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Efecto de la interacción electromagnética de baja intensidad en la microestructura y propiedades mecánicas de soldaduras de acero inoxidable dúplex

    1. [1] Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

      Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

      México

  • Localización: Ingenius: Revista de Ciencia y Tecnología, ISSN 1390-650X, ISSN-e 1390-860X, Nº. 12, 2014 (Ejemplar dedicado a: julio / diciembre), págs. 40-45
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Effect of low-intensity electromagnetic interaction on the microstructure and mechanical properties of stainless steel duplex welds
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      En este trabajo se llevó a cabo la caracterización microestructural y mecánica de placas soldadas del acero inoxidable dúplex 2205 de 6.35 mm de espesor. Las soldaduras se efectuaron en un solo paso por el proceso de soldadura por fusión con arco metálico y protección de gas (GMAW por sus siglas en inglés), ajustando las variables operativas para un aporte térmico de 1.4 kJ/mm y aplicando campos electromagnéticos externos de 3, 9, y 15 mT, y como gas de protección la mezcla de 98% Ar + 2% O2. La caracterización microestructural se centró en un análisis cuantitativo en términos de áreas de las regiones de soldadura y de tamaño de grano de las mismas utilizando microscopía óptica y análisis de imágenes. Se observó que la interacción electromagnética de baja intensidad (IEMBI) reduce la zona afectada térmicamente y refina el tamaño de grano en el metal de soldadura contribuyendo a la mejora de la relación de fases ferrita/austenita. Este análisis se correlacionó con el incremento en la eficiencia mecánica en términos de resistencia a la tensión de las juntas soldadas con IEMBI debido al refinamiento de grano del metal de soldadura.

    • English

      In this work, the microstructural and mechanical characterization of 2205 duplex stainless steel plates of 6.35 mm thick were carried out. Welds were made in a single pass with the gas metal arc welding (GMAW) process by adjusting the welding parameters for a heat input of 1.4 kJ/mm and applying external electromagnetic fields of 3, 9 and 15 mT. A mixture of 98% Ar + 2% O2 was used as shielding gas. Microstructural characterization of the welded joints was focused on a quantitative analyses in terms of both area and grain size of the weld zone by using optical microscopy and image analysis. It was observed that electromagnetic interaction of low intensity (EMILI) reduces the heat affected zone size and refines the grain size in the weld metal contributing to an improvement of the ferrite/austenite phases ratio. These analyses were correlated with the increase in the mechanical efficiency in terms of tensile strength of the welded joints with EMILY due to the grain refinement of the weld metal.


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