Aleaciones de magnesio -- Propiedades mecánicas

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Estudio del efecto de la velocidad de temple sobre la precipitación en aleaciones de aluminio-silicio-magnesio.

Estudio del efecto de la velocidad de temple sobre la precipitación en aleaciones de aluminio-silicio-magnesio.

El tratamiento de solución homogeniza las estructuras de las aleaciones y minimiza la segregación de los elementos de aleación. La segregación de elementos de soluto que es el resultado de la solidificación dendrítica puede tener un efecto adverso en las propiedades mecánicas. El tiempo requerido para la homogenización es determinado por la temperatura de solución y por el espaciamiento dendrítico secundario. Closset y colaboradores indican que la presencia de grandes cantidades de Si no alteran apreciablemente la distribución de Mg entre sólido y líquido. En otras palabras, no hay gran segregación de Mg y Si en las aleaciones Al-Si-Mg vaciadas. [11,15]
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Nuevas tecnologías de recubrimiento y modificación microestructural de aleaciones de magnesio para el transporte

Nuevas tecnologías de recubrimiento y modificación microestructural de aleaciones de magnesio para el transporte

Aunque la fabricación de las aleaciones de magnesio por moldeo está ampliamente estudiada e implementada, no ocurre lo mismo con el método de forja debido principalmente a la baja capacidad de trabajado en frío del magnesio, limitada por su estructura de red hexagonal. Esto provoca un importante aumento en el coste de producción debido a la necesidad de trabajar a temperaturas muy elevadas, cosa que no ocurre con su principal competidor, el aluminio. Por lo tanto, la disponibilidad de las aleaciones de magnesio forjadas sigue siendo limitada. Aun así, las aleaciones preparadas por forja, en comparación con sus análogas preparadas por moldeo, presentan una microestructura más homogénea y, generalmente, unas propiedades mecánicas mejoradas [30], pero, sin embargo, su resistencia a la corrosión disminuye [31]. En general, la actual baja aplicabilidad de las aleaciones de magnesio dentro de la industria viene determinada por su baja resistencia a la corrosión y al desgaste. En la literatura se pueden encontrar un gran número de estudios que se centran en conseguir solventar estos dos principales inconvenientes, partiendo del estudio fundamental de cómo afecta su microestructura [32], los diferentes aleantes empleados [19,33,34] y la formación de las segundas fases [35,36]. Por otro lado, diferentes tecnologías han sido desarrolladas con el objetivo de conseguir una mejora en el comportamiento a desgaste y a corrosión. Estas pueden ser englobadas en tres estrategias principales: i) modificación de la composición de la aleación, ii) modificación del método de procesado y iii) modificación superficial. Dentro de esta último grupo destaca la fabricación de recubrimiento por ser una de las técnicas más ampliamente utilizadas la cual te permite obtener una barrera física que protege a la aleación del entorno en el que se encuentre [37].
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Caracterización y resistencia a la abrasión de aleaciones de magnesio con recubrimientos obtenidos a partir de líquidos iónicos

Caracterización y resistencia a la abrasión de aleaciones de magnesio con recubrimientos obtenidos a partir de líquidos iónicos

El magnesio puro tiene poca resistencia mecánica y plasticidad, su poca plasticidad es debida a que su red es hexagonal y posee pocos planos de deslizamiento. Sus bajas propiedades mecánicas excluyen la posibilidad de utilizarlo en estado puro como material estructural, pero aleado y tratado térmicamente puede mejorar sus propiedades mecánica. Como el más liviano metal estructural disponible, la combinación de baja densidad y buena resistencia mecánica de las aleaciones de magnesio resulta en una alta relación resistencia- peso. Sobre esta base, es comparable con la mayoría de los materiales estructurales comunes.
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Análisis y comparación de las propiedades mecánicas de aleaciones CU-AG-ZR en condición de como coladas y conformadas plásticamente

Análisis y comparación de las propiedades mecánicas de aleaciones CU-AG-ZR en condición de como coladas y conformadas plásticamente

La plata se encuentra en forma de granalla y se introduce al baño líquido de manera directa ya que no existe riesgo de oxidación. El circonio se hallaen forma de varillas de 2,5 mm de diámetro y 20 mm de largo. Este último se incorpora envuelto en láminas de cobre de 0,5 mm de espesor mediante la utilización de una campana para evitar su oxidación, previo desoxidado con magnesio del baño.

