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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.contributor.advisorEspejo Mora, Edgarspa
dc.contributor.authorMerchán Rincón, Fabio Alejandrospa
dc.contributor.researchgroupGRUPO DE INVESTIGACIÓN AFIS (ANÁLISIS DE FALLAS, INTEGRIDAD Y SUPERFICIES)spa
dc.date.accessioned2020-11-09T17:34:43Zspa
dc.date.available2020-11-09T17:34:43Zspa
dc.date.issued2020-09-03spa
dc.description.abstractCon 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.spa
dc.description.abstractIn 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.spa
dc.description.additionalLínea de Investigación: Mecanismos de falla de elementos de máquinasspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.format.extent168spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationMerchán 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.spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78597
dc.language.isospaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.programBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Materiales y Procesosspa
dc.relation.referencesH. Hernandez Albañil y E. Espejo Mora, Mecánica de fractura y análisis de falla, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002.spa
dc.relation.referencesT.L. ANDERSON, Fracture Mechanics, Boca Raton: CRC, 1995.spa
dc.relation.referencesN. A. E399-12, "Standard Test Method for Linear-Elastic Plane-Strain Fracture Toughness KIc of Metallic Materials1," Unites states, ASTM standars, 2013, p. 33.spa
dc.relation.referencesE. 1. –. 1. ASTM, "Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness," ASTM, Unites States, 2014.spa
dc.relation.referencesP. L. MANGONON, CIENCIA DE MATERIALES: SELECCION Y DISEÑO, Mexico: Prentice Hall, 2001.spa
dc.relation.referencesD. S. M. George E. Totten, Handbook of aluminum, United States of America: MARCEL DEKKER, INC., 2003.spa
dc.relation.referencesPedro Coca, Manual del aluminio Vol. I, Barcelona: Reverté S.A., 1992.spa
dc.relation.referencesA. F. Liu, Mechanics and Mechanisms of Fracture:An Introduction, United States of america: ASM international, 2005.spa
dc.relation.referencesJ. P. ·. P. Šandera, Micromechanisms of Fracture and Fatigue, Berlin: Springer, 2010.spa
dc.relation.referencesC. VARGEL, Corrosion of Aluminium, Paris, 1998.spa
dc.relation.referencesF. 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.spa
dc.relation.referencesUPV, UPV, [En línea]. Available: http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm12/pfcm12_4_3.html. [Último acceso: 03 12 2014].spa
dc.relation.referencesP. 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.spa
dc.relation.referencesA. 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.spa
dc.relation.referencesM. 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.spa
dc.relation.referencesS. S. Emma Sjölande, «The heat treatment of Al–Si–Cu–Mg casting alloys,» Journal of Materials Processing Technology, vol. 210, p. 11, 2010.spa
dc.relation.referencesD. F. F. D. T. P. D. Lassance, «Micromechanics of room and high temperature,» Progress in material science, vol. 52, p. 68, 2007.spa
dc.relation.referencesJ. 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.spa
dc.relation.referencesM. 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.spa
dc.relation.referencesM. A. B. D. D. Supriya Nandy, «Influence of Ageing on Mechanical Properties of 6063 Al Alloy,» materialstoday: proceedings, vol. 2, p. 9, 2015.spa
dc.relation.referencesP. 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.spa
dc.relation.referencesR. 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.spa
dc.relation.referencesS. 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.spa
dc.relation.referencesL. 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.spa
dc.relation.referencesJ. G. Alan P. Druschitz, «Advanced Cast Aluminum Alloys,» The Minerals, Metals & Materials Society, p. 9, 2009.spa
dc.relation.referencesA. Z. S. R. S. V. SERGIO VALADEZ, «MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF AlMgSiZn ALLOY,» DYNA, vol. 77, nº 163, p. 4, 2010.spa
dc.relation.references«Influence of the Precipitation of Secondary Phase on the Thermal Diffusivity Change of Al-Mg2Si Alloys,» APPLIED SCIENCES, p. 11, 2018.spa
