Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36

El desarrollo de un proceso de soldadura influye de forma significativa en la calidad de una unión soldada, para su obtención se requiere de principios adecuados que permitan desarrollar que el proceso de soldadura sea estable [1]. En esta investigación se estudia las técnicas termográfica y ultrasó...

Full description

Autores:
Díaz Rojas, Antony Samuel
Orrego Montoya, Sebastián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/18622
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/18622
Palabra clave:
Soldadura
Técnica termográfica
Técnica ultrasónica
Welding Processes
Infrared Thermography
Ultrasound
Metallography
Termografia
Ingeniería Mecánica
Metalografia
Procesos de Soldadura
Termografía Infrarroja
Ultrasonido
Metalografía
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id RULIBRE2_0ec14f953d0e40a4c045343e5d8eb385
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/18622
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
title Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
spellingShingle Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
Soldadura
Técnica termográfica
Técnica ultrasónica
Welding Processes
Infrared Thermography
Ultrasound
Metallography
Termografia
Ingeniería Mecánica
Metalografia
Procesos de Soldadura
Termografía Infrarroja
Ultrasonido
Metalografía
title_short Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
title_full Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
title_fullStr Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
title_full_unstemmed Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
title_sort Estudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36
dc.creator.fl_str_mv Díaz Rojas, Antony Samuel
Orrego Montoya, Sebastián
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Rojas Molano, Héctor Fernando
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Díaz Rojas, Antony Samuel
Orrego Montoya, Sebastián
dc.subject.spa.fl_str_mv Soldadura
Técnica termográfica
Técnica ultrasónica
topic Soldadura
Técnica termográfica
Técnica ultrasónica
Welding Processes
Infrared Thermography
Ultrasound
Metallography
Termografia
Ingeniería Mecánica
Metalografia
Procesos de Soldadura
Termografía Infrarroja
Ultrasonido
Metalografía
dc.subject.subjectenglish.spa.fl_str_mv Welding Processes
Infrared Thermography
Ultrasound
Metallography
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Termografia
Ingeniería Mecánica
Metalografia
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Procesos de Soldadura
Termografía Infrarroja
Ultrasonido
Metalografía
description El desarrollo de un proceso de soldadura influye de forma significativa en la calidad de una unión soldada, para su obtención se requiere de principios adecuados que permitan desarrollar que el proceso de soldadura sea estable [1]. En esta investigación se estudia las técnicas termográfica y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de procedimientos de soldadura. Para ello, el Centro de Materiales y Ensayos del SENA de la regional Distrito Capital y el programa de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, unen esfuerzos en pro de la generación de nuevos conocimientos en estas áreas. Dentro de la metodología establecida se utiliza el acero ASTM A36 por sus características fisicoquímicas y mecánicas como acero estructural, con espesores de 1/4", 3/8” y 1/2” y para su unión se utilizan los métodos de soldadura, GMAW y FCAW usados para estructuras metálicas con cargas dinámicas y estáticas principalmente en aceros, pero también se consideró el proceso SMAW por su método de aplicación manual [2]. Se utilizan ensayos no destructivos para no afectar mecánicamente la pieza que se va a analizar; la termografía infrarroja es utilizada como una alternativa en los ensayos no destructivos, su utilización se centra en la detección de los defectos o discontinuidades en un área determinada de una muestra, tiene la capacidad de generar imágenes térmicas (termogramas) de la distribución de temperatura por medio de la radiación infrarroja que emite o absorbe el objeto [3]. Se acompaña con el ultrasonido, una técnica no destructiva que genera ondas mecánicas compresionales, las cuales se dispersan a través de los materiales detectando posibles discontinuidades [4]. Los ensayos destructivos también están presentes para realizar una calificación del procedimiento de soldadura basada en el código AWS D1.1, pudiéndose relacionar con el posible comportamiento térmico encontrado por medio de la termografía infrarroja.
publishDate 2019
dc.date.created.none.fl_str_mv 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-11-23T14:05:36Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-11-23T14:05:36Z
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de Pregrado
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10901/18622
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Libre
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
url https://hdl.handle.net/10901/18622
identifier_str_mv instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv J. L. O. Jiménez, «Estandarización de Procesos de Soldadura, Para Mejorar la Competitividad,» Metal Actual, pp. 46-52, 2017.
