dc.contributor | Espejo Mora, Edgar | |
dc.contributor | GRUPO DE INVESTIGACIÓN AFIS (ANÁLISIS DE FALLAS, INTEGRIDAD Y SUPERFICIES) | |
dc.creator | Merchán Rincón, Fabio Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T17:34:43Z | |
dc.date.available | 2020-11-09T17:34:43Z | |
dc.date.created | 2020-11-09T17:34:43Z | |
dc.date.issued | 2020-09-03 | |
dc.identifier | Merchán Rincón Fabio Alejandro (2020). Influencia del tratamiento térmico de envejecimiento en la tenacidad de fractura y la resistencia a la corrosión de tres aleaciones Al-Cu-Si, Al-Mg-Si y Al-Si. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. | |
dc.identifier | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78597 | |
dc.description.abstract | Con este proyecto se evaluó el comportamiento a tenacidad de fractura y resistencia a la corrosión de tres aleaciones Al-Cu-Si, Al-Mg-Si y Al-Si utilizadas en las estructuras de las aeronaves, teniendo como variables tipo de material, dirección de laminado y temperatura de envejecimiento. Se llevó a cabo tratamiento térmico de precipitación a tres temperaturas diferentes de acuerdo con la dirección de laminado para cada uno de los tres materiales, con el fin de evaluar el efecto de la Microestructura en la tenacidad a la fractura y resistencia a la corrosión.
Como parte del proceso de análisis se fabricaron probetas bajo la norma E399 en configuración SENB, se determinó el montaje para el preagretamiento, se calcularon los valores de tenacidad de fractura en términos de KIc, Jelastico y Jplastico. Las probetas fueron preagrietadas por fatiga y flectadas para el ensayo de tenacidad de fractura, al realizar la flexión se obtuvo diferentes superficies de fractura que debieron ser clasificadas y evaluadas microscópica y macroscópicamente. Cada aleación se caracterizó por análisis de composición química, dureza y metalografía. | |
dc.description.abstract | In this project, the behavior of fracture toughness and corrosion resistance of three alloys Al-Cu-Si, Al-Mg-Si, Al-Si used in aircraft structures was evaluated, taking as variables material type, laminate direction and aging temperature. It was accomplished a precipitation heat treatment at three different temperatures according to the laminate direction for each one of the three materials, to evaluate the effect of microstructure on the fracture toughness and corrosion resistance.
As part of the analysis process, specimens under standard E399 and SENB configuration were fabricated, assembly for precracking was determined; the values of fracture toughness were calculated in terms of KIC, and Jelastic ,Jplastic. The specimens were fatigue precracking and bent precracking for fracture toughness test, with the bending process was possible obtain various bending fracture surfaces that should be classified and evaluated microscopically and macroscopically. Each alloy was characterized by analysis of chemical composition, hardness, and metallography. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Materiales y Procesos | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | |
dc.relation | H. Hernandez Albañil y E. Espejo Mora, Mecánica de fractura y análisis de falla, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002. | |
dc.relation | T.L. ANDERSON, Fracture Mechanics, Boca Raton: CRC, 1995. | |
dc.relation | N. A. E399-12, "Standard Test Method for Linear-Elastic Plane-Strain Fracture Toughness KIc of Metallic Materials1," Unites states, ASTM standars, 2013, p. 33. | |
dc.relation | E. 1. –. 1. ASTM, "Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness," ASTM, Unites States, 2014. | |
dc.relation | P. L. MANGONON, CIENCIA DE MATERIALES: SELECCION Y DISEÑO, Mexico: Prentice Hall, 2001. | |
dc.relation | D. S. M. George E. Totten, Handbook of aluminum, United States of America: MARCEL DEKKER, INC., 2003. | |
dc.relation | Pedro Coca, Manual del aluminio Vol. I, Barcelona: Reverté S.A., 1992. | |
dc.relation | A. F. Liu, Mechanics and Mechanisms of Fracture:An Introduction, United States of america: ASM international, 2005. | |
dc.relation | J. P. ·. P. Šandera, Micromechanisms of Fracture and Fatigue, Berlin: Springer, 2010. | |
