Author: Cristina Chávez Barraza
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Category : ALUMINIO
Languages : es
Pages : 152
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Caracterización microestructural de materiales compuestos matríz aluminio
Author: Cristina Chávez Barraza
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Category : ALUMINIO
Languages : es
Pages : 152
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Category : ALUMINIO
Languages : es
Pages : 152
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Efecto de la microestructura en las propiedades de materiales compuestos base aluminio
Author: Enric Martín Fuentes
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Languages : es
Pages : 473
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El aluminio y sus aleaciones son las matrices metálicas más utilizadas para la fabricación de materiales compuestos, debido a su baja densidad, capacidad de endurecimiento por precipitación, buena resistencia a la corrosión y elevadas conductividades térmica y eléctrica. Las propiedades de los materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con partículas cerámicas (AMCp) dependen de su microestructura, composición, proceso de conformación, tamaño y distribución de las partículas de refuerzo y grado de adhesión entre la matriz y las partículas. En este trabajo se revisan los antecedentes y el estado del arte de estos materiales, y se realiza un estudio con el fin de determinar la interdependencia entre microestructura, proceso de fabricación y propiedades. Se han obtenido componentes mediante distintos procesos metalúrgicos: un material de forja, producido con la aleación 2124, y otro de fundición, con la aleación 359, ambos reforzados con partículas de SiC. La caracterización microestructural de los distintos materiales estudiados permite determinar el efecto del proceso y del refuerzo en la porosidad y en la microestructura. El proceso de pulvimetalúrgia y forja proporciona un material con menos defectos y con una distribución más homogénea del refuerzo que el proceso de moldeo. La optimización de los tratamientos térmicos en los materiales con matriz 2124 permite determinar el efecto del refuerzo en la cinética de precipitación. Las propiedades mecánicas se determinan mediante ensayos de tracción y de dureza. Estos ensayos ponen de manifiesto que la adición de partículas de refuerzo a las aleaciones de aluminio incrementa la resistencia a la tracción y el módulo elástico, y disminuye la ductilidad. Este efecto se incrementa con una distribución homogénea del refuerzo. El comportamiento en servicio se evalúa mediante ensayos tribológicos, ensayos de fatiga y estudios de corrosión. Los resultados ponen de manifiesto que la incorporación de partículas de SiC a las aleaciones de aluminio mejora la resistencia al desgaste e incrementa el coeficiente de fricción de estos materiales. También se mejora la resistencia a la fatiga, observándose una mayor resistencia a la nucleación de grietas, pero una mayor velocidad de crecimiento de las mismas. La influencia del refuerzo en la corrosión se debe a la precipitación localizada de compuestos intermetálicos y a la generación de tensiones en las interfases matriz/refuerzo.
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Languages : es
Pages : 473
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El aluminio y sus aleaciones son las matrices metálicas más utilizadas para la fabricación de materiales compuestos, debido a su baja densidad, capacidad de endurecimiento por precipitación, buena resistencia a la corrosión y elevadas conductividades térmica y eléctrica. Las propiedades de los materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con partículas cerámicas (AMCp) dependen de su microestructura, composición, proceso de conformación, tamaño y distribución de las partículas de refuerzo y grado de adhesión entre la matriz y las partículas. En este trabajo se revisan los antecedentes y el estado del arte de estos materiales, y se realiza un estudio con el fin de determinar la interdependencia entre microestructura, proceso de fabricación y propiedades. Se han obtenido componentes mediante distintos procesos metalúrgicos: un material de forja, producido con la aleación 2124, y otro de fundición, con la aleación 359, ambos reforzados con partículas de SiC. La caracterización microestructural de los distintos materiales estudiados permite determinar el efecto del proceso y del refuerzo en la porosidad y en la microestructura. El proceso de pulvimetalúrgia y forja proporciona un material con menos defectos y con una distribución más homogénea del refuerzo que el proceso de moldeo. La optimización de los tratamientos térmicos en los materiales con matriz 2124 permite determinar el efecto del refuerzo en la cinética de precipitación. Las propiedades mecánicas se determinan mediante ensayos de tracción y de dureza. Estos ensayos ponen de manifiesto que la adición de partículas de refuerzo a las aleaciones de aluminio incrementa la resistencia a la tracción y el módulo elástico, y disminuye la ductilidad. Este efecto se incrementa con una distribución homogénea del refuerzo. El comportamiento en servicio se evalúa mediante ensayos tribológicos, ensayos de fatiga y estudios de corrosión. Los resultados ponen de manifiesto que la incorporación de partículas de SiC a las aleaciones de aluminio mejora la resistencia al desgaste e incrementa el coeficiente de fricción de estos materiales. También se mejora la resistencia a la fatiga, observándose una mayor resistencia a la nucleación de grietas, pero una mayor velocidad de crecimiento de las mismas. La influencia del refuerzo en la corrosión se debe a la precipitación localizada de compuestos intermetálicos y a la generación de tensiones en las interfases matriz/refuerzo.