[1] J. L. O. Jiménez, «Estandarización de Procesos de Soldadura, Para Mejorar la Competitividad,» Metal Actual, pp. 46-52, 2017.
[2] ESAB Welding, «Manual de Soldadura,» West Arco, Bogotá D.C., 2015.
[3] N. Nandhitha, N. Manoharan, B. S. Rani, B. Venkataraman, P. K. Sundaram y B. Raj, «Automatic Detection and Quantification of Incomplete Penetration in TIG Welding Through Segmentation and Morphological Image Processing of Thermographs,» de Proc. National Seminar on Non- Destructive Evaluation Dec. 7 - 9, 2006, Hyderabad, India, 2006.
[4] E. S. D. L. Cruz, N. C. Vera, J. Y. Dedios, D. R. Morales y M. P. Pérez, «El Ultrasonido y su Aplicacion,» Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial , vol. 8, no 1, pp. 25-28, 2005.
[5] C. Hartmann, «Welding Metallurgy,» de AWS Welding Handbook Ninth Edition Volume 1: Welding Science and Technology, Miami, Estados Unidos, AWS, 2001, pp. 116-155.
[6] E. Pérez‐Zapico, «Observación y cuantificación de defectos en soldaduras a través del proc esamiento digital de imágenes termográficas,» Ingeniería Mecánica, vol. 16, no 3, pp. 246-256, 2013.
[7] D. Y. P. Santos, «Evaluación de la Técnica de termografía para la Detección de Defectos en Soldaduras,» Universidad Libre, Instituto de Posgrados, Especializacion en Soldadura, Bogota D.C., Colombia, 2012.
[8] G. Aza, Compendio de Normas para Productos de Acero, Mexico: GERDAU AZA S.A, 2000.
[9] ASTM, «Standard Specification for Carbon Structural Steel Designation: A36/A36M − 12,» ASTM International, West Conshohocken, United States ,2012.
[10] J. F. C. Concha, «Estudio Comparativo de la soldabilidad en aceros (ASTM A36, A588 y A572) Mediante el Proceso FCAW,» Quito, Ecuador, 2014.
[11] EXSA, Manual de Soldadura & Catalogo de Productos, Oerlikon, 2003.
[12] Universidad Libre, Programa de Especializacion en Soldadura, Bogota: Facultad de Ingenieria.
[13] L. G. Zarate Ordoño, Procesos de soldadura, México, D.F: Instituto Politécnico Nacional, 2008, p. 20.
[14] Lincoln Electric, «Soldeo con Alambre Tubular,» Departamento de Formación Lincoln-KD, S.A, 2002.
[15] Metales Industriales de Puebla S.A., «Soldadura Por Arco de Metal y Gas, GMAW,» MIPSA, Mexico, 2016.
[16] Indura S.A., «Manual de sistemas y materiales de soldadura,» Indura, Colombia, 2017.
[17] C. DebRoy, «Heat Flow in Welding,» de AWS Welding Handbook Ninth Edition Volume 1: Welding Science and Technology, Miami, Estados Unidos, AWS, 2001, pp. 87-112.
[18] H. R. German, Manual del Soldador 25° Edicion, CESOL, 2017.
[19] X. Maldague, «Introduction to NDT by Active Infrared Thermography,» Universidad Laval, Quevec, Canada, 2002.
[20] E. Kochanek, « IRINFO: IR Information for the real world,» 12 Enero 2013. [En línea]. Available: https://www.irinfo.org/12-1-2013-kochanek/. [Último acceso: 13 09 2017].
