Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O

La industria metalmecánica a lo largo de su historia ha buscado su crecimiento paralelo a los avances científicos y las necesidades generadas por el hombre, con base en esto los investigadores han generado diferentes estudios sobre el desarrollo de materiales que posean características y propiedades...

Full description

Autores:
Rodríguez Ballesteros, Néstor Hernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10386
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10386
Palabra clave:
Tratamiento térmico criogénico
Propiedades mecánicas
Aluminio
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
NITRÓGENO
GAS
PROPIEDAD FÍSICA
Aluminio 7075-O
Tratamiento criogénico
Ensayo de dureza
Ensayo de microdureza
Metalografía
Nitrógeno Líquido
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id RULIBRE2_28db2b2f030338e4b67e7a7de4bf52b1
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10386
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
title Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
spellingShingle Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
Tratamiento térmico criogénico
Propiedades mecánicas
Aluminio
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
NITRÓGENO
GAS
PROPIEDAD FÍSICA
Aluminio 7075-O
Tratamiento criogénico
Ensayo de dureza
Ensayo de microdureza
Metalografía
Nitrógeno Líquido
title_short Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
title_full Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
title_fullStr Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
title_full_unstemmed Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
title_sort Influencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-O
dc.creator.fl_str_mv Rodríguez Ballesteros, Néstor Hernando
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Sierra Cetina, Mauricio Alejandro
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Rodríguez Ballesteros, Néstor Hernando
dc.subject.spa.fl_str_mv Tratamiento térmico criogénico
Propiedades mecánicas
Aluminio
topic Tratamiento térmico criogénico
Propiedades mecánicas
Aluminio
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
NITRÓGENO
GAS
PROPIEDAD FÍSICA
Aluminio 7075-O
Tratamiento criogénico
Ensayo de dureza
Ensayo de microdureza
Metalografía
Nitrógeno Líquido
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
NITRÓGENO
GAS
PROPIEDAD FÍSICA
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Aluminio 7075-O
Tratamiento criogénico
Ensayo de dureza
Ensayo de microdureza
Metalografía
Nitrógeno Líquido
description La industria metalmecánica a lo largo de su historia ha buscado su crecimiento paralelo a los avances científicos y las necesidades generadas por el hombre, con base en esto los investigadores han generado diferentes estudios sobre el desarrollo de materiales que posean características y propiedades que se acoplen a cada una de las necesidades de toda la industria. Estos estudios abren una ventana hacia la nueva generación de materiales, no solo basándose en la creación de los mismos sino en la modificación de propiedades a partir de tratamientos, recubrimientos y diversos tipos de aditivos suministrado a los materiales base. El estudio de los materiales y de sus propiedades mecánicas ha sido encaminado a que materiales como el acero, aluminio, y cobre sean de gran influencia en la mayoría de necesidades industriales y mecánicas. Al realizar un estudio comparativo entre los diversos tipos de materiales usados en el ámbito industrial encontramos al acero como el principal material de uso en la industria, esto debido a sus propiedades físicas y mecánicas que hacen que la demanda de acero sea alta para realizar un proyecto. Además del acero como material de uso industrial se encuentra el aluminio que llega a suplir muchas necesidades de la industria, pero no alcanzando los niveles del acero, por ello su uso cobra unas limitantes dependiendo del tipo de aplicación que vaya a realizar. Los tratamientos térmicos son un conjunto de procesos que permiten alcanzar modificaciones en las propiedades mecánicas de los materiales, ya sean mediante la adición de altas temperaturas o sometiendo los materiales a temperaturas por debajo de 0ºC. De acuerdo a las condiciones en las que se realicen los tratamientos térmicos estos pueden generar la variación de microconstituyentes que reflejan cambios en las propiedades mecánicas del material. Con base a las propiedades mecánicas del material, sus fases de estado y conociendo el tipo de tratamiento a realizar, los investigadores pueden generar modificaciones en el material dependiendo de uso que se le va a dar en la industria, pero no todas su propiedades mecánicas generaran mejorías con cada tratamiento a realizar, para ello los investigadores conocerán de mano la propiedad que desean mejorar sacrificando algunas que en la mayoría de veces no representa pérdida significativa en el material base.
publishDate 2017
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-08-24T21:50:29Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-08-24T21:50:29Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2017
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/10901/10386
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/10901/10386
identifier_str_mv instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.Eng.fl_str_mv ASM, Metal handbook. (2001). Properties and Selection; Non Ferrous Alloys and Special –Purpose Materials. (s.f.).
ASM, Metal handbook. (2001). Volume 8,Mechanical testing and evaluation. (s.f.).
ASTM, American Society for Testing Materials (2004), Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials. (s.f.).
BALDISSERA, P. y DELPRETE, C. (2008). Deep Cryogenic Treatment: A Bibliographic Review. . (s.f.).
BRAND,D., WARNER, J.,(2005). Metallurgy fundamemtals. (s.f.)
CANDANE, D., ALAGUMURTHI, N. y PALANIRADJA, K. (2013). Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS. . (s.f.).
CHEN, Po, et al. (2002). Effects Of Cryogenic Treatment On The Residual Stress And Mechanical Properties Of An Aerospace Aluminum Alloy. (s.f.).
DA SILVA, Flavio J., et al. (2006). Performance of cryogenically treated HSS tools. (s.f.).
GLAZER, J, et al. (1987). Mechanical Behavior of Aluminum Lithium Alloys at Cryogenic Temperatures. (s.f.).
GUPTA, R. K., et al. (2006). Development and characterization of Al– Li alloys. . (s.f.).
MARKUSHEV, M. V., et al. (2011). Microstructure and Properties of an Aluminum D16 Alloy Subjected to Cryogenic Rolling. (s.f.).
PANCHAKSHARI, H. V, GIRISH, D. P. y KRISHNA, M. (2012). Investigation on Effect of Cryogenic Parameters on Wear Behavior of Aluminium-AL2O3 MMCSS Using Taguchi Method. . (s.f.).
RAIPURKAR, K. C. y SARODE, Pravin L. (2012). Cryogenic Treatment of Metals and Enhancement of Mechanical Properties. . (s.f.).
SABIROV, I., MURASHKIN, M. Yu y VALIEV, R. Z. (2012). Nanostructured aluminium alloys produced by severe plastic deformation: New horizons in development. . (s.f.).
SIDNEY, Avner H. (1974). Introduction to physical metallurgy. (s.f.).
YUGANDHAR, T. y KRISHNAN, P. K. (2013). Cryogenic Treatment And It’s Effect. . (s.f.).
ASTM, American Society for Testing Materials (2004), Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials. (s.f.).
dc.relation.references.Spa.fl_str_mv CASTRO, Luisa F. (2014). Revista metal actual, Brazing uniones de calidad, ed. 31. (s.f.)
HUFNAGEL, W., (1992). Manual del Aluminio. (s.f.).
MURGUIA, L., et al. (2006). Efecto del Tratamiento Criogénico Sobre el Comportamiento en el Desgaste del Acero AISI M2. (s.f.)
OBANDO, Johnny F. (2011). Subcero y Criogénicos: El Frío, Secreto de los Fórmula Uno. (s.f.).
PRECIADO, M., et al. (2008). Tratamientos Criogenicos Sobre el Acero f1560 Cementado para la Mejora de Propiedades a Fatiga. . (s.f.).
RENDÓN, A. y ARMENDARIZ, C. (2010). Aumento en la Resistencia al Desgaste de Aceros para Herramientas a Través de la Aplicaciones de Tratamiento Criogénico. (s.f.).
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.none.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/10901/10386/3/Influencia%20del%20tratamiento%20termico%20criog%c3%a9nico%20en%20la%20el%20Al%207075-OFINAL.pdf.jpg
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10386/1/Influencia%20del%20tratamiento%20termico%20criog%c3%a9nico%20en%20la%20el%20Al%207075-OFINAL.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10386/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv a80c2a48f47dee92d077efc1d029f3f3
67c5bdcfabc50c66db51615f18f9236a
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
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_ 1814090401226686464
spelling Sierra Cetina, Mauricio AlejandroRodríguez Ballesteros, Néstor HernandoBogotá2017-08-24T21:50:29Z2017-08-24T21:50:29Z2017https://hdl.handle.net/10901/10386instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreLa industria metalmecánica a lo largo de su historia ha buscado su crecimiento paralelo a los avances científicos y las necesidades generadas por el hombre, con base en esto los investigadores han generado diferentes estudios sobre el desarrollo de materiales que posean características y propiedades que se acoplen a cada una de las necesidades de toda la industria. Estos estudios abren una ventana hacia la nueva generación de materiales, no solo basándose en la creación de los mismos sino en la modificación de propiedades a partir de tratamientos, recubrimientos y diversos tipos de aditivos suministrado a los materiales base. El estudio de los materiales y de sus propiedades mecánicas ha sido encaminado a que materiales como el acero, aluminio, y cobre sean de gran influencia en la mayoría de necesidades industriales y mecánicas. Al realizar un estudio comparativo entre los diversos tipos de materiales usados en el ámbito industrial encontramos al acero como el principal material de uso en la industria, esto debido a sus propiedades físicas y mecánicas que hacen que la demanda de acero sea alta para realizar un proyecto. Además del acero como material de uso industrial se encuentra el aluminio que llega a suplir muchas necesidades de la industria, pero no alcanzando los niveles del acero, por ello su uso cobra unas limitantes dependiendo del tipo de aplicación que vaya a realizar. Los tratamientos térmicos son un conjunto de procesos que permiten alcanzar modificaciones en las propiedades mecánicas de los materiales, ya sean mediante la adición de altas temperaturas o sometiendo los materiales a temperaturas por debajo de 0ºC. De acuerdo a las condiciones en las que se realicen los tratamientos térmicos estos pueden generar la variación de microconstituyentes que reflejan cambios en las propiedades mecánicas del material. Con base a las propiedades mecánicas del material, sus fases de estado y conociendo el tipo de tratamiento a realizar, los investigadores pueden generar modificaciones en el material dependiendo de uso que se le va a dar en la industria, pero no todas su propiedades mecánicas generaran mejorías con cada tratamiento a realizar, para ello los investigadores conocerán de mano la propiedad que desean mejorar sacrificando algunas que en la mayoría de veces no representa pérdida significativa en el material base.PDFapplication/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_abf2Tratamiento térmico criogénicoPropiedades mecánicasAluminioTESISTESIS- INGENIERÍAFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERÍA MECÁNICANITRÓGENOGASPROPIEDAD FÍSICAAluminio 7075-OTratamiento criogénicoEnsayo de durezaEnsayo de microdurezaMetalografíaNitrógeno LíquidoInfluencia del tratamiento térmico criogénico en la microestructura y propiedades mecánicas de dureza, microdureza del aluminio 7075-OTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisASM, Metal handbook. (2001). Properties and Selection; Non Ferrous Alloys and Special –Purpose Materials. (s.f.).ASM, Metal handbook. (2001). Volume 8,Mechanical testing and evaluation. (s.f.).ASTM, American Society for Testing Materials (2004), Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials. (s.f.).BALDISSERA, P. y DELPRETE, C. (2008). Deep Cryogenic Treatment: A Bibliographic Review. . (s.f.).BRAND,D., WARNER, J.,(2005). Metallurgy fundamemtals. (s.f.)CANDANE, D., ALAGUMURTHI, N. y PALANIRADJA, K. (2013). Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS. . (s.f.).CHEN, Po, et al. (2002). Effects Of Cryogenic Treatment On The Residual Stress And Mechanical Properties Of An Aerospace Aluminum Alloy. (s.f.).DA SILVA, Flavio J., et al. (2006). Performance of cryogenically treated HSS tools. (s.f.).GLAZER, J, et al. (1987). Mechanical Behavior of Aluminum Lithium Alloys at Cryogenic Temperatures. (s.f.).GUPTA, R. K., et al. (2006). Development and characterization of Al– Li alloys. . (s.f.).MARKUSHEV, M. V., et al. (2011). Microstructure and Properties of an Aluminum D16 Alloy Subjected to Cryogenic Rolling. (s.f.).PANCHAKSHARI, H. V, GIRISH, D. P. y KRISHNA, M. (2012). Investigation on Effect of Cryogenic Parameters on Wear Behavior of Aluminium-AL2O3 MMCSS Using Taguchi Method. . (s.f.).RAIPURKAR, K. C. y SARODE, Pravin L. (2012). Cryogenic Treatment of Metals and Enhancement of Mechanical Properties. . (s.f.).SABIROV, I., MURASHKIN, M. Yu y VALIEV, R. Z. (2012). Nanostructured aluminium alloys produced by severe plastic deformation: New horizons in development. . (s.f.).SIDNEY, Avner H. (1974). Introduction to physical metallurgy. (s.f.).YUGANDHAR, T. y KRISHNAN, P. K. (2013). Cryogenic Treatment And It’s Effect. . (s.f.).ASTM, American Society for Testing Materials (2004), Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials. (s.f.).CASTRO, Luisa F. (2014). Revista metal actual, Brazing uniones de calidad, ed. 31. (s.f.)HUFNAGEL, W., (1992). Manual del Aluminio. (s.f.).MURGUIA, L., et al. (2006). Efecto del Tratamiento Criogénico Sobre el Comportamiento en el Desgaste del Acero AISI M2. (s.f.)OBANDO, Johnny F. (2011). Subcero y Criogénicos: El Frío, Secreto de los Fórmula Uno. (s.f.).PRECIADO, M., et al. (2008). Tratamientos Criogenicos Sobre el Acero f1560 Cementado para la Mejora de Propiedades a Fatiga. . (s.f.).RENDÓN, A. y ARMENDARIZ, C. (2010). Aumento en la Resistencia al Desgaste de Aceros para Herramientas a Través de la Aplicaciones de Tratamiento Criogénico. (s.f.).THUMBNAILInfluencia del tratamiento termico criogénico en la el Al 7075-OFINAL.pdf.jpgInfluencia del tratamiento termico criogénico en la el Al 7075-OFINAL.pdf.jpgimage/png111294http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10386/3/Influencia%20del%20tratamiento%20termico%20criog%c3%a9nico%20en%20la%20el%20Al%207075-OFINAL.pdf.jpga80c2a48f47dee92d077efc1d029f3f3MD53ORIGINALInfluencia del tratamiento termico criogénico en la el Al 7075-OFINAL.pdfInfluencia del tratamiento termico criogénico en la el Al 7075-OFINAL.pdfRodríguezBallesterosNéstorHernando2017application/pdf5538688http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10386/1/Influencia%20del%20tratamiento%20termico%20criog%c3%a9nico%20en%20la%20el%20Al%207075-OFINAL.pdf67c5bdcfabc50c66db51615f18f9236aMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10386/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5210901/10386oai:repository.unilibre.edu.co:10901/103862024-09-17 08:41:56.506Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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