Variación de los gradientes de temperatura y de las velocidades de las interfases obtenidas durante la solidificación direccional de aleaciones

Autores
Ares, Alicia Esther; Gueijman, Sergio Fabián; Schvezov, Carlos Enrique
Año de publicación
2004
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En estudios realizados previamente se determinó que en aleaciones plomo - estaño solidificadas direccionalmente, la posición en que ocurre la transición de estructura columnar a equiaxial depende de la distribución de temperaturas en el sistema, ocurre cuando se alcanza un valor de gradiente térmico mínimo y crítico en el líquido adelante de la interfase que separa la fase (líquida) de la (sólida + líquida) y este valor de gradiente crítico es independiente de la concentración de soluto, convección natural, del grado de sobrecalentamiento, la geometría del molde y del número de granos columnares y equiaxiales que se formen. El estudio se extiende ahora a aleaciones aluminio – cobre y aluminio - silicio, determinando los valores experimentales de gradiente de temperatura en el líquido adelante de la interfase (líquido)/(sólido + líquido) y las velocidades de las interfases (líquido)/(sólido + líquido) y (sólido + líquido)/(sólido). Los valores de gradientes y velocidades de interfase obtenidos se contrastan con los valores predichos por el modelo de Hunt para el mismo sistema de aleación. Además, las velocidades de las interfases se comparan con las calculadas mediante la ecuación de Lipton y utilizada en el modelo de Wang y Beckermann para crecimiento dendrítico equiaxial. Por último, los resultados se comparan con los obtenidos previamente en el sistema plomo-estaño
In studies carried out previously was determined that in lead - tin alloys solidified directionally, the position in which the transition of structure columnar to equiaxed (CET) do occur it depends on the distribution of temperatures in the system. It takes place when a value of thermal gradient minimum and critical in the liquid ahead of the interface that separates the phase (liquid) of the (solid + liquid) is reached, and this value of critical gradient seems to be independent of the solute concentration, natural convection, degree of superheating, geometry of the mold and of the number of columnar and equiaxed grains that they be formed. The study extends now to aluminum - copper and aluminum – silicon alloys, determining the experimental values of temperature gradients in the liquid ahead of the (liquid) / (solid + liquid) interface and the velocities of both the (liquid) / (solid + liquid) interface and the (solid + liquid) /(solid) interface. The values of gradients and velocities of interfaces obtained resist themselves with the values predicted by the model of Hunt for the same alloy system. Besides, the velocities of the interfaces are compared with those calculated by means of the equation of Lipton and utilized in the model of Wang and Beckermann for equiaxed dendritic growth. Finally, the results are compared with those obtained priorly in the tin-lead system
Fil: Ares, Alicia Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CABA. Argentina
Fil: Gueijman, Sergio Fabián. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM-FCEQyN). Misiones. Argentina
Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM-FCEQyN). Misiones. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2004;01(16):208-214
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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In studies carried out previously was determined that in lead - tin alloys solidified directionally, the position in which the transition of structure columnar to equiaxed (CET) do occur it depends on the distribution of temperatures in the system. It takes place when a value of thermal gradient minimum and critical in the liquid ahead of the interface that separates the phase (liquid) of the (solid + liquid) is reached, and this value of critical gradient seems to be independent of the solute concentration, natural convection, degree of superheating, geometry of the mold and of the number of columnar and equiaxed grains that they be formed. The study extends now to aluminum - copper and aluminum – silicon alloys, determining the experimental values of temperature gradients in the liquid ahead of the (liquid) / (solid + liquid) interface and the velocities of both the (liquid) / (solid + liquid) interface and the (solid + liquid) /(solid) interface. The values of gradients and velocities of interfaces obtained resist themselves with the values predicted by the model of Hunt for the same alloy system. Besides, the velocities of the interfaces are compared with those calculated by means of the equation of Lipton and utilized in the model of Wang and Beckermann for equiaxed dendritic growth. Finally, the results are compared with those obtained priorly in the tin-lead system
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