[21] S. M. Shepard, «Advances in Flash Thermography for NDT and Materials Characterization,» de 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography , Krakow, Poland, 2008.
[22] J. P. Holman, Transferencia de Calor, Mexico: Compañia Editorial Continental S.A., 1999. [23] Y. A. Cengel, «Introduccion y Conceptos Basicos,» de Transferencia de Calor y Masa; Un enfonque practico, Tercera Edicion, McGraw Hill, 2017.
[24] W. Zhang y C. H. Kim, «Heat and fluid flow in complex joints during gas metal arc welding,» Journal of Applied Physics, vol. 95, no 9, pp. 5220-5229, 2004.
[25] R. J. Ditchburn, S. K. Burke y C. M. Scala, «NDT of welds: state of the art,» NDT&E, vol. 29, no 2, pp. 111-117, 1996.
[26] G. Aguilar, de La Fisica Contemporanea, Mexico, Direccion General de Difusion Cultural, 1983, p. 219.
[27] C. Rimoldi y L. M. Mundo, «Ensayo No Destructivo Por Método De Ultrasonido,» Departamento de Aeronáutica, 2012
[28] E. S. D. L. Cruz, N. C. Vera, J. Y. Dedios, D. R. Morales y M. P. Pérez, «El Ultrasonido y su Aplicación,» Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, vol. 8, no 1, pp. 25-28, 2005.
[29] D. Baradi, Control strategies and inspection methods for welded part, Karlstad, Suecia: Karlstads Universitet, 2012.
[30] F. Sanchez, «Analisis Ultrasonico y Microestructural del Acero AISI/SAE 8620, Tratado Termicamente con Temple a Temperaturas de 850°C,900°C y 950°C,» Universidad Libre, Bogota D.C., 2015.
[31] D. C. Montgomery, Diseño y Análisis de Experimento, Tempe, Arizona: Limusa Wiley, 2005.
[32] American Welding Society, Codigo de Soldadura Estructural en Acero AWS D1.1/D1.1M:2010, Estados Unidos de America: American National Standards Institute, 2010.
[33] ASTM, «E23-07 Standard Test Impact Testing of Metallic Materials,» ASTM International, Pennsylvania, United States , 2007.
[34] A. Ruiz, «Modulo 9 Discontinuidades del Metal Base y de la Soldadura,» de NDT Level III Services., ASNT, 2017.
[35] A. Ruiz, «Modulo 8 Metalurgia de la Soldadura,» de NDT Level III Services., ASNT, 2017.
[36] S. H. Avner, «Recocido y Trabajo en Caliente,» de Introducción a la Metalurgia Física, Segunda Edición, Mexico, McGrall Hill, 1988, p. 146.
[37] A. F. Mora, «Capitulo 6 Metalografia,» de Metalurgia Práctica, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010, pp. 75-110.
[38] M. F. J. a. P. J. M. M. Gil, Metalografia, Universitat Politècnica de Catalunya: ProQuest Ebook Central, 2005.
[39] D. R. Carcasés y T. F. Columbié, «Soldadura con los electrodos revestidos E 6010 y E 7018 en acero AISI 1025,» Minería y Geología, vol. 34, no 1, pp. 112-125, 2017.
[40] ASTM, Historical Standard: Especificación Normalizada para Acero al Carbono Estructural, USA: ASTM International, 2017.
[41] M. Satheesh y J. E. Dhas, «Multi Objetive Optimization of Flux Cored Arc Weld Parameters Using Fuzzy Based Desirability Function,» Transactions of Mechanical Engineering, vol. 37, pp. 175-187, 2013.
