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Tenacità
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La mwbqtenacità di un mwbgmateriale può essere impiegata in diversi contesti. La tenacità può essere considerata come la capacità di assorbire mwbwenergia e di deformarsi plasticamente prima della rottura. Corrisponde all'area sottostante la mwcacurva tensione/deformazione; in questo caso, il suo significato fisico è quello di una mwcqdensità energetica (unità di misura internazionali: mwcgJ/mwcwmmwda3) immagazzinata nel materiale. Può anche essere indicata come la proprietà che indica la resistenza alla frattura in un materiale in presenza di intagli.

Non va confusa con la mwdgresilienza, che si riferisce invece solo alla fase elastica (alle basse deformazioni), e non all'intero campo di resistenza (classicamente composto da fase elastica, snervamento, e fase plastica).

Il valore è determinato dall'integrazione dell'energia di deformazione lungo la curva tracciando una retta verticale dal punto finale della curva fino all'asse delle ascisse.

La scarsa tenacità di un materiale può portare ad una mweqrottura fragile che si svolge nelle seguenti fasi:

• Innesco di una mwfacricca (rottura locale)
• Propagazione della rottura (se il materiale è privo di tenacità la rottura procede rapidamente e con un minimo dispendio di energia).

La tenacità di un materiale non è una sua caratteristica intrinseca ma dipende dalle condizioni di prova, ad esempio dalla velocità di deformazione e dalla temperatura, e dai difetti presenti nel campione, ad esempio gli intagli.

Contents


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Metallurgia

In mwggmetallurgia si incontra la definizione di mwgwtenacità statica, indice della capacità di un materiale di immagazzinare energia nel campo elasto-plastico prima di arrivare a rottura sotto l'azione di carichi statici.

La tenacità si differenzia dalla mwhwresilienza la quale è l'energia necessaria per la rottura di un materiale sottoposto a mwiacarichi impulsivi tali da non permettere la mwiqdeformazione plastica, ovvero la rottura del pezzo avviene in campo elastico. Erroneamente si confonde la mwiwresilienza con l'energia assorbita nel materiale sottoposto a delle prove di carico impulsivo, come mwjaprova Charpy, quando anche in queste prove vi è un parziale assorbimento di energia in campo plastico.

La tenacità è rappresentata dall'area sottostante la mwjgcurva reale di trazione che rappresenta l'energia per unità di volume richiesta per deformare a trazione un campione di materiale fino a rottura, indicata con mwjw ε ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} :

mwkg W V = ∫ ∫ 0 ε ε r σ σ d ε ε {\displaystyle {W \over V}=\int _{0}^{\varepsilon _{r}}\sigma \,d\varepsilon }

Essa è proporzionale al prodotto mwla R m ⋅ ⋅ A n {\displaystyle R_{m}\cdot A_{n}} , dove mwlq R m {\displaystyle R_{m}} è il mwlgcarico di rottura di un materiale e mwlw A n {\displaystyle A_{n}} è l'allungamento percentuale dopo rottura.

Misure di tenacità

La tenacità all'mwngintaglio si misura secondo le norme tecniche sottoponendo un mwnwprovino del materiale da esaminare, ad esempio un mwoamateriale metallico o un mwoqmateriale plastico, la cui superficie presenta un intaglio, a prova d'urto tramite un mwowmaglio a forma di pendolo che colpisce la faccia della provetta opposta a quella contenente l'intaglio, un esempio di tale macchinario è il mwpapendolo di Charpy. Essa, poi, è ottenuta direttamente calcolando la differenza tra l'altezza iniziale mwpq H {\displaystyle H} da cui il pendolo viene lasciato cadere e l'altezza massima mwpg h {\displaystyle h} che raggiunge dopo aver, in un sol colpo, rotto per urto-flessione il mwpwcampione del materiale sottoposto a misura.

La tenacità, che rappresenta esattamente l'energia assorbita dalla provetta durante l'urto, misurata in mwqqjoule, vale:

mwra K = F P ⋅ ⋅ ( H − − h ) {\displaystyle K=F_{P}\cdot (H-h)}

dove mwrg K {\displaystyle K} è proprio la tenacità all'intaglio e mwrw F P {\displaystyle F_{P}} è il peso del pendolo.

La mwsqtenacità all'intaglio può essere calcolata anche con la mwsgprova d'urto di Izod, realizzata anch'essa tramite un pendolo ad impatto, in conformità con la mwswASTM E-23.

Tessile

In campo mwtgtessile la tenacità è la resistenza alla rottura del mwtwfilato rapportata al mwuatitolo unitario. Si esprime generalmente in cN/mwuqdtex. I valori di tenacità indicano il comportamento del materiale al limite estremo della mwugsollecitazione.

Per avere informazioni sulle sollecitazioni comprese tra zero e il limite di rottura, si utilizza il mwvqdiagramma della tenacità/allungamento. Il modulo elastico è il tratto iniziale della curva del diagramma tenacità/allungamento, chiamato anche mwvwModulo di Young; questo ci fornisce il comportamento dei materiali ai carichi bassi, cioè tutti quelli che si possono verificare durante l'operazione di mwwaorditura o mwwqtessitura.

Bibliografia

• citerefasimov(EN) William Callister e David Rethwisch, Scienza e Ingegneria dei Materiali, EdiSES S.r.l., ISBN 978-88-7959-724-1.

Altri progetti

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• Wikizionario
• Wikimedia Commons

• Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tenacità»
• Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su tenacità

Collegamenti esterni

• mwyqResilienza e tenacità (PDF), su labttrg.altervista.org.
• mwywCaratteristiche dei materiali (PDF), su afs.enea.it (archiviato dall'url originale il 22 agosto 2016).