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Estudio de las propiedades mecánicas de aleaciones binarias Fe Si

Estudio de las propiedades mecánicas de aleaciones binarias Fe Si

La pérdida en los transformadores es un factor que afecta altamente el costo de la aleación, ya que orientar a un monocristal consume más recursos. Una manera más económica de sobrellevar esto es fabricar núcleos de hojas policristalinas que sean anisotrópicas. A veces los granos de materiales policristalinos están orientados aleatoriamente, con el resultado que sus propiedades son isotrópicas. Una manera de desarrollar anisotropía en un material policristalino es por medio de la deformación plástica, por ejemplo el laminado. El laminado es la técnica en la cual las hojas de los núcleos de los transformadores son fabricadas. Una hoja plana que ha sido laminada se dice que ha obtenido una textura de laminación, es decir, que hay orientaciones de grano preferenciales. Para este tipo de textura, durante la operación de laminado y para la mayoría de los granos en la hoja, un plano cristalográfico específico (hkl) se alinea paralelo o casi paralelo a la superficie de la hoja y en agregado, una dirección [uvw] en ese plano se ubica paralela o casi paralela a la dirección de laminado también. Por lo tanto, una textura de laminación es indicada por la combinación plano-dirección (hkl)[uvw]. Para aleaciones cúbicas centradas en el cuerpo (bcc), incluyendo las aleaciones Fe-Si la textura de laminación es (110)[001], que es representada esquemáticamente en la figura 2.4. Por lo tanto los núcleos de
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Modulación de las propiedades mecánicas de hidrogeles

Modulación de las propiedades mecánicas de hidrogeles

La ingeniería de tejidos es el término por el que se conoce a la producción artificial de tejido biológico. Es un área de estudio interdisciplinar, puesto que enlaza conocimientos de bioingeniería, bioquímica, ciencia de materiales y biofísica. El objetivo de esta disciplina es conseguir regenerar tejidos dañados a su estado funcional a partir de células del propio paciente. Este matiz es de gran importancia, puesto que reduce el rechazo inmune producido por el organismo al introducir células, tejidos u organismos ajenos al paciente. El crecimiento de estos cultivos celulares tiene por objetivo alcanzar, al finalizar el proceso, un tejido que tenga características similares que el tejido original. Para ello se debe hacer uso de un andamiaje o scaffold sobre el cual las células puedan proliferar de manera adecuada. El andamiaje está compuesto de un material (biológico o artificial) que cumple una función estructural y debe satisfacer una serie de requisitos muy específicos. En primer lugar su morfología debe ser capaz de guiar el crecimiento celular de tal forma que las nuevas células se desarrollen en la misma disposición que la del tejido al que pretenden sustituir. A su vez deberá tener unas propiedades mecánicas similares a las del tejido original (ver ilustración 1), siendo capaz de soportar distintos tipos de esfuerzos (isótropos o anisótropos) propios de cada tejido u órgano.
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Profundización en los mecanismos de corrosión de las aleaciones de magnesio. Estrategias para mejorar la resistencia a la corrosión

Profundización en los mecanismos de corrosión de las aleaciones de magnesio. Estrategias para mejorar la resistencia a la corrosión

