Influencia de los tratamientos criogénicos en la microestructura del bronce aisi sae 64 y latón 60-40
La influencia del tratamiento criogénico en la microestructura de los materiales es bien estudiada en el 2013 por (M.K. Vidyarthi, A.K. Ghose, I. Chakrabarty), en un artículo titulado “Effect of deep cryogenic treatment on the microstructure and wear performance of Cr–Mn–Cu white cast iron grinding”...
- Autores:
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Sabogal Vanegas, Jerly Tatiana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/9462
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/9462
- Palabra clave:
- Tratamientos criogénicos
Bronce
Ingeniería mecánica
TESIS - INGENIERÍA
INGENIERÍA - MECÁNICA
MATERIALES
ACERO
HIERRO
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La influencia del tratamiento criogénico en la microestructura de los materiales es bien estudiada en el 2013 por (M.K. Vidyarthi, A.K. Ghose, I. Chakrabarty), en un artículo titulado “Effect of deep cryogenic treatment on the microstructure and wear performance of Cr–Mn–Cu white cast iron grinding”. La aplicación de estos tratamientos a los aceros de baja aleación y hasta a los materiales no ferrosos se está convirtiendo en objeto de varias investigaciones, debido a su Por tal motivo en 2013 se realizo (G. Prieto, J.E.Perez Ipiña, W.R.Tuckart ), titulado “Cryogenic treatments on AISI 420 stainless steel: Microstructure and mechanical properties”. |
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. G. Prieto, J.E.Perez Ipiña, W.R.Tuckart . (2013). Cryogenic treatments on AISI 420 stainless steel: Microstructure and mechanical K.A. Darling,⇑ M.A. Tschopp, A.J. Roberts, J.P. Ligda and L.J. Kecskes. (2013 ). Enhancing grain refinement in polycrystalline materials using surface mechanical attrition treatment at cryogenic temperatures. Sciverse Science Direct, 461-464. K.T. VENKATESWARA RAO, WEIKANG YU, and R.O. RITCHIE. (1989). Cryogenic Toughness of Commercial Aluminum-Lithium Alloys: Role of Delamination Toughening. METALLURGICAL TRANSACTIONS A, 485-497. Kalia, S. (2009). Cryogenic Processing: A Study of Materials. Springer Science+Business Media, 934-945 L.K. Zhang, Z.H.Chen, D.Chen n, Q.Zheng. (2014). Cryogenic treatment in duced hardening of Cu45 Zr45 Ag7 Al3 bulk metallic glass. Physica B, 84-88. Lulay, K. E., Khan, Khalid; and Cyaaya, D. (2002). The Effect of Cryogenic Treatments on 7075 Aluminum Alloy. Journal of Materials Engineering and Performance , 479-480. M.K. Vidyarthi, A.K. Ghose, I. Chakrabarty. (2013). Effect of deep cryogenic treatment on the microstructure and wear performance of Cr–Mn–Cu white cast iron grinding media. Cryogenics, 85-92 P. Baldissera* and C. Delprete. (2008). Deep Cryogenic Treatment: A Bibliographic Review. The Open Mechanical Engineering Journal, 1-11. Woodcraft, A. L. (2005). Recommended values for the thermal conductivity of aluminium of different purities in the cryogenic to room temperature range, and a comparison with copper. ELSEVIER, 626-636 Wu Zhisheng*, Shan Ping, Lian Jinrui, Hu Shengsun. (2003). Effect of deep cryogenic treatment on electrode life and microstructure for spot welding hot dip galvanized steel. Materials and Desing, 687-692. Y.S. Li, N.R. Tao *, K. Lu. ( 2008). Microstructural evolution and nanostructure formation in copper during dynamic plastic deformation at cryogenic temperatures. Acta Materialia, 230-241. Niraj Nayan a,⇑, S.V.S. Narayana Murty a, Abhay K. Jha a, Bhanu Pant a, S.C. Sharma a, Koshy M. George a,. (2014). Mechanical properties of aluminium–copper–lithium alloy AA2195 Mechanical properties of aluminium–copper–lithium alloy AA2195. Materials and Design, 445-450. |
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