Optimización de soldadura por fricción-agitación de la aleación de aluminio aa 6261-t5 mediante aplicación de metodología de superficie de respuesta

En este artículo se reportan los resultados de la aplicación de la metodología de superficie de respuestas para evaluar la resistencia a la tensión en juntas obtenidas por el proceso de soldadura por fricción-agitación (SFA), en función de la velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de...

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Autores:
Gordillo Suárez, Marisol
Urbano, Lucas O.
Franco, Fernando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Aluminio 6261-T5
Microestructura de la junta
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description En este artículo se reportan los resultados de la aplicación de la metodología de superficie de respuestas para evaluar la resistencia a la tensión en juntas obtenidas por el proceso de soldadura por fricción-agitación (SFA), en función de la velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de soldadura. Las uniones fueron soldadas con una máquina fresadora convencional DECKEL FP4M con capacidad de 3 HP y un pin cilíndrico roscado. Las uniones soldadas se realizaron variando la velocidad de rotación y la velocidad soldadura de la herramienta con el fin de analizar el efecto de estos parámetros sobre la microestructura y la resistencia a tensión de las juntas. En las imágenes microscópicas se aprecia claramente el efecto de la recristalización dinámica en la Zona Agitada (ZA). Los perfiles de microdureza presentan la típica forma de W y revelan junto con la metalografía realizada a las muestras ensayadas a tensión que la Zona Afectado por el Calor (ZAC) es la más débil de las zonas microestructurales de la junta. La mayor resistencia a la tensión de las juntas soldadas de la aleación de aluminio AA 6261-T5 por SFA fue obtenida utilizando el pin cilíndrico roscado, (191,63 MPa) a una velocidad de soldadura 315 mm/min y una velocidad de rotación de 1600 rpm
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Dawes CJ. An introduction to friction stir welding and its development. Weld Met Fabrication 1995; 12–6
Zeng WM, Wu HL, Zhang J. Effect of tool wear on microstructure, mechanical properties and acoustic emission of friction stir welded 6061 Al alloys. Acta Metall Sinica 2006; 19(1):9–19.
Montgomery, D.C. Design and Analysis of Experiments. John Wiley and Sons, 5th edition: 427-466; 2001.
Eguia V. M., E.J. Martínez-Conesa, Segura F., M.C. Manjabacas y E. Abellán. Optimización del proceso de soldadura GMAW de uniones a tope de la aleación AA 6063-T5 basada en la metodología de superficie de respuesta y en la geometría del cordón de soldadura. Revista de metalurgia, 2012; 48 (5) 333-350, 2012.Issn: 0034-8570
Velandia, J. A; Determinación del Efecto de la Fuerza Axial en la Resistencia Mecánica de Soldaduras por Fricción Agitación (SFA); Tesis de Grado; Universidad del Valle; 2009
J.A. Schneider; A.C. Nunes, Jr. Characterization of Plastic Flow and Resulting Microtextures in a Friction Stir Weld, Metall. Mater. Trans. B, Vol 35, 2004, p 777–783
Elangovan K., Balasubramanian V; Influences of tool pin profile and welding speed on the formation of friction stir processing zone in AA2219 aluminum alloy. Journal of materials processing technology 2008; 163–175
Balasubramanian V. Relationship between base metal properties and friction stir welding process parameters. Materials Science and Engineering A 2008; 480 397–403
S.R. Ren, Z.Y. Ma, L.Q. Chen. Effect of welding parameters on tensile properties and fracture behavior of friction stir welded Al–Mg–Si alloy. Scripta Materialia 56 (2007) 69–72
Liu HJ, Fuji H, Maeda M, Nogi K. Mechanical properties of friction stir welded joints of 1050-H 24 aluminium alloy. Sci Technol Weld Join 2003; 8:450–4.
