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Modelización de procesos de soldadura (GMAW y GTAW) de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos

机译:镁合金AZ31B的焊接工艺(GMAW和GTAW)建模。对这种焊接接头在盐介质中腐蚀行为的研究和分析

摘要

El magnesio y sus aleaciones representan un interesante campo de investigación dentro de la ingeniería de materiales debido a los retos que plantean tanto su conformabilidad como durabilidad. Las características físicas y mecánicas del magnesio y sus aleaciones los convierten en materiales de gran interés desde el punto de vista industrial al tratarse de uno de los materiales más abundantes y ligeros en un mundo en el que día a día los recursos y materias primas son más escasos por lo que el acceso a materiales abundantes y ligeros que permitan economizar el uso de energía cobrará mayor importancia en el futuro. En la coyuntura actual es por tanto necesario revisar procesos y procedimientos, investigando y tratando de ampliar desde este punto de vista si es posible mejorar los procedimientos de fabricación de los materiales disponibles actualmente o el desarrollo de nuevos, mejores que los anteriores, que permitan ayudar a la sostenibilidad del planeta. El magnesio, pese a ser un material muy abundante y relativamente barato, presenta una serie de inconvenientes que limitan de manera muy seria su aplicación industrial, su alta reactividad en presencia de oxígeno y su mal comportamiento frente a la corrosión así como limitaciones en su conformabilidad han estado limitando su uso y aplicaciones, los investigaciones dentro del campo de la metalurgia física de este material y el desarrollo de nuevas aleaciones han permitido su empleo en múltiples aplicaciones dentro de la industria aeroespacial, militar, automovilística, electrónica, deportiva y médica. La motivación para esta tesis doctoral ha sido tratar de aportar más luz sobre el comportamiento de una de las aleaciones comerciales base magnesio más empleadas, la AZ31B, tratando de modelizar como le afectan los procesos de soldadura y estudiando desde un punto de vista experimental como se ve modificada su microestructura, su comportamiento mecánico y su resistencia frente a la corrosión. Aunque en un principio se pensó en el empleo de métodos electroquímicos para el estudio de la corrosión de estos materiales, rápidamente se decidió prescindir de su uso dada la dificultad observada tanto durante los trabajos de investigación de esta Tesis como los encontrados por otros investigadores. Mediante microdurezas se han caracterizado mecánicamente las soldaduras de aleación de magnesio tipo AZ31 en función de diferentes materiales de aporte, observándose que el empleo de las aleaciones con mayor contenido de aluminio y zinc no contribuye a una mejora significativa de las propiedades mecánicas. Se han podido establecer correlaciones entre los modelos de simulación desarrollados y las microestructuras resultantes de los procesos reales de soldadura que permiten definir a priori que estructuras se van a obtener. De igual forma ha sido posible completar un estudio micrográfico y químico completo de las diferentes fases y microconstituyentes originados durante los procesos de soldadura, gracias a estos resultados se ha propuesto como hipótesis una explicación que justifica el comportamiento frente a la corrosión de estas