Respuesta mecánica global y local de metales amorfos en régimen plástico

Los metales amorfos son materiales con estructura amorfa obtenidos a través de una rápida velocidad de enfriamiento de la aleación correspondiente. Los mismos, presentan propiedades tales como gran dureza, moldeabilidad, resiliencia, resistencia mecánica y resistencia al desgaste las cuales, en gene...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Careglio, Claudio Ariel
Otros Autores: Bringa, Eduardo; Tasteri, Gianfranco ; Schnetzer, Tomás Fernando; Condori, Alexis Jesús ; Aparicio, Emiliano
Formato: info:eu-repo/semantics/other
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/14425
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description Los metales amorfos son materiales con estructura amorfa obtenidos a través de una rápida velocidad de enfriamiento de la aleación correspondiente. Los mismos, presentan propiedades tales como gran dureza, moldeabilidad, resiliencia, resistencia mecánica y resistencia al desgaste las cuales, en general, son superiores a las de los metales tradicionales. Estas características los hacen ideales para la construcción de piezas mecánicas complejas, para micromecánica, para aplicaciones estructurales y biomédicas, entre otras.Sin embargo, las aplicaciones de estos materiales en forma masiva se ven restringidas en parte por la heterogeneidad del régimen plástico. En particular, el mecanismo de deformación plástica se encuentra dominado principalmente por zonas de transformaciones de corte que se desarrollan formando bandas de corte a través de la aleación, lo cual puede conducir posteriormente a la falla abrupta del material. Algunos de los medios empleados para disminuir o controlar la propagación de las bandas de corte son la inclusión de nanoporos o la utilización de nanopartículas cristalinas. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para comprender el comportamiento de los metales amorfos muchos aspectos de sus características mecánicas y constitutivas tanto a nivel global como local aun se desconocen, particularmente para el caso de macroplasticidad. La comprensión del fenómeno plástico macromecánico es de vital importancia para las posibles aplicaciones de estos materiales en ingeniería.En este proyecto se investiga el comportamiento mecánico de metales amorfos en la macro escala con deformaciones plásticas. En particular, mediante experimentos numéricos se estudia la respuesta mecánica global y local para metales amorfos con y sin poros como así también con inclusiones cristalinas.
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institution Biblioteca Digital - UNCUYO
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spelling uncu-144252020-06-10T17:55:26Z Respuesta mecánica global y local de metales amorfos en régimen plástico Global and local mechanical responses of metallic glasses in presence of plastic strain Careglio, Claudio Ariel Ingeniería mecánica Metales Los metales amorfos son materiales con estructura amorfa obtenidos a través de una rápida velocidad de enfriamiento de la aleación correspondiente. Los mismos, presentan propiedades tales como gran dureza, moldeabilidad, resiliencia, resistencia mecánica y resistencia al desgaste las cuales, en general, son superiores a las de los metales tradicionales. Estas características los hacen ideales para la construcción de piezas mecánicas complejas, para micromecánica, para aplicaciones estructurales y biomédicas, entre otras.Sin embargo, las aplicaciones de estos materiales en forma masiva se ven restringidas en parte por la heterogeneidad del régimen plástico. En particular, el mecanismo de deformación plástica se encuentra dominado principalmente por zonas de transformaciones de corte que se desarrollan formando bandas de corte a través de la aleación, lo cual puede conducir posteriormente a la falla abrupta del material. Algunos de los medios empleados para disminuir o controlar la propagación de las bandas de corte son la inclusión de nanoporos o la utilización de nanopartículas cristalinas. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para comprender el comportamiento de los metales amorfos muchos aspectos de sus características mecánicas y constitutivas tanto a nivel global como local aun se desconocen, particularmente para el caso de macroplasticidad. La comprensión del fenómeno plástico macromecánico es de vital importancia para las posibles aplicaciones de estos materiales en ingeniería.En este proyecto se investiga el comportamiento mecánico de metales amorfos en la macro escala con deformaciones plásticas. En particular, mediante experimentos numéricos se estudia la respuesta mecánica global y local para metales amorfos con y sin poros como así también con inclusiones cristalinas. Amorphous metals are materials with an amorphous structure obtained through a high cooling rate of the corresponding alloy. They have properties such as high hardness, moldability, resilience, strength and wear resistance which are higher than traditional metals. These characteristics make them useful for applications such as complex mechanical parts, micromechanics, structures and biomedical applications, among others.However, engineering applications are constrained by the heterogeneity of the plastic regime. In particular, the plastic deformation mechanism is dominated by shear transformation zones that develop shear bands through the alloy, which could lead to abrupt failure of the material. Some methods used to decrease or control the propagation of the shear bands are the inclusion of nanopores or crystalline nanoparticles.Although the effort made it in recent years to understand the behavior of amorphous metals many aspects of their mechanical and constitutive properties are still unknown, particularly relate to both global and local responses of macroplasticity. The understanding of the macromechanical plastic phenomenon is important due to the potential applications of these materials in engineering.In this project the mechanical behavior of amorphous metals in the macro scale with plastic strain is investigated. In particular, global and local mechanical responses for amorphous metals with and without pores as well as with crystalline inclusions are studied using numerical experiments. Bringa, Eduardo; Tasteri, Gianfranco ; Schnetzer, Tomás Fernando; Condori, Alexis Jesús ; Aparicio, Emiliano 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14425
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