dc.relation | C. VARGEL, Corrosion of Aluminium, Paris, 1998. | |
dc.relation | F. F. Bogar F.D., "The influence of chloride ion on the pitting of aluminium," Journal of the Electrochemical Society, vol. 119, pp. 464-464, 1973. | |
dc.relation | UPV, UPV, [En línea]. Available: http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm12/pfcm12_4_3.html. [Último acceso: 03 12 2014]. | |
dc.relation | P. P. ND Alexopoulos, «Experimental and theoretical studies of corrosion-induced mechanical properties degradation of aircraft 2024 aluminum alloy,» Materials Science and Engineering-Elsevier, vol. 498, p. 9, 2008. | |
dc.relation | A. S. S. T. S. K. R. P. F. Ozturk, «Influence of aging treatment on mechanical properties of 6061 aluminum alloy,» Materials and Design, vol. 31, p. 4, 2010. | |
dc.relation | M. K. K. J. G. M. A. K. Mahmoud Chemingui, «Characterization of the mechanical properties changes in an Al–Zn–Mg alloy after a two-step ageing treatment at 70°C and 135 °C,» Materials and Design, vol. 31, p. 6, 2010. | |
dc.relation | S. S. Emma Sjölande, «The heat treatment of Al–Si–Cu–Mg casting alloys,» Journal of Materials Processing Technology, vol. 210, p. 11, 2010. | |
dc.relation | D. F. F. D. T. P. D. Lassance, «Micromechanics of room and high temperature,» Progress in material science, vol. 52, p. 68, 2007. | |
dc.relation | J. P.-I. J. F. C. A. Albístur Goñi, «Estudio de la influencia del tratamiento de maduración artificial en el comportamiento a fractura de un perfil de aleación de aluminio 6063,» Anales de la mecanica a la fractura, vol. 1, p. 6, 2007. | |
dc.relation | M. H. S. B. K. S. GHOSH, «Corrosion behavior of 2024 Al-Cu-Mg alloy of various tempers,» transactions of nonferrous metals society of china, vol. 23, p. 13, 2013. | |
dc.relation | M. A. B. D. D. Supriya Nandy, «Influence of Ageing on Mechanical Properties of 6063 Al Alloy,» materialstoday: proceedings, vol. 2, p. 9, 2015. | |
dc.relation | P. P. N.D. Alexopoulos, «Experimental and theoretical studies of corrosion-induced mechanical properties degradation of aircraft 2024 aluminum alloy,» Materials Science and Engineering A, vol. 498, p. 10, 2008. | |
dc.relation | R. S. G. L. O. A. O. R. Vera, «Corrosión por picaduras del aluminio y de la aleación Al-6201 en soluciones de NaCl,» Revista de metalurgia, vol. 3, p. 6, 1998. | |
dc.relation | S. H. E. D. H. G. E. I. C. S. S. S. W. R. R. J.Romero, «CUANTIFICACIÓN DE LA CORROSIÓN EN ALUMINIO EXPUESTO A UN FLUIDO USADO EN BOMBAS DE CALOR AVANZADAS Y CONVENCIONALES,» researchgate, p. 6, 2011. | |
dc.relation | L. C. J. T. G. Z. C. Z. a. J. Y. Shengwei Yuan, «Correlation between homogenization treatment and subsequent hot extrusion of Al–Mg–Si alloy,» Journal of Materials Science, vol. 54, nº 13, p. 17, 2019. | |
dc.relation | J. G. Alan P. Druschitz, «Advanced Cast Aluminum Alloys,» The Minerals, Metals & Materials Society, p. 9, 2009. | |
dc.relation | A. Z. S. R. S. V. SERGIO VALADEZ, «MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF AlMgSiZn ALLOY,» DYNA, vol. 77, nº 163, p. 4, 2010. | |
dc.relation | «Influence of the Precipitation of Secondary Phase on the Thermal Diffusivity Change of Al-Mg2Si Alloys,» APPLIED SCIENCES, p. 11, 2018. | |
dc.relation | D. S. MacKenzie, «Heat Treating Aluminum for Aerospace Applications,» Heat Treating Progress, vol. 5, nº 4, p. 6, 2005. | |
dc.relation | S. E. O. M. LINA MERCEDES SÁNCHEZ LEÓN, «ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE PROCESO EN EL ENVEJECIMIENTO DE RINES DE ALUMINIO (ALEACIÓN AL Si 7) EN LA EMPRESA MADEAL S.A.,» Universidad Nacional de colombia, Manizalez, 2003. | |
dc.relation | M. S. C. J. L. Carlos Arturo Bohórquez A, «Influencia del tratamiento térmico de envejecimiento en las propiedades mecánicas de los aluminios 6061 T6 y 6063 T5,» Avances investigación en ingeniería, p. 6, 2010. | |
dc.relation | ASM International, "Properties and selection: Nonferrous Alloys and special - purpose materials," United states of America, ASM, 1990, p. 401. | |
