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https://hdl.handle.net/20.500.12104/96433
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Velez Barragan, Eduardo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T20:13:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T20:13:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/96433 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la síntesis por mecanofusión de polvos tipo cermet compuesto por 21wt.% SiC - 79wt.% NiCrAlY y mezclado con polvos de Cr3C2-NiCr en una proporción de 30-70 wt.% respectivamente. Estos polvos y los convencionales de Cr3C2-NiCr se depositaron mediante proyección térmica por HVOF sobre un sustrato de Incoloy 330 para obtener dos recubrimientos: SiC/Cr3C2 (SiC-NiCrAlY/Cr3C2-NiCr) y Cr3C2 (Cr3C2-NiCr). Estos recubrimientos fueron sometidos a pruebas de erosión para estudiar su resistencia a la erosión por partículas sólidas a alta temperatura (900 °C) y temperatura ambiente (~25 °C) en una máquina erosionadora tipo sand blast, a tres ángulos de impacto de 30°, 60° y 90°. El recubrimiento SiC/Cr3C2 presentó una dureza 11% más alta que el recubrimiento Cr3C2, pero siendo su tenacidad a la fractura (KIC) un 62.2% menor. Las curvas de erosión a ambas temperaturas mostraron que el recubrimiento Cr3C2 presentó, de manera general, una mejor resistencia a la erosión; esto se asoció al menor valor de KIC del SiC/Cr3C2 , provocado por las partículas de SiC (partículas duras y frágiles), que promovieron la formación y propagación de grietas inter-splat y trans-splat. El único caso en que ambos materiales presentaron la misma tasa de erosión fue a 30° y ~25 °C debido a la alta dureza del SiC/Cr3C2. Los mecanismos de erosión observados a temperatura ambiente fueron similares a 900 °C. Las principales diferencias fueron que los mecanismos dúctiles (micro-cortes, surcos y cráteres) aumentaron en su tamaño, debido al incremento en la ductilidad de la matriz metálica, mientras que los mecanismos frágiles (fractura de carburos, agrietamientos y fractura de labios) se redujeron o manutuvieron en cantidad dependiendo del ángulo de impacto. La máxima penetración por erosión siempre se presentó a 60°, debido a una combinación de mecanismos de erosión presentes a ángulos de impacto normal y ángulo de impacto bajo. | |
dc.description.tableofcontents | Índice de figuras ......................................................................................................iv Índice de tablas .......................................................................................................ix Tabla de abreviaturas.............................................................................................. x Resumen................................................................................................................xii Abstract ................................................................................................................. xiii 1. Introducción ...................................................................................................... 1 2. Antecedentes.................................................................................................... 3 2.1. Cermets...................................................................................................... 3 2.2. Cr3C2-NiCr.................................................................................................. 4 2.3. Aleaciones Tipo MCrAlY ............................................................................ 8 2.4. Carburo de Silicio (SiC)............................................................................ 13 2.5. Erosión..................................................................................................... 18 2.5.1. Erosión por Deformación Dúctil ......................................................... 20 2.5.2. Erosión por Fractura Frágil ................................................................ 22 2.5.3. Erosión a Alta Temperatura............................................................... 23 2.5.4. Erosión de Recubrimientos Cr3C2-NiCr ............................................. 24 2.5.5. Erosión en MCrAlY y SiC................................................................... 27 2.6. Proyección Térmica.................................................................................. 30 2.7. Proyección Térmica por Flama a Alta Velocidad (HVOF) ........................ 31 2.8. Hipótesis .................................................................................................. 37 2.9. Justificación.............................................................................................. 38 2.10. Objetivo................................................................................................. 39 2.10.1. Objetivo General ............................................................................ 39 2.10.2. Objetivos Específicos ..................................................................... 39 3. Metodología .................................................................................................... 40 ii 3.1. Materia Prima........................................................................................... 40 3.2. Preparación de Polvos ............................................................................. 41 3.2.1. Pruebas Preliminares ........................................................................ 41 3.2.2. Síntesis de los Polvos........................................................................ 41 3.3. Aplicación de recubrimientos por HVOF .................................................. 42 3.4. Espesor de los Recubrimientos................................................................ 44 3.5. Rugosidad Superficial .............................................................................. 44 3.6. Análisis por Difracción de Rayos X (XRD) ............................................... 45 3.7. Porosidad de los Recubrimientos............................................................. 46 3.8. Microestructura ........................................................................................ 46 3.9. Microdureza ............................................................................................. 47 3.10. Tenacidad a la Fractura ........................................................................ 48 3.11. Pruebas Preliminares de Erosión.......................................................... 48 3.12. Pruebas de Erosión .............................................................................. 50 3.13. Determinación de Penetración de la Erosión........................................ 52 3.14. Determinación de Mecanismos de Erosión........................................... 52 3.15. Determinación de Velocidad de Partícula ............................................. 53 4. Resultados...................................................................................................... 54 4.1. Materia Prima........................................................................................... 54 4.2. Síntesis de Polvos de SiC-NiCrAlY/Cr3C2 ................................................ 57 4.3. Caracterización de los Recubrimientos .................................................... 63 4.3.1. Espesores de Recubrimientos........................................................... 63 4.3.2. Determinación de Fases por Difracción de Rayos X ......................... 64 4.3.3. Microestructura.................................................................................. 65 4.3.4. Microdureza....................................................................................... 70 iii 4.3.5. Tenacidad a la Fractura..................................................................... 72 4.3.6. Porosidad .......................................................................................... 73 4.4. Pruebas de Erosión.................................................................................. 75 4.4.1. Taza de desgate erosivo ................................................................... 75 4.4.2. Perfilometría ...................................................................................... 78 4.4.3. Mecanismos de Erosión .................................................................... 80 4.4.3.1. Erosión a 30°............................................................................... 80 4.4.3.2. Erosión a 90°............................................................................... 85 4.4.3.3. Erosión a 60°............................................................................... 90 4.4.3.4. Análisis de mecanismo de desgaste en sección transversal ...... 93 5. Conclusiones .................................................................................................. 96 6. Bibliografía...................................................................................................... 97 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Sic-Nicraly/cr3C2-Nicr | |
dc.subject | Desgaste Erosivo | |
dc.title | Síntesis de recubrimientos de SiC-NiCrAlY/Cr3C2-NiCr tipo cermet proyectados por HVOF y su evaluación al desgaste erosivo a alta temperatura | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Velez Barragan, Eduardo Enrique | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIA DE MATERIALES | |
dc.contributor.director | Rodríguez De Anda, Eduardo | |
dc.contributor.codirector | González Albarrán, Marco Aurelio | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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