Elangovan, K. Balasubramanian V. Influences of tool pin profile and tool shoulder diameter on the formation of friction stir processing zone in AA6061 aluminium alloy. Materials and Design 29 2008; 362–373
Arenas F. F., Sánchez H, Betancourt D, Murillo O; Soldadura por Friccion-Agitacion de Aleaciones Ligeras – una Alternativa a Nuestro Alcance; Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales; 2009
Elangovan K.; Balasubramanian V, Babu S; Predicting tensile strength of friction stir welded AA6061 aluminium alloy joints by a mathematical model; Materials and Design; 2009
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En las imágenes microscópicas se aprecia claramente el efecto de la recristalización dinámica en la Zona Agitada (ZA). Los perfiles de microdureza presentan la típica forma de W y revelan junto con la metalografía realizada a las muestras ensayadas a tensión que la Zona Afectado por el Calor (ZAC) es la más débil de las zonas microestructurales de la junta. La mayor resistencia a la tensión de las juntas soldadas de la aleación de aluminio AA 6261-T5 por SFA fue obtenida utilizando el pin cilíndrico roscado, (191,63 MPa) a una velocidad de soldadura 315 mm/min y una velocidad de rotación de 1600 rpmThis article reports the results of applying the response surface methodology to evaluate the tensile strength in joints obtained by the process of friction-stir welding (SFA), depending on the speed of rotation of the tool and welding speed. The joints were welded with a conventional milling machine capable DECKEL FP4M 3 HP and a threaded cylindrical pin. In the microscopic images clearly shows the effect of the dynamic recrystallization in the stirred zone (ZA). Microhardness profiles show the typical shape of W and with metallography performed on samples tested at tension that Heat Affected Zone (HAZ) is the weakest microstructural areas of the join. The greater tensile strength of the welded joints of the aluminum alloy AA 6261-T5 by SFA (191.63 MPa) was obtained using the threaded cylindrical pin, a welding speed 315 mm / min and a rotation speed of 1600 rpmapplication/pdf11 páginasspaUniversidad Simón BolívarRevista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. Volumen 34, número1, (2014); páginas 55-656515534Gordillo Suárez, M., Urbano, L., Franco, F. (2014). Optimización de soldadura por fricción-agitación de la aleación de aluminio AA 6261-T5 mediante aplicación de metodología de superficie de respuesta. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. 34(1) , 55-65. http://red.uao.edu.co//handle/10614/12119Revista Latinoamericana de Metalurgia y MaterialesThomas WM. Friction stir welding. International Patent Application No.PCT/GB92/02203 and GB Patent Application No. 9125978.8.U.S. Patent No. 5,460, 317; 1991Dawes CJ. An introduction to friction stir welding and its development. Weld Met Fabrication 1995; 12–6Zeng WM, Wu HL, Zhang J. Effect of tool wear on microstructure, mechanical properties and acoustic emission of friction stir welded 6061 Al alloys. Acta Metall Sinica 2006; 19(1):9–19.Montgomery, D.C. Design and Analysis of Experiments. John Wiley and Sons, 5th edition: 427-466; 2001.Eguia V. M., E.J. Martínez-Conesa, Segura F., M.C. Manjabacas y E. Abellán. Optimización del proceso de soldadura GMAW de uniones a tope de la aleación AA 6063-T5 basada en la metodología de superficie de respuesta y en la geometría del cordón de soldadura. Revista de metalurgia, 2012; 48 (5) 333-350, 2012.Issn: 0034-8570Velandia, J. A; Determinación del Efecto de la Fuerza Axial en la Resistencia Mecánica de Soldaduras por Fricción Agitación (SFA); Tesis de Grado; Universidad del Valle; 2009J.A. Schneider; A.C. Nunes, Jr. Characterization of Plastic Flow and Resulting Microtextures in a Friction Stir Weld, Metall. Mater. Trans. B, Vol 35, 2004, p 777–783Elangovan K., Balasubramanian V; Influences of tool pin profile and welding speed on the formation of friction stir processing zone in AA2219 aluminum alloy. Journal of materials processing technology 2008; 163–175Balasubramanian V. Relationship between base metal properties and friction stir welding process parameters. Materials Science and Engineering A 2008; 480 397–403S.R. Ren, Z.Y. Ma, L.Q. Chen. Effect of welding parameters on tensile properties and fracture behavior of friction stir welded Al–Mg–Si alloy. Scripta Materialia 56 (2007) 69–72Liu HJ, Fuji H, Maeda M, Nogi K. 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