aleaciones una vez soldadas. Los ensayos de corrosión realizados han permitido determinar correlaciones matemáticas que indican las velocidades de corrosión esperables de este tipo de aleaciones. Desde el punto de vista del diseño, los resultados obtenidos en este trabajo permitirán a otros investigadores y diseñadores tomar decisiones a la hora de decidir qué materiales de aporte emplear junto con las implicaciones que conllevan desde el punto de vista metalúrgico, mecánico o corrosivo las diferentes alternativas. Por último indicar que gracias al trabajo desarrollado se han definido modelos matemáticos para predecir el comportamiento frente a la corrosión de estas aleaciones, se han determinado las posibles causas y mecanismos por las que se gobierna la corrosión en la soldadura de chapas de aleación AZ31B y los motivos por los que se debe considerar el empleo de un material de aporte u otro. Los modelos de simulación desarrollados también han ayudado a comprender mejor la microestructura resultante de los procesos de soldadura y se han determinado que fases y microconstituyentes están presentes en las soldaduras de estas aleaciones. ABSTRACT Magnesium and its alloys represent and interesting research field in the material science due to the challenges of their fabrication and durability. The physical and mechanical properties of magnesium and its alloys make them a very interesting materials from and industrial point of view being one of the most abundant and lightest materials in a world in which day by day the lacking of resources and raw materials is more important, the use of light materials which allow to save energy will become more important in a near future. So that it is necessary to review processes and procedures, investigating and trying to improve current fabrication procedures and developing new ones, better than the former ones, in order to help with the sustainability of the planet. Although magnesium is a very common and relatively cheap material, it shows some inconveniences which limit in a major way their industrial application; its high reactivity in presence of oxygen, its poor corrosion resistance and some manufacturing problems had been limiting their use and applications, metallurgical investigations about this material and the development of new alloys have allowed its use in multiple applications in the aerospacial, military, automobile, electronics, sports and medical industry. The motivation for this thesis has been trying to clarify the behavior of one most used commercial base magnesium alloys, the AZ31, trying to modeling how its affected by thermal cycles of the welding process and studying from an experimental point of view how its microstructure is modified and how these modifications affect its mechanical behavior and corrosion resistance. Although at the beginning of this works it was though about the using of electrochemical techniques to evaluate the corrosion of these materials, rapidly it was decided not to use them because of the difficulty observed by during this research and by other investigators. The results obtained in this thesis have allowed to characterize mechanically AZ31 magnesium welding alloys considering different filler metals, according to this study using filler metals with a high content of aluminum and zinc does not