El efecto del aluminio, como elemento de aleación para mejorar la resistencia a la corrosión en las aleaciones de magnesio, ha sido estudiado en un importante rango de condiciones experimentales. En las aleaciones del sistema Mg-Al, la mayor afinidad del aluminio por el oxígeno tiende a producir una capa pasiva de óxido de aluminio o una mezcla de óxidos de aluminio y magnesio que pueden dar una estabilidad adicional a la superficie estudiada. Muchos estudios se han llevado a cabo para evaluar la relación de la micro estructura (cantidad y distribución de la fase β en la aleación) o la cantidad de aluminio en la aleación y su influencia en la corrosión. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en las características de las películas espontáneamente formadas en contacto con la atmósfera cuyo efecto en la corrosión puede ser importante. La composición de estas películas de óxido puede variar con el tiempo de almacenamiento, y capas adicionales de hidróxidos y carbonato pueden adherirse sobre las películas de óxido inicialmente formadas, modificando su influencia sobre la corrosión. Con el fin de evaluar este efecto, se caracterizó y comparó la influencia de los óxidos superficiales formados tras pulir las muestras mecánicamente y tras almacenar las probetas durante 6 meses en el laboratorio. Así mismo se comparó la influencia del contenido de aluminio sobre la corrosión en dos aleaciones con diferente contenido de este metal. Las aleaciones escogidas fueron la AZ31 y AZ61, con contenidos de aluminio de un 3 y 6% respectivamente. Se eligieron estás aleaciones por las diferentes cantidades de fase β esperadas sobre las aleaciones y para analizar en profundidad estudios previos que sugirieron que un 4% de Al en las aleaciones de Mg aumentan significativamente la resistencia a la corrosión debido a la influencia de Al en la película pasiva MgO.
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Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera

Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera

Como los elementos anatomicos de que esta constituida la madera pueden compararse con pequefios tubos cilindricos 0 vasos llenos de agua en la madera verde, estas consideraciones nos lle[r]

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PME - Propiedades Mecánicas de los Materiales

PME - Propiedades Mecánicas de los Materiales

Propiedades mecánicas y fractura de polímeros y compuestos Dedicación: 12h Dedicación: 20h Grupo grande/Teoría: 2h Grupo mediano/Prácticas: 2h Actividades dirigidas: 2h Aprendiza[r]

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Propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono

Propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono

Las propiedades mecánicas de los nanotubos de Carbono han sido calculadas tanto por métodos experimentales como a través de cálculos computacionales. Dependiendo del tipo de técnica computacional que se use, ésta puede proporcionar los valores para la energía total, energía de enlace, energía de deformación, u otras [2.07]. En el caso de las simulaciones que emplean modelos de potenciales empíricos, una de las cantidades que se han usado en la predicción de las propiedades mecánicas ha sido la energía de deformación. Sin embargo, a este respecto se deberá ser muy cuidadoso, pues si bien dicha energía se especifica como energía de deformación en las gráficas, sus unidades implican algún tipo de densidad, pues usualmente se expresa como energía por cada átomo, aunque en otros se hace uso de energía por unidad de área. Cuando esta energía sea usada para el cálculo de las constantes elásticas es importante asegurarse que se tenga energía por unidad de volumen, y de no ser así realizar las operaciones necesarias para obtenerla. Lu estimó el modulo de Young para NTsC [2.09], los cuales fueron sometidos a deformaciones axiales en sus simulaciones, calculando la energía de deformación con respecto a la deformación unitaria axial, para posteriormente obtener su segunda derivada y así determinar el módulo de Young.
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Estudio de la microestructura y propiedades magnéticas de aleaciones FeMnCu

Estudio de la microestructura y propiedades magnéticas de aleaciones FeMnCu

el comportamiento de vidrio de espín que poseen las aleaciones de CuMn. En este trabajo los autores emplearon las técnicas de molienda mecánica y horno de arco para obtener las muestras. Con estas técnicas prepararon aleaciones de CuMn con un porcentaje de Mn entre 0.23 %at. y 6.3 %at. A estas preparaciones les realizaron medidas de susceptibilidad AC en función de la temperatura, la frecuencia del campo excitante y en presencia de diversos campos estáticos externos. Los resultados de las medidas mostraron la existencia de una cúspide muy pronunciada a temperaturas del orden de las decenas de grados K. Mencionan que, dentro de la precisión de sus experimentos, la temperatura característica observada en las muestras con menor concentración de Mn es independiente de la frecuencia del campo AC entre 1 Hz y 10 kHz. Las muestras con un contenido mayor al 1 %at. de Mn presentan una leve variación de la posición del máximo de 0.23 K a 0.49 K para frecuencias con 3 órdenes de magnitud de diferencia. Para temperaturas superiores a la temperatura del máximo de la susceptibilidad no se observa variación alguna con la frecuencia, colapsando todas en curvas con un comportamiento tipo Curie-Weiss, extendiéndose hasta altas temperaturas (150 K). La dependencia del máximo con la frecuencia de medida no pudo ser reproducida empleando una ley de tipo Arrhenius, ya que los valores obtenidos tanto para la energía de activación como para la frecuencia propia del sistema no poseen significado físico. La ley de Volguel-Fulcher 49 fue propuesta para solucionar este problema, ya que la misma contempla
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Propiedades de las aleaciones usadas en implantes quirúrgicos

