MEDICIÓN Y PREDICCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO COLUMNAR Y EQUIAXIAL EN ALEACIONES BASE ALUMINIO

Contenido principal del artículo

A. E. Area
R. Caram
C. E. Schvezov

Resumen

Se realizaron las mediciones de ancho y longitud de grano columnar y de tamaño de grano equiaxial en las macrografías de probetas de aleaciones Al Cu, Al-Mg, Al-Zn, Al-Si y Al-Si-Cu, solidificadas unidireccionalmente y que presentan transición de estructura columnar a equiaxial. Los resultados del análisis se comparan con los obtenidos en un trabajo previo en aleaciones de bajo punto de fusión, Pb-Sn. La longitud de los granos columnares y el tamaño de los granos equiaxiales se correlacionan con parámetros dinámicos derivados de las mediciones de temperatura, tales como velocidad de enfriamiento, gradientes de temperatura y velocidad y posición de los frentes liquidus y solidus. Se presentan y discuten los resultados obtenidos.

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Cómo citar
Area, A. E., Caram, R., & Schvezov, C. E. (2004). MEDICIÓN Y PREDICCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO COLUMNAR Y EQUIAXIAL EN ALEACIONES BASE ALUMINIO. Revista De Ciencia Y Tecnología, 6(1), 39–46. Recuperado a partir de https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/414
Sección
Ingeniería, Tecnología e Informática

Citas

Chalmers, B. Principles of Solidification, Wiley, New York, NY, p. 255. 1964.

Flood, S. C.; Hunt, J. D. Columnar and Equiaxed Growth, J. of Crystal. Growth, V. 82, p. 543-552. 1987.

Lipton, J., Glicksman, M.E.; Kurz, W. Dendritic Growth into Undercooled Alloy Melts, Materials Science and Engineering, 65: p. 57-63. 1984.

Fredriksson, H.; Olsson, A. Mechanism of Transition from Columnar to Equiaxed Zone in Ingots, Mater. Sci. Technol., 2: p. 508. 1986.

Flood, S. C; Hunt, J. D. Metals Handbook, 9° Edición, Cap. 15, Casting, p. 130. 1988.

Ares, A. E.; Ríos, C. T.; Caram, R.; Schvezov, C. E. Columnar to Equiaxed Transition in Al-2% Cu, Al-4% Cu and Al-10%Si-2.5% Cu Alloys, Light Metals 2002, Seattle, Washington, USA, p. 793-799. 2002.

Ares, A. E.; Rios, C. T.; Caram, R.; Schvezov, C. E. Columnar to Equiaxed Transition in 316 L Stainless Steel, EPD Congress 2002, Seattle, Washington, USA, p. 567-582. 2002.

Kehl, G. Fundamentos de la Práctica Metalográfica, Editorial Aguilar, Madrid. 1963.

Boyer, H. E.; Gall, T. L. Metals Handbook, Desk Edition. American Society for Metals, USA, p. 35-18 / 35-19.

Gandin, Ch. A. From Constrained to Unconstrained growth During Directional Solidification, Acta Materialia, 48: p. 2483- 2501. 2000.

Ares, A. E.; Schvezov, C. E. Solidification Parameters During the Columnar to Equiaxed Transition in Lead-Tin Alloys, Metall. Trans. A, 31: p. 1611-1625. 2000.

Ares, A.; Schvezov, C. Distribución del Tamaño de Grano Equiaxial Posterior a la Transición de Estructura Columnar a Equiaxial, Anales AFA, 9: 339-346. 1997.

Lowe, G. T. The Columnar to Equiaxed Transition in Pb-Sn and Sn-Pb Alloys. A Thesis in partial fulfiment of the requeriment for the degree of Master of Applied Science. The University of British Columbia. 1990.

Mahapatra, R. B. Columnar to Equiaxed Transition in Tin-Lead Alloys. A Thesis in partial fulfiment of the requeriment for the degree of Master of Applied Science. The University of British Columbia. 1985.

Biloni, H. Relación entre las Subestructuras de Segregación y las Estructuras de Fundición. Comisión Nacional de Energía Atómica dependiente de la Presidencia de la Nación. PMM/R-66. Buenos Aires -Argentina. 1971.

Gandin, Ch.; A., Rappaz. A Coupled Finite Element - Cellular Automaton Model for the Prediction of Dendritic Grain Structures in Solidification Processes, Acta Metall. Mater., 42: p. 2223. 1994.

Ares, A. E.; Gueijman, S. F.; Schvezov, C. E. Semi-Empirical Modeling for Columnar and Equiaxed Growth of Alloys, J. Crystal. Growth, 241: p. 235-240. 2002.

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