.1 introducción -- 19.2 caso práctico 1: fatiga a alto número (...) -- 19.3 caso práctico 2: fatiga a bajo número (...) -- 19.4 caso práctico 3: fatiga de un componente (...) -- ejemplos -- parte f. deformación por fluencia y fractura -- 20. fluencia y fractura por fluencia -- 20.1 introducción -- 20.2 ensayo de fluencia y curvas de fluencia -- 20.4 daño por fluencia y fractura por fluencia -- ejemplos -- 21. teoría cinética de la difusión -- 21.1 introducción -- 21.2 la difusión y la ley de fick -- 21.3 coeficientes de difusión -- 21.4 mecanismos de difusión -- ejemplos -- 22. mecanismos de fluencia y materiales (...) -- 22.1 introducción22.2 mecanismos de fluencia: metales y (...) -- 22.3 mecanismos de fluencia: polímeros -- 22.4 selección de materiales resistentes (...) -- ejemplos -- 23. el álabe de una turbina: un caso práctico (...) -- 23.1 introducción -- 23.2 propiedades del álabe de una turbina -- 23.3 superaleaciones base níquel -- 23.4 desarrollos de ingeniería: enfriamiento (...) -- 23.5 desarrollos futuros: metales y materiales (...) -- 23.6 desarrollos futuros: cerámicas de (...) -- 23.7 rentabilidad -- ejemplos -- parte g. oxidación y corrosión -- 24. oxidación de los materiales -- 24.1 introducción -- 24.2 la energía de oxidación -- 24.3 velocidades de oxidación -- 24.4 datos -- 24.5 micromecanismos -- ejemplos -- 25. casos prácticos de oxidación seca -- 25.1 introducción -- 25.2 caso práctico 1: fabricación de (...) -- 25.3 caso práctico 2: protección de álabes (...) -- 25.4 operaciones de unión: un apunte final -- ejemplos -- 26. corrosión húmeda de los materiales -- 26.1 introducción -- 26.2 corrosión húmeda -- 26.3 la diferencia de potencial como fuerza (...) -- 26.4 velocidad de oxidación húmeda -- 26.5 ataque localizado -- ejemplos -- 27. casos prácticos de corrosión húmeda -- 27.1 introducción -- 27.2 caso práctico 1: protección de tuberías (...) -- 27.3 caso práctico 2: materiales para un (...) -- 27.4 caso práctico 3: sistemas de escape (...) -- ejemplos -- parte h. fricción, abrasión y desgaste -- 28. fricción y desgaste -- 28.1 introducción -- 28.2 fricción entre materiales -- 28.3 valores de los coeficientes de rozamiento -- 28.4 lubricación -- 28.5 desgaste de materiales -- 28.6 propiedades superficiales e intrínsecas -- ejemplos -- 29. casos prácticos de fricción y desgaste -- 29.1 introducción -- 29.2 caso práctico 1: diseño de cojinetes (...) -- 29.3 caso práctico 2: materiales para esquíes (...) -- 29.4 caso práctico 3: elastómeros de alta (...).ejemplos -- parte i. diseñando con metales, cerámicos, (...) -- 30. diseño con materiales -- 30.1 introducción -- 30.2 metodología del diseño -- 31. caso práctico final: materiales y energía (...) -- 31.1 introducción -- 31.2 coches y energía -- 31.3 medios para economizar la energía -- 31.4 materiales en el coche -- 31.5 materiales alternativos -- 31.6 métodos de producción -- 31.7 conclusiones -- apéndice: símbolos y fórmulas -- referencias -- índice

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share