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Comportamiento mecánico en función de la temperatura de aleaciones wolfranio-vanadio

dc.affiliation.dptoUC3M. Departamento de Físicaes
dc.affiliation.grupoinvUC3M. Grupo de Investigación: Materiales Nano-Estructurados y Multifuncionaleses
dc.contributor.authorPalacios, T.
dc.contributor.authorAguirre, M. V.
dc.contributor.authorMartin, A.
dc.contributor.authorPastor, J.Y.
dc.contributor.authorMonge Alcazar, Miguel Ángel
dc.contributor.authorMuñoz Castellanos, Ángel
dc.contributor.authorPareja Pareja, Ramiro
dc.contributor.authorLlorca, Javier
dc.date.accessioned2014-11-14T12:51:17Z
dc.date.available2014-11-14T12:51:17Z
dc.date.issued2010-06-23
dc.descriptionLibro de proceedings de: XI Congreso Nacional de Materiales, Zaragoza, 23 junio 2010es
dc.description.abstractEn esta investigación se evalúa el comportamiento mecánico del wolframio puro y de dos de sus aleaciones con contenidos de 2% y 4% de vanadio, fabricadas mediante prensado isostático en caliente (HIP). La caracterización mecánica se ha realizado mediante ensayos de flexión en tres puntos en atmósfera oxidante a distintas temperaturas comprendidas entre temperatura ambiente y 1000 ºC. Adicionalmente, se han realizado ensayos en inmersión en nitrógeno líquido para los de -197 ºC. Estos últimos valores pueden servir para una determinación más precisa de la temperatura la transición dúctil-frágil en éstos materiales, y de su posible comportamiento plástico o frágil a temperatura ambiente. Mediante estos ensayos ha sido posible obtener la tenacidad de fractura, la resistencia mecánica, el límite elástico y el módulo de elasticidad en función de la temperatura. Así mismo, se ha determinado la densidad y la dureza Vickers para dos cargas distintas, lo que permitido determinar la influencia de este parámetro en la medida realizada. Adicionalmente, se han examinado mediante microscopia electrónica de barrido las superficies de fractura. De esta forma ha sido posible determinar el modo de rotura y analizar la relación de las propiedades mecánicas macroscópicas con los micromecanismos de fallo involucrados.es
dc.description.sponsorshipEste trabajo ha sido financiado por EFDA/CIEMAT WP08-09-MAT-WWALLOY, Ministerio de Ciencia e Innovación, MAT2007-29278-E, BIA2004-04835, y MAT2009- 13979-C03-02, y Comunidad de Madrid, SS2009/MAT-1585 y S2009/ENE-1679es
dc.description.statusPublicado
dc.format.extent4
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.bibliographicCitationXI Congreso Nacional de Materiales (2010), pp. 781-784es
dc.identifier.isbn978-84-92522-24-8
dc.identifier.publicationfirstpage781
dc.identifier.publicationlastpage784
dc.identifier.publicationtitleCongreso Nacional de Materialeses
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10016/19703
dc.identifier.uxxiCC/0000021890
dc.language.isospa
dc.publisherSociedad Española de Materialeses
dc.relation.eventdate2010-06-23
dc.relation.eventnumberXI
dc.relation.eventplaceZaragozaes
dc.relation.eventtitleCongreso Nacional de Materialeses
dc.relation.projectIDComunidad de Madrid. S2009/ENE-1679/TECHNOFUSIONes
dc.relation.projectIDComunidad de Madrid. S2009/MAT-1585/ESTRUMAT
dc.rights© Sociedad Española de Materialeses
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.ecienciaFísicaes
dc.subject.ecienciaMaterialeses
dc.subject.otherAleaciones de Wes
dc.subject.otherPropiedades mecánicases
dc.subject.otherMicroestructuraes
dc.subject.otherAlta temperaturaes
dc.subject.otherCriogeniaes
dc.titleComportamiento mecánico en función de la temperatura de aleaciones wolfranio-vanadioes
dc.typeconference paper*
dc.type.hasVersionVoR*
dspace.entity.typePublication
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