Efecto del tratamiento térmico estándar sobre la microestructura y propiedades mecánicas del Inconel 718
-
Published:2024-01-19
Issue:1
Volume:5
Page:247-269
-
ISSN:2675-5459
-
Container-title:South Florida Journal of Development
-
language:
-
Short-container-title:S. F. J. of Dev.
Author:
Rodríguez Maria de Lourdes Hernández,Aguilar Maria de Jesús Soria,López Francisco Fernando Curiel,Dávila Jorge Leobardo Acevedo,Zuñiga Ana Cecilia Palos,Vera Gloria Guadalupe Treviño
Abstract
La microestructura y propiedades mecánicas del Inconel 718 fueron estudiadas bajo el tratamiento térmico estándar solución + envejecido (SE), el tratamiento térmico estándar homogenizado + solución + envejecido (HSE) y el metal base. La precipitación de fases y microestructuras fueron examinadas usando métodos de análisis como microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (DRX). El tamaño promedio de grano del metal base es 9 según la norma ASTM E-112 acompañado con partículas de carburos tipo MC. Después del tratamiento térmico estándar SE, solamente una porción de recristalización ocurre y la mayoría de los granos permanecen finos, con un tamaño promedio de 4.64 m. En comparación con el tratamiento HSE, donde ocurre recristalización y crecimiento de grano, con un tamaño promedio de 32 mm; además se disuelve la fase Laves dentro de la matriz austenitica para precipitar fases de endurecimiento y algunas partículas de fase delta ((d). La fase d en el tratamiento SE precipita por un mecanismo de corte con un tamaño promedio de 0.72 mm en comparación con 2.39 mm obtenido con el tratamiento HSE. Se observó poca variación en la microdureza después del tratamiento térmico HSE comparado con las muestras del tratamiento SE, donde una pequeña disminución (⁓1) está presente.
Publisher
South Florida Publishing LLC
Reference39 articles.
1. Anderson, M., Thielin, A., Bridier, F., Bocher, P., & Savoie, J. (2017). δ Phase precipitation in Inconel 718 and associated mechanical properties. Materials Science and Engineering, A(679), 48-55. 2. Azadian, S., Wei, L.-Y., & Warren, R. (2004). Delta phase precipitation in Inconel 718. Materials characterization(53), 7-16. 3. Chen, S., Zhang, C., Xia, Z., Ishikawa, H., & Yang, Z. (2014). Precipitation behavior of Fe2Nb Laves phase on grain boundaries in austenitic heat resistant steels. Materials Science and Engineering, A(616), 183-188. 4. Devaux, A., Nazé, L., Molins, R., Pineau, A., Organista, A., Guédou, J., . . . Héritier, P. (2008). Gamma double prime precipitation kinetic in Alloy 718. Materials Science and Engineering, A(486), 117-122. 5. Devendranathan, R., Jagat, S., Santhosh, R., Sridhar, G., Harsha, M., Vimal, S., & Ariva, Z. (2015). Effect of filler wires and direct ageing on the microstructure and mechanical properties in the multi-pass welding of Inconel 718. Materials and Design, 12.
|
|