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dc.creatorStaffa, Alejandro
dc.creatorMoro, Lilian
dc.creatorMolina, René
dc.creatorPender, Gerardo
dc.creatorIurman, Lucio
dc.date.accessioned2019-03-21T22:06:13Z
dc.date.available2019-03-21T22:06:13Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.citationStaffa, A.; Moro, L.; Molina, R.; Iurman, L. & Pender, G. (2018). Interacción creep – fatiga de aceros 1 Cr 0,5 Mo. En Bertolino, Graciela (Presidencia). 18º Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET. Congreso llevado a cabo en San Carlos de Bariloche, Argentina.es_ES
dc.identifier.isbn978-987-1323-62-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/3481
dc.description.abstractEl fenómeno de interacción creep-fatiga se presenta cuando el material se somete a temperaturas suficientemente altas y ciclos de tensión que no solo producen deformaciones de creep, sino también deformaciones por fatiga. Esta combinación de efectos reduce seriamente la vida de los componentes. Se estudió bajo estas solicitaciones al acero 1Cr 0,5Mo realizando ensayos cortos a 600 °C, 168 MPa, 131 MPa y 30 minutos de permanencia en los picos de tensión, que permitieron guiar la investigación hacia ensayos que simulen condiciones industriales, esto es 540 °C y 70 MPa.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherComisión Nacional de Energía Atómicaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectCreepes_ES
dc.subjectCreep-fatigaes_ES
dc.subjectInteracciónes_ES
dc.subjectAcero 1Cr 0,5 Moes_ES
dc.titleInteracción creep – fatiga de aceros 1 Cr 0,5 Moes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.holderEl autores_ES
dc.description.affiliationFil: Staffa, Alejandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Moro, Lilian. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Molina, René. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Pender, Gerardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Iurman, Lucio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina.es_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.type.snrdinfo:ar-repo/semantics/documento de conferenciaes_ES
dc.relation.referencesG. R. Halford, Creep-Fatigue Interaction, ASM, NASA-Lewis Research Center, p 499 – 517. (Handbook), 2011es_ES
dc.relation.referencesBhadeshia H.K.D.H., “Bainite in steels, transformations, microstructure and properties”, 2nd Ed. Thomson, 2001es_ES
dc.relation.referencesR. Molina, G. Pender, G. González, L. Moro, Checking of the uniformity of results of simultaneous testing simultaneous creep. Revista Matéria, Vol. 23 Nº2, 2018.es_ES
dc.relation.referencesASTM E139-11 Standard Test Method for Creep Testing, 2011.es_ES
dc.relation.referencesASTM E2714-13 Standard Test Method for Creep-Fatige Testing, 2013.es_ES
dc.relation.referencesG. E. Dieter, Mechanical Metallurgy, University of Maryland, McGraw-Hill Book Company, 1988.es_ES
dc.relation.referencesS. R. Holdsworth, Component Assessment Data Requirements from Creep-Fatigue Tests, Journal of ASTM International, STP1539, 2010.es_ES
dc.rights.useAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)es_ES
dc.rights.useAtribución-NoComercial 4.0 Internacional*


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