dc.relation.referencesD. S. MacKenzie, «Heat Treating Aluminum for Aerospace Applications,» Heat Treating Progress, vol. 5, nº 4, p. 6, 2005.spa
dc.relation.referencesS. 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.spa
dc.relation.referencesM. 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.spa
dc.relation.referencesASM International, "Properties and selection: Nonferrous Alloys and special - purpose materials," United states of America, ASM, 1990, p. 401.spa
dc.relation.referencesMatweb material property data, "Matweb," Matweb database, 1990. [Online]. Available: http://www.matweb.com/. [Accessed 17 agosto 2013].spa
dc.relation.referencesJ. 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.spa
dc.relation.referencesMontgomery, Diseño y analsis de experimento, Mexico: Limusa Wiley, 2004.spa
dc.relation.referencesASM international, Heat treating volume 4, United states of America: ASM, 1991.spa
dc.relation.referencesBoeing, Boeing process specification, United states of America: Boeing, 2001.spa
dc.relation.referencesJ. F. RIVERA, «DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA DE FATIGA BALDWIN MODELO SF-10-U UBICADA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS MECANICOS,» Bogotá, 2007.spa
dc.relation.referencesW. F. Smith, de Fundamentos de la ciencia e ingenieria de materiales, Mexico, Mc graw Hill, 2014, p. 518.spa
dc.relation.referencesBrent L. Adams, Brigham Young University, Metallography and Microstructures, United States of America: ASM International, 2004.spa
dc.relation.referencesASTM, "Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness1," ASTM standars, United states, 2013.spa
dc.relation.referencesNorma ASTM G102-89, "Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements," ASTM, United States, 20114.spa
dc.relation.referencesMontgomery, Introduccion al analisis de regresion lineal 3ed, 2002: Cecsa, 2002.spa
dc.relation.referencesF. 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.spa
dc.relation.referencesJ. J. G. Jose Luis Arana, Mecánica de Fractura, Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.spa
dc.relation.referencesC. Jose, «tratamiento termico de un aleación de aluminio 6063,» Mexico, 1998.spa
dc.relation.referencesM. 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.spa
dc.relation.referencesM. Warmuzek, Aluminum-Silicon Casting Alloys Atlas of Microfractographs, United States of America: ASM International, 2004.spa
dc.relation.referencesY. 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.spa
dc.relation.referencesA. Standard, "Standard Test Methods for Determining Average Grain Size," ASTM international, United States of America, 2012.spa
dc.relation.referencesD. S. J.-F. N. Q. Ian Polmear, Metallurgy of the Light Metals, United Kingdom: Elsevier, 2017.spa
dc.relation.referencesD. 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.spa
dc.relation.referencesC. 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).spa
dc.relation.referencesR. 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.spa
dc.relation.referencesM. Okayasu, S. Takeuchi y T. Shiraishi, «Corrosion and mechanical properties of cast,» International Journal of Cast Metals Research, vol. 26, nº 6, 2013.spa
dc.relation.referencesE. Ghali, Corrosion resistance of Aliminum and Magnesium Alloys, New Jersey: Wiley, 2010.spa
dc.relation.referencesJ. Davis, «Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys,» de Localized Corrosion, ASM International, 1999.spa
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afinesspa
dc.subject.proposalEnvejecimientospa
dc.subject.proposalAgingeng
dc.subject.proposalCorrosion resistanceeng
dc.subject.proposalTesistencia a la corrosiónspa
dc.subject.proposalAleación Al-Cu-Sispa
dc.subject.proposalAl-Cu-Si alloyeng
dc.subject.proposalAleación Al-Mg-Sispa
dc.subject.proposalAl-Mg-Si alloyeng
dc.subject.proposalAleación Al-Sispa
dc.subject.proposalAl-Si alloyeng
dc.subject.proposalMicrostructureeng
dc.subject.proposalMicroestructuraspa
dc.subject.proposalTenacidad de fracturaspa
dc.subject.proposalFracture toughnesseng
dc.titleInfluencia 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-Sispa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

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