Please use this identifier to cite or link to this item: http://reini.utcv.edu.mx:80/handle/123456789/1108
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dc.date.accessioned2018-07-20T19:52:55Z-
dc.date.available2018-07-20T19:52:55Z-
dc.date.issued2018-03-
dc.identifier.urihttp://reini.utcv.edu.mx:80/handle/123456789/1108-
dc.descriptionEste elemento será publicado en las memorias del congreso "Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales" que fue organizado por la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.es_MX
dc.description.abstract"Al calcular el diagrama de fase de un sistema de aleación, se puede conocer el número, composición y tipo de fases presentes a las condiciones de fabricación o desempeño. Por otra parte, la simulación computacional de la evolución microestructural del sistema permite predecir los cambios que ocurren durante una transformación de fase en la morfología, tamaño y distribución de las diferentes fases. Es por esto que el cálculo de diagramas de fase y la simulación de la evolución de microestructuras pueden usarse como técnicas complementarias para aplicaciones como el diseño de nuevas aleaciones o la predicción de vida útil de componentes en servicio. En este trabajo se calcularon los diagramas de fase de sistemas binarios y ternarios hipotéticos que presentan lagunas de miscibilidad, al resolver las ecuaciones del modelo de solución regular para dos y tres componentes. Para asegurar la formación de lagunas de miscibilidad se usaron diferentes parámetros de interacción repulsivos y se muestra el efecto del cambio de su valor en la microestructura resultante. Posteriormente, usando los diagramas calculados se identificaron las regiones donde ocurre separación de fases y se determinaron condiciones a simular mediante el Método de Campo de Fases. Para simular la evolución microestructural con este método se resolvió la ecuación de Cahn-Hilliard en una malla cuadrada de 100 nm de lado con 101 nodos por lado, usando una distancia espacial entre cálculos de aproximadamente 1 nm y una distancia temporal entre cálculos de 0.005 s. La ecuación de Cahn-Hilliard fue resuelta usando el Método Explícito de Diferencias Finitas."es_MX
dc.languagespaes_MX
dc.publisherUniversidad Tecnológica del Centro de Veracruzes_MX
dc.relationEscamilla, C., Sigala, D., Saucedo, M., López, V.,.(2018, marzo).Cálculo de Diagramas de Fase y Simulación por Método de Campo de Fases de Sistemas Binarios y Ternarios que presentan Lagunas de Miscibilidad.Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.(Objeto de Congreso).es_MX
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0es_MX
dc.subjectMantenimiento Industriales_MX
dc.titleCálculo de Diagramas de Fase y Simulación por Método de Campo de Fases de Sistemas Binarios y Ternarios que presentan Lagunas de Miscibilidades_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/preprintes_MX
dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.authorCRISTOBAL RICARDO ESCAMILLA ILLESCAS*info:eu-repo/dai/mx/cvu/*786681es_MX
dc.areainfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
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