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.license.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.spa.fl_str_mv PDF
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bogotá
institution Universidad Libre
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/18622/3/Estudio%20para%20la%20implementaci%c3%b3n%20de%20la%20t%c3%a9cnica%20termogr%c3%a1fica%20activa%20y%20ultras%c3%b3nica%20como%20herramientas%20de%20apoyo%20para%20la%20calificaci%c3%b3n%20de%20juntas%20soldadas%20a%20tope%20por%20medio%20de%20los%20procesos.pdf.jpg
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/18622/2/license.txt
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/18622/1/Estudio%20para%20la%20implementaci%c3%b3n%20de%20la%20t%c3%a9cnica%20termogr%c3%a1fica%20activa%20y%20ultras%c3%b3nica%20como%20herramientas%20de%20apoyo%20para%20la%20calificaci%c3%b3n%20de%20juntas%20soldadas%20a%20tope%20por%20medio%20de%20los%20procesos.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv a2463592a399f821752a83cfcd69cf30
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
6670bce00a7a4d5aafae53621d333eb3
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Unilibre
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unilibrebog.edu.co
_version_ 1814090474536828928
spelling Rojas Molano, Héctor FernandoDíaz Rojas, Antony SamuelOrrego Montoya, SebastiánBogotá2020-11-23T14:05:36Z2020-11-23T14:05:36Z2019https://hdl.handle.net/10901/18622instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreEl desarrollo de un proceso de soldadura influye de forma significativa en la calidad de una unión soldada, para su obtención se requiere de principios adecuados que permitan desarrollar que el proceso de soldadura sea estable [1]. En esta investigación se estudia las técnicas termográfica y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de procedimientos de soldadura. Para ello, el Centro de Materiales y Ensayos del SENA de la regional Distrito Capital y el programa de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, unen esfuerzos en pro de la generación de nuevos conocimientos en estas áreas. Dentro de la metodología establecida se utiliza el acero ASTM A36 por sus características fisicoquímicas y mecánicas como acero estructural, con espesores de 1/4", 3/8” y 1/2” y para su unión se utilizan los métodos de soldadura, GMAW y FCAW usados para estructuras metálicas con cargas dinámicas y estáticas principalmente en aceros, pero también se consideró el proceso SMAW por su método de aplicación manual [2]. Se utilizan ensayos no destructivos para no afectar mecánicamente la pieza que se va a analizar; la termografía infrarroja es utilizada como una alternativa en los ensayos no destructivos, su utilización se centra en la detección de los defectos o discontinuidades en un área determinada de una muestra, tiene la capacidad de generar imágenes térmicas (termogramas) de la distribución de temperatura por medio de la radiación infrarroja que emite o absorbe el objeto [3]. Se acompaña con el ultrasonido, una técnica no destructiva que genera ondas mecánicas compresionales, las cuales se dispersan a través de los materiales detectando posibles discontinuidades [4]. Los ensayos destructivos también están presentes para realizar una calificación del procedimiento de soldadura basada en el código AWS D1.1, pudiéndose relacionar con el posible comportamiento térmico encontrado por medio de la termografía infrarroja.Universidad Libre de Colombia - Facultad de ingeniería - Ingeniería MecánicaPDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2SoldaduraTécnica termográficaTécnica ultrasónicaWelding ProcessesInfrared ThermographyUltrasoundMetallographyTermografiaIngeniería MecánicaMetalografiaProcesos de SoldaduraTermografía InfrarrojaUltrasonidoMetalografíaEstudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos FCAW y GMAW en un acero ASTM a-36Tesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisJ. L. O. Jiménez, «Estandarización de Procesos de Soldadura, Para Mejorar la Competitividad,» Metal Actual, pp. 46-52, 2017.