- -

Evaluación de las transformaciones estructurales en recubrimientos de WC10Ni depositados por laser cladding sobre acero para herramienta EN 12379

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

  • Estadisticas de Uso

Evaluación de las transformaciones estructurales en recubrimientos de WC10Ni depositados por laser cladding sobre acero para herramienta EN 12379

Mostrar el registro sencillo del ítem

Ficheros en el ítem

dc.contributor.author Candel Bou, Juan José es_ES
dc.contributor.author Amigó Borrás, Vicente es_ES
dc.contributor.author Sampedro, Jesús es_ES
dc.contributor.author Bonache Bezares, Victoria es_ES
dc.date.accessioned 2013-05-27T14:17:01Z
dc.date.available 2013-05-27T14:17:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 0034-8570
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/29196
dc.description.abstract [ES] Los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con carburos, son conocidos por su elevada resistencia a todos los tipos de desgaste, debido a la combinación de las partículas duras en una matriz metálica tenaz. Diferentes tipos de estos materiales, se han empleado en el desarrollo de nuevas herramientas de corte de altas prestaciones. La técnica de láser cladding(LC), permite obtener recubrimientos libres de defectos sobre zonas muy concretas, con un aporte de calor muy localizado. Pero en el caso de carburos de wolframio (WC), debido a la enorme absorción de energía y la diferencia de propiedades entre el metal base y la cerámica, puede producir una gran cantidad de defectos tales como grietas, poros, gran dilución de carburos, falta de adherencia, etc. El objetivo de este trabajo, es estudiar las transformaciones metalúrgicas que aparecen durante el procesado por láser de recubrimientos tipo cermet de WC10Ni, sobre acero de herramienta para trabajo en frío (EN 12379). Además se ha relacionado los parámetros de proceso con la generación de defectos. Para ello, se analiza su microestructura, composición y se obtienen perfiles de dureza en el recubrimiento y en el acero afectado por el calor. Los resultados muestran, que aunque el control de los parámetros del proceso reduce la generación de defectos, al depositar recubrimientos por solape de cordones, se produce gran cantidad de transformaciones debido a la disolución masiva de las partículas de WC y la difusión de elementos de aleación, desde el sustrato hacia el recubrimiento. es_ES
dc.description.abstract [EN] Carbide metal matrix composite materials are known for a high resistance to all types of wear. It is due to a beneficial combination of properties given by hard phase particles included in a tough matrix. Different kinds of those materials have been employed in the development of new high properties cutting tools. Laser cladding (LC) technique allows obtaining an accurate defect-free coating with a low thermal affectation of the component. But in the case of WC cermet coatings due to its high laser absorption and the different mechanical and thermal properties between substrate and coating can appear a wide range of different defects as cracks, pores, massive carbide dilution and lacks of adherence. The aim of the present work is to study the metallurgical transformations during LC process of WC cermet coating on cold work tool steel substrate (EN 12379). Also it has been related process parameters with defects generation. Microstructure and composition of the coating and the heat affected zone have been analysed. Microhardness evolution profile has been obtained. Results show that although process parameters control reduce the generation of defects, in the deposition of overlapped layers appear different metallurgical transformations related with massive WC decomposition and the diffusion of alloying elements from substrate to the coating. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher CSIC es_ES
dc.relation.ispartof Revista de Metalurgia es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Laser cladding es_ES
dc.subject Microstructure es_ES
dc.subject Tool steel es_ES
dc.subject WC cermet es_ES
dc.subject Cold work tool steels es_ES
dc.subject Defect free coatings es_ES
dc.subject Defects generation es_ES
dc.subject Hard phase es_ES
dc.subject High resistance es_ES
dc.subject Laser absorption es_ES
dc.subject Matrix es_ES
dc.subject Mechanical and thermal properties es_ES
dc.subject Metal matrix composites es_ES
dc.subject Metallurgical transformation es_ES
dc.subject New high es_ES