represent an important improve It has been possible to establish correlations between simulation models and the resultant microstructures of the real melting processes originated during welding processes which allow to predict the structures which will be obtained after the welding. In addition to that it is possible to complete a complete micrographic and chemical analysis of the different phases and microconstituents created during welding, due to these results and hypothesis to explain the corrosion behavior of these welded alloys. Corrosion tests carried out have allowed defining mathematical correlations to predict corrosion rates of this kind of alloys. From a designing point of view, the results obtained in this work will let other investigators and designers to make decisions taking into account which implications have the different options from a metallurgical, mechanic and corrosive point of view. Finally we would like to indicate that thanks to this work it has been possible to define mathematical models to predict the corrosion behavior, the causes and the mechanism of this corrosion in the AZ31 welding sheets have been also determined and the reasons for using of one filler metal or another, the developed simulation models have also help to get a better understanding of the result microstructure determining the phases and the microconstituents present in the welding of this alloys.
机译:镁及其合金代表了材料工程领域的一个有趣的研究领域,这归因于其可成形性和耐久性所带来的挑战。从工业的角度来看,镁及其合金的物理和机械特性使其成为人们关注的材料,因为镁是当今世界上日常资源和原材料越来越多的最丰富,最轻的材料之一。稀缺,因此在将来获得大量轻质材料以节省能源将变得越来越重要。因此,在当前情况下,有必要审查流程和程序,并从这个角度出发进行调查并尝试扩大规模,以便有可能改善现有材料的制造程序或开发比以前更好的新材料,从而使我们能够提供帮助对地球的可持续性。尽管镁是一种非常丰富且相对便宜的材料,但它仍然具有一系列缺点,这些缺点严重限制了其工业应用,在氧气存在下的高反应性以及对腐蚀的不良行为以及相容性方面的局限性。他们一直限制了它的使用和应用,在这种材料的物理冶金领域内的研究以及新合金的开发已使其在航空航天,军事,汽车,电子,体育和医疗行业的多种应用中得以使用。该博士论文的动机是试图更加了解一种最广泛使用的镁基商用合金AZ31B的行为,尝试对焊接工艺如何对其产生影响进行建模,并从实验的角度进行研究。改变了它的微观结构,机械性能和耐腐蚀性。尽管最初考虑使用电化学方法研究这些材料的腐蚀,但鉴于本论文的研究工作和其他研究人员发现的困难,很快就决定放弃使用它们。 AZ31型镁合金焊缝已通过基于不同填充材料的显微硬度进行了机械表征,发现使用铝和锌含量较高的合金不会显着改善机械性能。在开发的仿真模型和实际焊接过程产生的微观结构之间已经建立了相关性,这使我们能够确定先验将要获得的结构。同样,有可能对焊接过程中产生的不同相和微成分进行完整的显微和化学研究,由于这些结果,有人提出了一种解释作为假设,以证明这些合金一旦具有抗腐蚀性能即可。焊接。进行的腐蚀测试已经确定了数学相关性,这些相关性表明了这种合金的预期腐蚀速率。从设计的角度来看,这项工作所获得的结果将使其他研究人员和设计人员可以在决定使用哪种填充材料以及不同的冶金,机械或腐蚀点的含义时做出决定。备择方案。最后,应该指出的是,由于所做的工作,已经定义了数学模型来预测这些合金的腐蚀行为,AZ31B合金薄板的焊接和合金的腐蚀的可能原因和机理。考虑使用一种或另一种填充材料的原因。所开发的仿真模型还有助于更好地理解焊接工艺产生的微观结构,并且已经确定了这些合金的焊缝中存在哪些相和微成分。摘要镁及其合金由于其制造和耐用性方面的挑战,成为材料科学领域的一个有趣的研究领域。从工业角度来看,镁及其合金的物理和机械性能使其成为一种非常有趣的材料,它是世界上最丰富,最轻的材料之一,在当今世界,资源和原材料的缺乏日益重要,在不久的将来,使用可以节省能源的轻质材料将变得越来越重要。因此,有必要审查过程和程序,调查并尝试改进当前的制造程序并开发新的程序。,比以前更好,以帮助维持地球的可持续性。尽管镁是一种非常普遍且相对便宜的材料,但它显示出一些不便之处,这在很大程度上限制了其工业应用。其在氧气中的高反应活性,耐腐蚀性差以及一些制造问题一直限制了它们的使用和应用,有关这种材料的冶金学研究和新合金的开发使它可以在航空,军事,汽车,电子,体育和医疗行业。本论文的动机是试图阐明一种最常用的商业基础镁合金AZ31的行为,试图模拟其如何受焊接过程的热循环影响,并从实验的角度研究其微观结构如何被改变。以及这些修饰如何影响其机械性能和耐腐蚀性。尽管在这项工作的开始,虽然是关于使用电化学技术来评估这些材料的腐蚀,但是由于这项研究和其他研究人员所观察到的困难,很快决定不使用它们。本论文中获得的结果已允许使用不同的填充金属对AZ31镁焊接合金进行机械表征,根据这项研究,使用铝和锌含量高的填充金属并不代表重要的改进。已经可以建立模拟之间的相关性实际熔化过程的模型和所得的微观结构是在焊接过程中产生的,从而可以预测焊接后将获得的结构。除此之外,由于这些结果和解释这些焊接合金腐蚀行为的假设,还可以对焊接过程中产生的不同相和微成分进行完整的显微和化学分析。进行的腐蚀测试已允许定义数学相关性,以预测此类合金的腐蚀速率。从设计的角度来看,这项工作中获得的结果将使其他研究人员和设计者可以从冶金,机械和腐蚀的角度考虑哪些影响具有不同的选择,从而做出决定。最后,我们想指出的是,由于这项工作,可以定义数学模型来预测腐蚀行为,还确定了AZ31焊接薄板中这种腐蚀的原因和机理,以及使用一种填料的原因金属或其他金属,开发的仿真模型也有助于更好地了解结果的微观结构,从而确定该合金焊接中存在的相和微成分。

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