Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/106888
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dc.contributor.advisorIbarra Montalvo, José De Jesús
dc.contributor.authorAnguiano Olivares, Fernando Zahid
dc.date.accessioned2025-03-27T20:02:09Z-
dc.date.available2025-03-27T20:02:09Z-
dc.date.issued2024-12-12
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/106888-
dc.description.abstractRESUMEN Las aleaciones de titanio (Ti) están estrechamente asociadas con la industria aeroespacial debido a su alta relación resistencia-densidad, excelente resistencia a la corrosión y adecuado rendimiento a altas temperaturas. Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se describe el procedimiento utilizado para fabricar una nueva aleación de Ti mediante las técnicas de metalurgia de polvos. El objetivo principal fue analizar y caracterizar una aleación basada en el sistema Ti-4Al-2V-2Cr-0.25Si, investigando la relación entre la estructura cristalina, la microestructura y las propiedades mecánicas, así como la resistencia a la corrosión de esta. Se sinterizaron dos versiones del sistema a partir de la aleación en polvo: una obtenida mediante 6 horas de aleado mecánico (M-6) y otra con 10 horas (M-10). Las densidades relativas obtenidas después de la sinterización fueron cercanas del 100 % y del 96 %, respectivamente. El efecto del aleado mecánico se discute a lo largo del trabajo, destacándose su fuerte influencia en las propiedades observadas en ambos sistemas. Los patrones de difracción obtenidos de las muestras sinterizadas revelaron la estabilización de la fase metaestable FCC del Ti en ambas variantes, la cual fue promovida por la deformación plástica ocasionada durante el aleado mecánico. A su vez, los resultados de microscopía óptica y de microscopía electrónica de barrido indicaron una microestructura de granos equiaxiales refinados, observándose una reducción del 57 % en el tamaño promedio de grano para la muestra M-10 respecto a la muestra M-6. La interpretación de los resultados del mapeo de EDS, permitió atribuir una región de la microestructura a la fase β-Ti y otra región a las fases FCC-Ti y α-Ti en ambos sistemas. Por otro lado, los ensayos de microindentación realizados en las muestras sinterizadas indicaron un aumento en la microdureza Vickers de la muestra M-10, lo que se atribuye a su fabricación a partir del polvo con mayor exposición al tiempo de aleado mecánico, alcanzando un incremento de la microdureza del 56.72 % respecto a la muestra M-6. Los resultados de los ensayos de compresión uniaxial demostraron que la muestra M-6 es capaz de resistir un esfuerzo promedio de 1378.27 MPa, exhibiendo poca deformación plástica durante la prueba. Finalmente, los ensayos de corrosión indicaron que la muestra M-6 presentó una menor tasa de corrosión que la muestra M-10, lo cual se atribuye a la presencia del intermetálico α2 en esta última. Los resultados obtenidos de esta investigación permiten posicionar a la aleación Ti-4Al-2V- 2Cr-0.25Si, como un sistema prometedor, el cual podría ofrecer nuevas perspectivas en el desarrollo de materiales para aplicaciones donde se requiere ligereza y alta resistencia a la deformación plástica, como en los engranajes empleados en los helicópteros.