dc.subject Process parameters es_ES
dc.subject Structural change es_ES
dc.subject WC cermet coatings es_ES
dc.subject Alloying elements es_ES
dc.subject Cermets es_ES
dc.subject Composite coatings es_ES
dc.subject Cracks es_ES
dc.subject Cutting tools es_ES
dc.subject Diffusion coatings es_ES
dc.subject Mechanical properties es_ES
dc.subject Metallic matrix composites es_ES
dc.subject Steel metallurgy es_ES
dc.subject Thermodynamic properties es_ES
dc.subject Tungsten carbide es_ES
dc.subject Plaqueado láser es_ES
dc.subject Acero aleado es_ES
dc.subject Microestructura es_ES
dc.subject.classification CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA es_ES
dc.title Evaluación de las transformaciones estructurales en recubrimientos de WC10Ni depositados por laser cladding sobre acero para herramienta EN 12379 es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.3989/revmetalm.0964
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Candel Bou, JJ.; Amigó Borrás, V.; Sampedro, J.; Bonache Bezares, V. (2011). Evaluación de las transformaciones estructurales en recubrimientos de WC10Ni depositados por laser cladding sobre acero para herramienta EN 12379. Revista de Metalurgia. 47(4):355-364. doi:10.3989/revmetalm.0964 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/view/1203/1214 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 355 es_ES
dc.description.upvformatpfin 364 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 47 es_ES
dc.description.issue 4 es_ES
dc.relation.senia 205850
dc.description.references Zhang, H., Wang, G., Luo, Y., & Nakaga, T. (2001). Rapid hard tooling by plasma spraying for injection molding and sheet metal forming. Thin Solid Films, 390(1-2), 7-12. doi:10.1016/s0040-6090(01)00910-5 es_ES
dc.description.references Cadenas, P., Rodriguez, M., & Staia, M. H. (2007). Effect of the post heat treatment on the sliding wear resistance of a nickel base coating deposited by high velocity oxy-fuel (HVOF). Revista de Metalurgia, 43(1). doi:10.3989/revmetalm.2007.v43.i1.51 es_ES
dc.description.references Vilar, R. (1999). Laser cladding. Journal of Laser Applications, 11(2), 64-79. doi:10.2351/1.521888 es_ES
dc.description.references Vicario, I., Soriano, C., Sanz, C., Bayón, R., & Leunda, J. (2009). Optimización del proceso de aporte de recubrimientos anticorrosión de Stellite 6 producidos mediante plaqueado láser. Revista de Metalurgia, 45(1), 14-19. doi:10.3989/revmetalm.0708 es_ES
dc.description.references Chen, C.-C. A., & Duffie, N. A. (1996). Development of an automated surface finishing system (ASFS) with in-process surface topography inspection. Journal of Materials Processing Technology, 62(4), 427-430. doi:10.1016/s0924-0136(96)02447-8 es_ES
dc.description.references Lim, L. ., Ming, Q., & Chen, Z. . (1998). Microstructures of laser-clad nickel-based hardfacing alloys. Surface and Coatings Technology, 106(2-3), 183-192. doi:10.1016/s0257-8972(98)00525-8 es_ES
dc.description.references Wang, P.-Z., Qu, J.-X., & Shao, H.-S. (1996). Cemented carbide reinforced nickel-based alloy coating by laser cladding and the wear characteristics. Materials & Design, 17(5-6), 289-296. doi:10.1016/s0261-3069(97)00025-3 es_ES
dc.description.references Hidouci, A., Pelletier, J. M., Ducoin, F., Dezert, D., & El Guerjouma, R. (2000). Microstructural and mechanical characteristics of laser coatings. Surface and Coatings Technology, 123(1), 17-23. doi:10.1016/s0257-8972(99)00394-1 es_ES
dc.description.references Sidhu, B. S., Puri, D., & Prakash, S. (2005). Mechanical and metallurgical properties of plasma sprayed and laser remelted Ni–20Cr and Stellite-6 coatings. Journal of Materials Processing Technology, 159(3), 347-355. doi:10.1016/j.jmatprotec.2004.05.023 es_ES
dc.description.references St-Georges, L. (2007). Development and characterization of composite Ni–Cr+WC laser cladding. Wear, 263(1-6), 562-566. doi:10.1016/j.wear.2007.02.023 es_ES
dc.description.references Przybyłowicz, J., & Kusiński, J. (2001). Structure of laser cladded tungsten carbide composite coatings. Journal of Materials Processing Technology, 109(1-2), 154-160. doi:10.1016/s0924-0136(00)00790-1 es_ES
dc.description.references Wu, P., Du, H. M., Chen, X. L., Li, Z. Q., Bai, H. L., & Jiang, E. Y. (2004). Influence of WC particle behavior on the wear resistance properties of Ni–WC composite coatings. Wear, 257(1-2), 142-147. doi:10.1016/j.wear.2003.10.019 es_ES


Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem