INVESTIGADORES
GODOY luis Augusto
congresos y reuniones científicas
Título:
Modelado computacional de los cambios de fase en estado sólido durante el enfriamiento continuo de una fundición nodular
Autor/es:
FERNANDO D. CARAZO; PATRICIA M. DARDATI; DIEGO J. CELENTANO; LUIS A. GODOY
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; MECOM 2010 Bicentenario; 2010
Institución organizadora:
AMCA
Resumen:
En este trabajo se presenta un modelo computacional de las transformaciones de fase que se producen en estado sólido durante el enfriamiento continuo de una fundición nodular de composición ligeramente hipereutéctica. Las transformaciones que se modelan son el crecimiento de los nódulos de grafito desde el final de la solidificación y hasta alcanzar la temperatura eutectoide estable, la transformación eutcetoide estable y metaestable. Entre la temperatura eutéctica y eutectoide estable, el crecimiento de los nódulos de grafito es función del flujo de carbono desde la austenita hacia los nóódulos. En la transformación eutectoide estable la nucleación de los granos de ferrita ocurre sobre los nódulos de grafito y su velocidad de crecimiento depende de la difusión del carbono desde la austenita a tavés de los ferrita hacia los nódulos. En la interfase ferrita/austenita se asume equilibrio, y en la interfase grafito/ferrita se considera que ocurre una reacción interfacial la cual modifica la concentración de equilibrio de carbono de la ferrita en dicha interfase y, junto con ella, su velocidad de crecimiento. La nucleación de las colonias de perlita se modela a partir de una ley continua y su velocidad de crecimiento depende del espaciamiento entre las láminas de cementita y ferrita y de las concentraciones de equilibrio de carbono de la austenita en la interfase austenita/cementita y austenita/ferrita. Ambos cambios de fase eutectoide se asumen como dos procesos competitivos. El problema de transferencia de calor es resuelto por el método de los elementos finitos y el acoplamiento del campo térmico y metalúrgico se realiza por el método del calor latente.