Caracterización microestructural de la aleación de aluminio 6061 y del material compuesto 6061+22% Al2O3p
Author: Susana Carmona Alarcón
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Languages : es
Pages : 192
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Caracterización microestructural de materiales compuestos de matriz metálica (MMCŚ) a base de cobalto y tungsteno
Author: Erick Eduardo Stoll Quevedo
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Languages : es
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Efecto de la microestructura en las propiedades de materiales compuestos base aluminio
Author: Enric Martín Fuentes
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Languages : es
Pages : 449
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Pages : 449
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Procesado y caracterización microestructural y mecánica de materiales compuestos laminados de aceros de elevadas prestaciones
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Languages : es
Pages : 197
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Fabricación y caracterización de materiales compuestos de matriz metálica reforzados con nanofibras de carbono
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Languages : es
Pages : 263
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Pages : 263
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Caracterización mecánica, microestructural y a fractura de un material compuesto nanoestructurado de matriz PLA y refuerzo monmorillonita
Author: Pau Calvo Lladó
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En este trabajo se evaluó la influencia de la morfología de los compuestos (PLA-oMMT) sobre el comportamiento mecánico y a fractura en láminas calandradas. Se realizó un análisis de imagen utilizando micrografías TEM, correspondientes a cortes ultramicrotómicos tomados de la sección transversal y longitudinal de las láminas. El análisis reveló una estructura intercalada, con cierto grado de aglomeración de las laminillas de MMT, y partículas orientadas en la dirección del flujo MD. El comportamiento mecánico y a fractura se evaluó en la dirección MD y TD, y en láminas envejecidas (frágiles) y rejuvenecidas (dúctiles). Los parámetros mecánicos mostraron poca variación con respecto al contenido de arcilla. El comportamiento a fractura se realizó en probetas DDENT, los parámetros de fractura aumentaron con el contenido de arcilla, y fueron mayores en la dirección MD por la orientación de las partículas.
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En este trabajo se evaluó la influencia de la morfología de los compuestos (PLA-oMMT) sobre el comportamiento mecánico y a fractura en láminas calandradas. Se realizó un análisis de imagen utilizando micrografías TEM, correspondientes a cortes ultramicrotómicos tomados de la sección transversal y longitudinal de las láminas. El análisis reveló una estructura intercalada, con cierto grado de aglomeración de las laminillas de MMT, y partículas orientadas en la dirección del flujo MD. El comportamiento mecánico y a fractura se evaluó en la dirección MD y TD, y en láminas envejecidas (frágiles) y rejuvenecidas (dúctiles). Los parámetros mecánicos mostraron poca variación con respecto al contenido de arcilla. El comportamiento a fractura se realizó en probetas DDENT, los parámetros de fractura aumentaron con el contenido de arcilla, y fueron mayores en la dirección MD por la orientación de las partículas.
Metodología de diseño y caracterización de materiales compuestos de matriz metálica y matriz cerámica
Author: Isabel de Castro Abellón
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Revista mexicana de física
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Category : Physics
Languages : en
Pages : 496
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