dc.description.tableofcontentsII ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................... II LISTA DE IMÁGENES ............................................................................................................ IV LISTA DE TABLAS ................................................................................................................ VII LISTA DE ECUACIONES .....................................................................................................VIII AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. IX RESUMEN ..................................................................................................................................X ABSTRACT .............................................................................................................................. XI INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... XII JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... XIV HIPÓTESIS .............................................................................................................................. XV OBJETIVOS ........................................................................................................................... XVI CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO ........................................................................................... XVII 1.1. Panorama general de la metalurgia del Ti ...................................................................... 18 1.1.2. Clasificación de las aleaciones de Ti ....................................................................... 18 1.1.3. Aleaciones α+β de Ti en aplicaciones aeroespaciales ............................................. 21 1.1.4. Microestructuras de aleaciones de Ti ...................................................................... 22 1.2. Metalurgia de polvos (MP) ............................................................................................. 23 1.2.1. Aleado mecánico (AM) ........................................................................................... 23 1.2.2. Proceso de compactación......................................................................................... 25 1.2.3. Sinterización en estado sólido ................................................................................. 26 1.3. Determinación de estructuras cristalinas ........................................................................ 28 1.3.1 Difracción de Rayos X (DRX) ................................................................................. 28 1.3.2. Ley de Bragg ........................................................................................................... 29 1.3.3. La ecuación de Scherrer .......................................................................................... 29 1.4. Análisis microestructural mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) .......... 30 1.5. Determinación de las propiedades mecánicas ................................................................ 32 1.5.1. Determinación de microdureza de materiales mediante indentación Vickers ......... 32 1.5.2. Ensayos de resistencia a la compresión axial .......................................................... 33 1.6. Fenómeno de la corrosión .............................................................................................. 34 1.6.1. La celda de corrosión............................................................................................... 35 1.6.2. Evaluación de la corrosión ...................................................................................... 36 1.7. Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) .................................................... 38 1.7.1. Visualización de datos en EIE ................................................................................. 39 1.7.2. Circuito equivalente ................................................................................................. 40 CAPÍTULO II ANTECEDENTES ................................................................................................ 41 CAPÍTULO III DESARROLLO EXPERIMENTAL ................................................................... 50 3.1. Materia prima ................................................................................................................. 51 3.2. Procesado mediante aleado mecánico (AM) .................................................................. 52 3.3. Obtención de las muestras en verde ............................................................................... 53 3.4. Sinterizado en estado sólido ........................................................................................... 53 3.5. Caracterización de la aleación Ti-4Al-2V-2Cr-0.25Si ................................................... 54 3.5.1. Identificación estructural y análisis de las fases metalográficas mediante DRX, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido ................................................. 55 3.5.2. Medición del tamaño de grano promedio ................................................................ 55 3.5.3. Evaluación de la microdureza Vickers .................................................................... 55 3.5.4. Evaluación de la resistencia mecánica mediante ensayos de compresión ............... 56 3.5.5. Evaluación de la resistencia a la corrosión .............................................................. 56 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................... 58 4.1. Análisis de la materia prima ........................................................................................... 59 4.2. Análisis de la estructura cristalina de la aleación Ti-4Al-2V-2Cr-0.25Si adquirida por medio de las técnicas de MP ................................................................................................. 59 4.3. Selección de parámetros de sinterización y densificación en especímenes.................... 64 4.3.1. Análisis de la presión durante el compactado en la densidad relativa en verde ...... 64 4.3.2. Análisis de las muestras sinterizadas ....................................................................... 65 4.4. Identificación de la estructura cristalina en la aleación Ti-4Al-2V-2Cr-0.25Si sinterizada ............................................................................................................................................... 66 4.5. Análisis microestructural de las aleaciones M-6, M-10 y Ti-64 .................................... 67 4.5.1. Análisis a través de microscopia óptica y MEB ...................................................... 67 4.5.2. Análisis químico a través de EDS ........................................................................... 70 4.6. Análisis de las propiedades mecánicas de las aleciones M-6, M-10 y Ti-64 ................. 72 4.6.1. Análisis de microdureza .......................................................................................... 72 4.6.2. Evaluación de la resistencia a la compresión axial de las aleaciones M-6, M-10 y Ti-64 .................................................................................................................................. 74 4.7. Análisis comparativo de la resistencia ante la corrosión de las aleaciones M-6, M-10 y Ti-64 ...................................................................................................................................... 77 4.7.1. Velocidad de corrosión y rangos de pasivación ...................................................... 77 4.7.2. Resultados de las pruebas de EIE ............................................................................ 80 CAPÍTULO V CONCLUSIONES ................................................................................................ 82 5.1. Conclusión ...................................................................................................................... 83 5.2. Anexo I. Muestras procesadas con alcohol isopropílico como ACP.............................. 85 REFERENCIAS ........................................................................................................................ 88
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectMateriales
dc.subjectMetales
dc.subjectCorrosion
dc.subjectAleacion
dc.subjectTitanio
dc.titleANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DEL COMPORTAMIENTO ANTE LA CORROSIÓN DE UNA ALEACIÓN DE TiAlVCrSi OBTENIDA POR METALURGIA DE POLVOS CON POTENCIALES APLICACIONES AEROESPACIALES
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderAnguiano Olivares, Fernando Zahid
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIA DE MATERIALES
dc.contributor.directorChávez Aguilar, Jorge Manuel
dc.contributor.codirectorJiménez Alemán, Omar
Appears in Collections:CUCEI

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