dc.relation | Matweb material property data, "Matweb," Matweb database, 1990. [Online]. Available: http://www.matweb.com/. [Accessed 17 agosto 2013]. | |
dc.relation | J. C. M. ROMERO, «CARACTERIZACIÓN DE LA TENACIDAD DE FRACTURA BAJO LA NORMA ASTM E 399-08 (PROBETA SENB), EN ACEROS AISI-SAE 5160 H, UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE BALLESTAS,» Bogotá, 2011. | |
dc.relation | Montgomery, Diseño y analsis de experimento, Mexico: Limusa Wiley, 2004. | |
dc.relation | ASM international, Heat treating volume 4, United states of America: ASM, 1991. | |
dc.relation | Boeing, Boeing process specification, United states of America: Boeing, 2001. | |
dc.relation | J. F. RIVERA, «DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA DE FATIGA BALDWIN MODELO SF-10-U UBICADA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS MECANICOS,» Bogotá, 2007. | |
dc.relation | W. F. Smith, de Fundamentos de la ciencia e ingenieria de materiales, Mexico, Mc graw Hill, 2014, p. 518. | |
dc.relation | Brent L. Adams, Brigham Young University, Metallography and Microstructures, United States of America: ASM International, 2004. | |
dc.relation | ASTM, "Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness1," ASTM standars, United states, 2013. | |
dc.relation | Norma ASTM G102-89, "Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements," ASTM, United States, 20114. | |
dc.relation | Montgomery, Introduccion al analisis de regresion lineal 3ed, 2002: Cecsa, 2002. | |
dc.relation | F. Mokdad, D. Chen, . L. Z.Y., X. B.L. , N. D.R. y M. Z.Y. , «Deformation and strengthening mechanisms of a carbon nanotube reinforced aluminum composite,» Carbon, vol. 104, pp. 64-77, 2016. | |
dc.relation | J. J. G. Jose Luis Arana, Mecánica de Fractura, Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. | |
dc.relation | C. Jose, «tratamiento termico de un aleación de aluminio 6063,» Mexico, 1998. | |
dc.relation | M. T. D. Giovannia, J. T. O. de Menezes, E. Cerri y E. M. Castrodeza, «Influence of microstructure and porosity on the fracture toughness of Al-Si-Mg alloy,» Journal of material research and technology, p. 10, 2019. | |
dc.relation | M. Warmuzek, Aluminum-Silicon Casting Alloys Atlas of Microfractographs, United States of America: ASM International, 2004. | |
dc.relation | Y. N. K. S. L. Kyuhong Lee, "Effects of eutectic silicon particles on tensile properties and fracture toughness of A356 aluminum alloys fabricated by low-pressure-casting, casting-forging, and squeeze-casting processes," Journal of Alloys and Compounds 461 (2008) 532–541, p. 10, 2008. | |
dc.relation | A. Standard, "Standard Test Methods for Determining Average Grain Size," ASTM international, United States of America, 2012. | |
dc.relation | D. S. J.-F. N. Q. Ian Polmear, Metallurgy of the Light Metals, United Kingdom: Elsevier, 2017. | |
dc.relation | D. R. D. V. Jelena Šćepanović, «Investigation of AlMgCu Alloy Corrosion in 0.5M NaCl: Polarization and EIS studies,» International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE, p. 10, 2018. | |
dc.relation | C. Schnatterer y D. Zander, «Influence of the grain boundary chemistry on the intergranular corrosion mechanisms of a high-strength Al-Mg-Si alloy,» Surf. Interface Anal. , p. 5, (2015). | |
dc.relation | R. A. Rodríguez-Diaz, J. U. chavarín, A. M. C. Villegas, S. Valdez y J. A. Juárez-Islas, «Corrosion Behavior of AlMgSi Alloy in Aqueous Saline Solution,» International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol. 10, pp. 1792 - 1808, 2015. | |
dc.relation | M. Okayasu, S. Takeuchi y T. Shiraishi, «Corrosion and mechanical properties of cast,» International Journal of Cast Metals Research, vol. 26, nº 6, 2013. | |
dc.relation | E. Ghali, Corrosion resistance of Aliminum and Magnesium Alloys, New Jersey: Wiley, 2010. | |
dc.relation | J. Davis, «Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys,» de Localized Corrosion, ASM International, 1999. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | |
dc.title | Influencia del tratamiento térmico de envejecimiento en la tenacidad de fractura y la resistencia a la corrosión de tres aleaciones Al-Cu-Si, Al-Mg-Si y Al-Si | |
dc.type | Otro | |