Numerical simulation by finite element of stainless-steel solidification

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Kobilacz , Luiz Gustavo
Data de Publicação: 2021
Outros Autores: Pariona, Moisés Meza
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Iniciação Científica
Texto Completo: https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/479
Resumo: The stainless-steel class is known for its resistance to corrosion and oxidation at high temperatures in aqueous media, as well as to impact, and also for its good durability. The solidification process was simulated in transient mode by finite elements of the stainless steel samples, where the thermophysical properties of both the sand mold and the steel were a function of temperature, whose result was the distribution of isotherms and thermal gradient as a function of temperature, and these phenomena can influence the segregation of alloying elements and the structure of the phases formed, and the results obtained computationally were satisfactory compared to experimental results in the literature.
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spelling Numerical simulation by finite element of stainless-steel solidificationSimulación numérica por elementos finitos de la solidificación del acero inoxidableSimulação numérica por elementos finitos da solidificação de aços inoxidáveisSimulação numérica, MEF, solidificação, aços inoxidáveis.engenharia mecânicaSimulación numérica, MEF, solidificación, aceros inoxidables.engenharia mecânicaNumerical simulation, FEM, solidification, stainless steels.engenharia mecânicaThe stainless-steel class is known for its resistance to corrosion and oxidation at high temperatures in aqueous media, as well as to impact, and also for its good durability. The solidification process was simulated in transient mode by finite elements of the stainless steel samples, where the thermophysical properties of both the sand mold and the steel were a function of temperature, whose result was the distribution of isotherms and thermal gradient as a function of temperature, and these phenomena can influence the segregation of alloying elements and the structure of the phases formed, and the results obtained computationally were satisfactory compared to experimental results in the literature.La clase de acero inoxidable es conocida por su resistencia a la corrosión y a la oxidación a altas temperaturas en medios acuosos, así como a los impactos y también por tener una buena durabilidad. En este trabajo se simuló el proceso de solidificación en modo transitorio mediante elementos finitos de las muestras de acero inoxidable, donde las propiedades termofísicas tanto del molde de arena como del acero fueron en función de la temperatura, cuyo resultado fue la distribución de las isotermas y el gradiente térmico en función de la temperatura, siendo que estés fenómenos pueden influir en la segregación de los elementos de aleación y en la estructura de las fases formadas. Cuyo resultado obtenido computacionalmente fueron satisfactorios en comparación con los resultados experimentales de la literatura.A classe dos aços inoxidáveis é conhecida por sua resistência a corrosão e oxidação em altas temperaturas em meios aquosos, assim como ao impacto e também por possuir uma boa durabilidade. O processo da solidificação foi simulado em modo transiente por elementos finitos das amostras de aços inoxidáveis, onde as propriedades termofísicas tanto do molde de areai e do aço foram em função da temperatura, cujo resultado foi a distribuição das isotermas e gradiente térmico em função da temperatura, sendo que estes fenômenos podem influenciar na segregação dos elementos da liga e na estrutura das fases formadas, sendo os resultados obtido computacionalmente foram satisfatórios comparados aos resultados experimentais da literatura.Revista Brasileira de Iniciação Científica2021-06-28info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionartigo avaliado pelos paresapplication/pdfhttps://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/479Revista Brasileira de Iniciação Científica; Volume 8, 2021 – publicação Contínua; e0210252359-232Xreponame:Revista Brasileira de Iniciação Científicainstname:Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)instacron:IFSPporhttps://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/479/231Copyright (c) 2021 Revista Brasileira de Iniciação Científicahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessKobilacz , Luiz GustavoPariona, Moisés Meza2023-01-12T11:17:22Zoai:ojs2.periodicosnovo.itp.ifsp.edu.br:article/479Revistahttps://periodicos.itp.ifsp.edu.br/index.php/IC/PUBhttps://periodicos.itp.ifsp.edu.br/index.php/IC/oaishigunov.ifsp.edu@gmail.com||revista.hipotese@gmail.com2359-232X2359-232Xopendoar:2023-01-12T11:17:22Revista Brasileira de Iniciação Científica - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)false
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