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Estudio numérico y experimental sobre el comportamiento térmico-metalúrgico-mecánico de uniones soldadas de acero de alta resistencia


Enviado por   •  19 de Abril de 2024  •  Informe  •  276 Palabras (2 Páginas)  •  61 Visitas

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Estudio numérico y experimental sobre el comportamiento térmico-metalúrgico-mecánico de uniones soldadas de acero de alta resistencia

Se propuso un nuevo modelo de fuente de calor basado en la morfología real de la soldadura para calcular la temperatura de las uniones soldadas. El modelo, basado en la microestructura real de las uniones soldadas, fue diseñado para predecir con precisión la tensión residual. El modelo mostró que la transformación de la fase de estado sólido afecta significativamente a las tensiones longitudinales y transversales y a la evolución de las tensiones sindicales soldadas. El comportamiento de la precipitación puede debilitar los picos y la alta tensión gradientes de tensiones transversales y longitudinales. El modelo se recomienda para aplicaciones de ingeniería, ya que puede predecir con precisión la tensión residual sin tener en cuenta el fortalecimiento de la precipitación.

OBJETIVO: Nueva fuente de calor compuesto basado en la morfología real de la soldadura para reducir la tensión acumulada en las uniones con láser de penetración total de acero de alta resistencia de un solo paso, esto hecho por endurecimiento por precipitación.

TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL: diseño experimental verdadero

VARIABLES:

- Independiente: la transformación en fase de estado sólido y el endurecimiento por precipitación

- Dependiente: la tensión residual de las uniones soldadas en el proceso

CONCLUSION: la distribución longitudinal de la tensión de la zona de fusión y la distribución transversal de la tensión de la zona afectada por el calor son más homogéneas. La transformación de fase de estado sólido en el cálculo de simulación puede predecir con precisión la tensión residual inducida por la soldadura sin considerar el fortalecimiento de la precipitación.

PALABRAS CLAVE: Simulación numérica. Acero de alta resistencia. Tensión residual. Transformación de fase. Endurecimiento por precipitación.

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