Propiedades de las aleaciones usadas en implantes quirúrgicos

en agua, para disolver los carburos y la ferrita delta formada durante la solidificación. Las muestras de Titanio Grado 4 y Ti-6Al-4V y las de acero inoxidable ASTM F138 fueron obtenidas de barras laminadas. En el presente trabajo se evaluaron las propiedades mecánicas del acero inoxidable ASTM F745 mediante ensayos de tracción, determinándose la resistencia y el alargamiento porcentual. Los datos correspondientes al resto de los materiales se obtuvieron de la bibliografía La susceptibilidad a la corrosión localizada fue evaluada mediante ensayos de polarización cíclica. Los mismos se realizaron con barridos entre un potencial inicial de -0.1V respecto al potencial de circuito abierto en sentido anódico y un potencial de inversión del barrido acotado por una densidad de corriente máxima permitida, en función de las áreas expuestas de las muestras analizadas, que estuvieron en el rango de 3,5 a 4 cm 2 . La velocidad de barrido fue de 0,167 mV/s. La celda se conformó con
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Nuevos recubrimientos sol-gel para la protección activa de aleaciones de magnesio

Nuevos recubrimientos sol-gel para la protección activa de aleaciones de magnesio

En las dos últimas décadas la LEIS se ha popularizado rápidamente y su aplicación se ha extendido a investigaciones diversas, como son los estudios cinéticos de inicio y propagación durante el crecimiento de picaduras [126], la propagación de áreas deslaminadas bajo recubrimientos orgánicos [127], los efectos del depósito de productos de corrosión sobre las reacciones catódicas y anódicas subsiguientes en acero X-70 en una solución de pH casi neutra [128] y la determinación de la extensión de zona sensibilizada en acero inoxidable AISI 304 soldado [129]. En publicaciones más recientes, se ha aplicado la LEIS a investigaciones estrechamente relacionados con la temática de esta Tesis Doctoral, el estudio electroquímico de la capacidad de inhibición de la corrosión de los revestimientos "inteligentes" aplicados en AA2024 [130], el estudio de revestimientos híbridos con colágeno y quitosano para mejorar la bioactividad de las aleaciones de Mg [131] y la evaluación de recubrimiento autorreparable con ceria modificado para la protección contra la corrosión de la aleación de magnesio AZ31 [132]. En la Figura 21 pueden observarse los resultados bibliométricos obtenidos al introducir el número de artículos indexados cada año, durante los últimos 10 años, de la base de datos de la Web of Science, si se introducen las palabras clave LEIS & impedance y LEIS & impedance & corrosión en el buscador.
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Efecto del procesado por extrusión en canal angular constante (ECAP) en la microestructura y las propiedades mecánicas de dos aleaciones de aluminio : Al 7075 y Al-7%Si

Efecto del procesado por extrusión en canal angular constante (ECAP) en la microestructura y las propiedades mecánicas de dos aleaciones de aluminio : Al 7075 y Al-7%Si

5.- El mecanismo SD operante en la deformación a alta temperatura de aleaciones de Clase I (tipo solución sólida) se caracteriza por mostrar “transitorios inversos” de la tensión cuando se varía la velocidad de deformación [49]. El término inverso se debe a que el transitorio ocurrido en la tensión entre dos velocidades de deformación ocurre de forma opuesta a los observados en metales puros y aleaciones de Clase II (tipo metal). Un ejemplo de transitorios inversos en un ensayo de cambios en la velocidad de deformación se da en la Fig. 4.43, que muestra la curva σ−ε correspondiente a un ensayo de cambios en ε& realizado a 450ºC en una aleación Al 5083 (Al-4,5%Mg-0,8%Mn) [62]. Esta aleación es conocida por deformarse bajo el mecanismo SD a tamaños de grano grandes (>15µm) [63]. En la curva σ−ε de la Fig. 4.43 se observa que cambios a valores de ε& mayores implican un aumento abrupto de σ que en seguida baja hasta alcanzar un valor estacionario. Del mismo modo, cambios a valores de ε& menores implican un descenso abrupto de σ que enseguida aumenta hasta alcanzar un valor estacionario. Por el contrario, los transitorios de la tensión habituales son opuestos a los mostrados en la Fig. 4.43. Este fenómeno es exclusivo del mecanismo de SD y no tiene lugar en otros mecanismos de fluencia, por lo que a menudo se utiliza como un criterio para descartar o confirmar la operación de SD mediante ensayos de cambios en la velocidad de deformación, además de los parámetros n y Q [61,62].
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Estudio de las propiedades mecánicas de la proteína titina

