Propiedades de fabricación de los materiales
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En nuestro artículo anterior, hablamos de cómo un material óptico se define principalmente por su índice de refracción específico (n) y sus propiedades de dispersión (Vd). Los fabricantes de materiales se esfuerzan por controlar estos aspectos de sus productos. Pero aunque estas dos características fundamentales suelen ser las primeras que tiene en cuenta un diseñador óptico, no son en absoluto los únicos aspectos importantes.
Cuando se fabrica un cristal, no sólo es importante el porcentaje de ingredientes específicos para sus propiedades finales, sino también lo bien que se mezclan esos ingredientes. Consideremos por un momento una lente pulida con un diámetro de aproximadamente 4″. Cuando se instala en un sistema óptico, se espera que la lente funcione de forma coherente en toda su apertura, es decir, que la luz que pase por su centro se refracte de forma coherente con la que pase cerca del borde. La capacidad de limitar las variaciones localizadas en el índice de refracción y la dispersión es lo que los ópticos definen como la homogeneidad de un material. Un material estándar no mostrará más de 2-4 x 10^(-5) de variación en sus valores de índice (depende del fabricante). En circunstancias en las que el rendimiento de un sistema óptico requiera una homogeneidad más controlada, el material puede probarse y seleccionarse especialmente para cumplir estos requisitos. Esco trabaja con todos los grados de homogeneidad del material.
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Una descripción de algunas propiedades mecánicas y físicas comunes proporcionará información que los diseñadores de productos podrían tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales para una aplicación determinada. Conductividad. Resistencia a la corrosión. Densidad. Ductilidad / Maleabilidad. Elasticidad / Rigidez. Resistencia a la fractura. Dureza. Plasticidad.
Las características de los materiales son las que hacen que los materiales tengan diferentes reacciones ante el calor, la electricidad, la luz, la fuerza… Si se conocen estas características se pueden elegir sus aplicaciones.
Las propiedades características de una sustancia son siempre las mismas tanto si la muestra que se observa es grande como pequeña. Algunos ejemplos de propiedades características son el punto de congelación/fusión, el punto de ebullición/condensación, la densidad, la viscosidad y la solubilidad.
Explicación: Estado de la materia: sólido, líquido, gas, plasma, etc. Propiedades físicas como la densidad, el punto de fusión, etc. Propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia, la fragilidad o la ductilidad, etc. Propiedades eléctricas como la conductividad. Propiedades magnéticas como el ferromagnetismo, el para-magnetismo y el dia-magnetismo.
Características de los materiales grado 4
Características internas: Las características internas se definen dentro de una clase. Las clases se crean en la transacción CL01 basándose en un tipo de clase. Estas clases se adjuntan a los materiales en el maestro de materiales. Una lista de estos tipos de clase puede verse en la tabla TCLA.
Estas son las características del material (tipo de clase como 001(clase de material)), que se actualizan a nivel de material. Las descripciones de las características que se muestran en la captura de pantalla anterior son sólo las descripciones, el nombre real de la característica se puede ver desde la transacción CL03 (clase de visualización) como se muestra.
Si el requisito requiere la obtención de estas características, entonces uno debe conocer el nombre de estas características para obtener el valor de la característica. La tabla AUSP contiene los valores de la característica interna de un material.
Como se muestra en la primera captura de pantalla se puede conocer el tipo de clase de campo (KLART), y el campoIndicador: Objeto/Clase (MAFID) es ‘O’. ATINN (característica interna) puede obtenerse de la tabla CABN, es decir, pasar el nombre de la característica (ATNAM) y obtener la característica interna (ATINN).
Características físicas de los materiales
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