[1] J. L. O. Jiménez, «Estandarización de Procesos de Soldadura, Para Mejorar la Competitividad,» Metal Actual, pp. 46-52, 2017.[2] ESAB Welding, «Manual de Soldadura,» West Arco, Bogotá D.C., 2015.[3] N. Nandhitha, N. Manoharan, B. S. Rani, B. Venkataraman, P. K. Sundaram y B. Raj, «Automatic Detection and Quantification of Incomplete Penetration in TIG Welding Through Segmentation and Morphological Image Processing of Thermographs,» de Proc. National Seminar on Non- Destructive Evaluation Dec. 7 - 9, 2006, Hyderabad, India, 2006.[4] E. S. D. L. Cruz, N. C. Vera, J. Y. Dedios, D. R. Morales y M. P. Pérez, «El Ultrasonido y su Aplicacion,» Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial , vol. 8, no 1, pp. 25-28, 2005.[5] C. Hartmann, «Welding Metallurgy,» de AWS Welding Handbook Ninth Edition Volume 1: Welding Science and Technology, Miami, Estados Unidos, AWS, 2001, pp. 116-155.[6] E. Pérez‐Zapico, «Observación y cuantificación de defectos en soldaduras a través del proc esamiento digital de imágenes termográficas,» Ingeniería Mecánica, vol. 16, no 3, pp. 246-256, 2013.[7] D. Y. P. Santos, «Evaluación de la Técnica de termografía para la Detección de Defectos en Soldaduras,» Universidad Libre, Instituto de Posgrados, Especializacion en Soldadura, Bogota D.C., Colombia, 2012.[8] G. Aza, Compendio de Normas para Productos de Acero, Mexico: GERDAU AZA S.A, 2000.[9] ASTM, «Standard Specification for Carbon Structural Steel Designation: A36/A36M − 12,» ASTM International, West Conshohocken, United States ,2012.[10] J. F. C. Concha, «Estudio Comparativo de la soldabilidad en aceros (ASTM A36, A588 y A572) Mediante el Proceso FCAW,» Quito, Ecuador, 2014.[11] EXSA, Manual de Soldadura & Catalogo de Productos, Oerlikon, 2003.[12] Universidad Libre, Programa de Especializacion en Soldadura, Bogota: Facultad de Ingenieria.[13] L. G. Zarate Ordoño, Procesos de soldadura, México, D.F: Instituto Politécnico Nacional, 2008, p. 20.[14] Lincoln Electric, «Soldeo con Alambre Tubular,» Departamento de Formación Lincoln-KD, S.A, 2002.[15] Metales Industriales de Puebla S.A., «Soldadura Por Arco de Metal y Gas, GMAW,» MIPSA, Mexico, 2016.[16] Indura S.A., «Manual de sistemas y materiales de soldadura,» Indura, Colombia, 2017.[17] C. DebRoy, «Heat Flow in Welding,» de AWS Welding Handbook Ninth Edition Volume 1: Welding Science and Technology, Miami, Estados Unidos, AWS, 2001, pp. 87-112.[18] H. R. German, Manual del Soldador 25° Edicion, CESOL, 2017.[19] X. Maldague, «Introduction to NDT by Active Infrared Thermography,» Universidad Laval, Quevec, Canada, 2002.[20] E. Kochanek, « IRINFO: IR Information for the real world,» 12 Enero 2013. [En línea]. Available: https://www.irinfo.org/12-1-2013-kochanek/. [Último acceso: 13 09 2017].[21] S. M. Shepard, «Advances in Flash Thermography for NDT and Materials Characterization,» de 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography , Krakow, Poland, 2008.[22] J. P. Holman, Transferencia de Calor, Mexico: Compañia Editorial Continental S.A., 1999. [23] Y. A. Cengel, «Introduccion y Conceptos Basicos,» de Transferencia de Calor y Masa; Un enfonque practico, Tercera Edicion, McGraw Hill, 2017.[24] W. Zhang y C. H. Kim, «Heat and fluid flow in complex joints during gas metal arc welding,» Journal of Applied Physics, vol. 95, no 9, pp. 5220-5229, 2004.