Estudio de las propiedades mecánicas de la proteína titina

Así, la Titina es entonces la que mantiene los filamentos delgados centrados en el sarcómero durante la activación, provee un cuadro estructural para otras proteínas sarcoméricas, y func[r]

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Propiedades mecánicas de aceros TWIP nanoestructurados

Propiedades mecánicas de aceros TWIP nanoestructurados

En nuestro caso trabajemos con polvo obtenido por atomización en estado líquido. El polvo es la materia prima de la Pulvimetalurgia, y entonces se debe conocer perfectamente sus propiedades. Un polvo se caracteriza primero por su composición química, la forma y el tamaño de sus partículas, que determinan su aptitud a aglomerarse. Conocer la densidad aparente del polvo permite ajustar la cavidad del molde de compactación. Su fluidez es también una propiedad muy importante porque determina la facilidad a llenar los moldes por gravedad y así como la velocidad de producción. Se puede mezclar polvos de diferente composiciones y tamaños para obtener una pieza con las propiedades requeridas. (8)
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Hidrogeles sintéticos con propiedades mecánicas controladas

Hidrogeles sintéticos con propiedades mecánicas controladas

Atendiendo a las gráficas (figura 16), puede observarse que ambos hidrogeles se comportan de manera elástica, ya que recuperan su forma tras cada carga cíclica, con una curva de descarga muy similar a la de carga. Asimismo, las curvas de deformación-esfuerzo son iguales para cada carga aplicada. Es de gran relevancia que los hidrogeles presenten este comportamiento debido a la aplicación biológica que poseen. Han de ofrecer resistencia a los continuos movimientos del organismo sin que sus propiedades mecánicas originales resulten alteradas.
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5502 14 MATERIALES Propiedades Mecánicas

5502 14 MATERIALES Propiedades Mecánicas

Deformación elástica: habíamos dicho que era aquella que desaparecía completamente cuando las fuerzas externas dejaban de actuar; no produce cambios notables en la estructura y propiedades del material ya que los desplazamientos atómicos relativos son insignificantes (los átomos que se alejaron o aproximaron unos de otros durante el esfuerzo de tracción o compresión, vuelven a sus posiciones de equilibrio cuando dejan de estar sometidos a estos esfuerzos).

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Propiedades mecánicas y térmicas de adobes compactados

Propiedades mecánicas y térmicas de adobes compactados

Se estableció experimentalmente que una carga de calor de entrada sinusoidal de frecuencia definida por los criterios establecidos en este artículo da como resultado una mejor precisión en la medición. Con base en estos criterios, la experimentación se realizó con una gama de materiales que abarcan difusividades térmicas de baja a alta, a saber, teflón, G10, aleación de titanio (Ti6Al4V), acero inoxidable (SS316) y aleación de aluminio (Al6061-T6). Los resultados indican que los valores de difusividad térmica medidos se desvíen de los datos de la literatura a temperatura ambiente en menos de 2.1%.  Por lo visto anteriormente en estos trabajos no se han estudiado las propiedades mecánicas y térmicas de Conductividad y Difusividad térmica del adobe compactado en simultáneo, pero si se han desarrollado experiencias en análisis estructural del adobe convencional y adobe compactado así como la mejora del proceso constructivo de reforzamiento antisísmico.
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PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES

crecimiento de grieta en función del intervalo de factor de intensidad de esfuerzo para un acero de alta resistencia.. El conocimiento de la velocidad de crecimiento de[r]

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