[25] R. J. Ditchburn, S. K. Burke y C. M. Scala, «NDT of welds: state of the art,» NDT&E, vol. 29, no 2, pp. 111-117, 1996.[26] G. Aguilar, de La Fisica Contemporanea, Mexico, Direccion General de Difusion Cultural, 1983, p. 219.[27] C. Rimoldi y L. M. Mundo, «Ensayo No Destructivo Por Método De Ultrasonido,» Departamento de Aeronáutica, 2012[28] E. S. D. L. Cruz, N. C. Vera, J. Y. Dedios, D. R. Morales y M. P. Pérez, «El Ultrasonido y su Aplicación,» Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, vol. 8, no 1, pp. 25-28, 2005.[29] D. Baradi, Control strategies and inspection methods for welded part, Karlstad, Suecia: Karlstads Universitet, 2012.[30] F. Sanchez, «Analisis Ultrasonico y Microestructural del Acero AISI/SAE 8620, Tratado Termicamente con Temple a Temperaturas de 850°C,900°C y 950°C,» Universidad Libre, Bogota D.C., 2015.[31] D. C. Montgomery, Diseño y Análisis de Experimento, Tempe, Arizona: Limusa Wiley, 2005.[32] American Welding Society, Codigo de Soldadura Estructural en Acero AWS D1.1/D1.1M:2010, Estados Unidos de America: American National Standards Institute, 2010.[33] ASTM, «E23-07 Standard Test Impact Testing of Metallic Materials,» ASTM International, Pennsylvania, United States , 2007.[34] A. Ruiz, «Modulo 9 Discontinuidades del Metal Base y de la Soldadura,» de NDT Level III Services., ASNT, 2017.[35] A. Ruiz, «Modulo 8 Metalurgia de la Soldadura,» de NDT Level III Services., ASNT, 2017.[36] S. H. Avner, «Recocido y Trabajo en Caliente,» de Introducción a la Metalurgia Física, Segunda Edición, Mexico, McGrall Hill, 1988, p. 146.[37] A. F. Mora, «Capitulo 6 Metalografia,» de Metalurgia Práctica, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010, pp. 75-110.[38] M. F. J. a. P. J. M. M. Gil, Metalografia, Universitat Politècnica de Catalunya: ProQuest Ebook Central, 2005.[39] D. R. Carcasés y T. F. Columbié, «Soldadura con los electrodos revestidos E 6010 y E 7018 en acero AISI 1025,» Minería y Geología, vol. 34, no 1, pp. 112-125, 2017.[40] ASTM, Historical Standard: Especificación Normalizada para Acero al Carbono Estructural, USA: ASTM International, 2017.[41] M. Satheesh y J. E. Dhas, «Multi Objetive Optimization of Flux Cored Arc Weld Parameters Using Fuzzy Based Desirability Function,» Transactions of Mechanical Engineering, vol. 37, pp. 175-187, 2013.THUMBNAILEstudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos.pdf.jpgEstudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos.pdf.jpgimage/png209558http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/18622/3/Estudio%20para%20la%20implementaci%c3%b3n%20de%20la%20t%c3%a9cnica%20termogr%c3%a1fica%20activa%20y%20ultras%c3%b3nica%20como%20herramientas%20de%20apoyo%20para%20la%20calificaci%c3%b3n%20de%20juntas%20soldadas%20a%20tope%20por%20medio%20de%20los%20procesos.pdf.jpga2463592a399f821752a83cfcd69cf30MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/18622/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALEstudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos.pdfEstudio para la implementación de la técnica termográfica activa y ultrasónica como herramientas de apoyo para la calificación de juntas soldadas a tope por medio de los procesos.pdfTesis de Pregradoapplication/pdf3688684http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/18622/1/Estudio%20para%20la%20implementaci%c3%b3n%20de%20la%20t%c3%a9cnica%20termogr%c3%a1fica%20activa%20y%20ultras%c3%b3nica%20como%20herramientas%20de%20apoyo%20para%20la%20calificaci%c3%b3n%20de%20juntas%20soldadas%20a%20tope%20por%20medio%20de%20los%20procesos.pdf6670bce00a7a4d5aafae53621d333eb3MD5110901/18622oai:repository.unilibre.edu.co:10901/186222024-08-29 12:51:37.193Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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