ANALISIS DE TIPOS DE SOLDADURA MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Description
La soldadura es uno de los procesos productivos más habituales para la unión de elementos estructurales, especialmente en una de las mayores industrias que existen en la actualidad, como es la carrocería de vehículos automóviles, cabe señalar que la soldadura provoca cambios estructurales significativos en los metales utilizados, por lo tanto se debe analizar los procesos de soldado e implementar una máquina o equipo de soldadura con la cual se va a realizar cordones en acero ASTM A 36 usando electrodo AWS E-6011 y alambre ER70S-6 con gas de protección CO2 para comparar las propiedades mecánicas de las uniones usando soldadura SMAW, MIG y TIG, Para ello se analizaron las características, elementos y funcionamiento de cada uno de los procesos de soldadura mediante una revisión sistemática de artículos en base de datos Scopus, Google scholar, Redalyc y Scielo, de los cuales se seleccionaron 24 artículos de 85 artículos consultados previamente , donde se analizó el comportamiento de los materiales utilizados, así también los manuales de operación para la utilización de herramientas y equipos., los riesgos sanitarios y estructurarles para cada tipo de soldadora. Los resultados revelan que el proceso de soldadura óptimo en base al acero utilizado para la carrocería y chasis del vehículo automotor, es el proceso MIG de acero ASTM A 36, dado que es la unión con mejores propiedades mecánicas, por lo cual se recomienda para producir los menores cambios en las propiedades del metal y en la estructura soldada, preservando su calidad
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1.26 Artículo. Greta Fernanda Cueva Jiménez.pdf
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References
- Afriansyah, A. A. (2020). Dissimilar metal welding using Shielded metal arc welding: A Review. Technol. Rep. Kansai Univ, 62(4), 1935-1948. Documento en línea. Disponible https://repository.unsri.ac.id/29881/1/dissimilar-metal-welding-using-shielded-metal-arc-welding-a-review-5ed3c1a237dc9.pdf
- Arunakumara, K; Walpola, B & Faiz, M. (2023). Gymnema Sylvestre R. Br. Ex Roemer and Schultes; a Review with special reference to conservation through propagation. Journal of Natural and Applied Sciences Pakistan, Vol 5(2), 2023 pp 1465-1478. Documento en línea. Disponible https://www.researchgate.net/publication/377019986_Journal_of_Natural_and_Applied_Sciences_Pakistan_GYMNEMA_SYLVESTRE_R_BR_EX_ROEMER_AND_SCHULTES_A_REVIEW_WITH_SPECIAL_REFERENCE_TO_CONSERVATION_THROUGH_PROPAGATION
- Deepak, J. R., Raja, V. B., Srikanth, D., Surendran, H., & Nickolas, M. M. (2021). Non-destructive testing (NDT) techniques for low carbon steel welded joints: A review and experimental study. Materials Today: Proceedings, 44, 3732-3737. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.578
- Cediel-Ulloa, A., Isaxon, C., Eriksson, A., Primetzhofer, D., Sortica, M. A., Haag, L., ... & Gliga, A. R. (2021). Toxicity of stainless and mild steel particles generated from gas–metal arc welding in primary human small airway epithelial cells. Scientific Reports, 11(1), 21846. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1038/s41598-021-01177-7
- Chen, F. F., Xiang, J., Thomas, D. G., & Murphy, A. B. (2020). Model-based parameter optimization for arc welding process simulation. Applied mathematical modelling, 81, 386-400. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.12.014
- Dehghan SF, Mehrifar Y, Ardalan A. (2019). The Relationship between Exposure to Lead-Containing Welding Fumes and the Levels of Reproductive Hormones. Ann Glob Health. 5;85(1):125. doi: 10.5334/aogh.2617. PMID: 31673512; PMCID: PMC6798783
- Drastiawati N.; Soekrisno, R.; Kis Agustin, H.; Made Arsana, I. (2024). Comparison of Failure Analysis on Reheater and Waterwall Tube Power Plant Base on Outer Surface. Mater. Sci. Eng. 1034 012163doi 10.1088/1757-899x/1034/1/012163
- Duek, O., Spiller, T. R., Pietrzak, R. H., Fried, E. I., & Harpaz-Rotem, I. (2021). Network analysis of PTSD and depressive symptoms in 158,139 treatment-seeking veterans with PTSD. Depression And Anxiety, 38(5), 554-562. doi:10.1002/da.23112 Documento en línea. Disponible https://scholar.google.co.ve/scholar_url?url=https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%253A3633982/download&hl=es&sa=X&ei=hUViZrzjBNWSy9YPhoC8wQk&scisig=AFWwaeZz0_eT_Osos0HWElKRTXaS&oi=scholarr
- Echezona, N., Akinlabi, S. A., Jen, T. C., Fatoba, O. S., Hassan, S., & Akinlabi, E. T. (2021). Tig welding of dissimilar steel: a review. Advances in Material Science and Engineering: Selected articles from ICMMPE 2020, 1-9. Documento en línea. Disponible https://www.springerprofessional.de/en/advances-in-material-science-and-engineering/19334038?tocPage=1
- Fande, A. W., Taiwade, R. V., & Raut, L. (2022). Development of activated tungsten inert gas welding and its current status: A review. Materials and manufacturing processes, 37(8), 841-876. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1080/10426914.2022.2039695
- Fitriyus, G., Zulkarnain, Z., Istana, B., & Nasution, A. K. (2023). Comparative study on welding characteristics of FCAW and SMAW welded ASTM A106 Grade B based on ASME standard. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2601, No. 1). AIP Publishing. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1063/5.0129578
- Jamal, J., Darras, B., & Kishawy, H. (2020). A study on sustainability assessment of welding processes. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 234(3), 501-512. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1177/0954405419875355
- Jin, C., Shin, S., Yu, J., & Rhee, S. (2020). Prediction model for back-bead monitoring during gas metal arc welding using supervised deep learning. IEEE Access, 8, 224044-224058. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1109/access.2020.3041274
- Karim, M. A., & Park, Y. D. (2020). A review on welding of dissimilar metals in car body manufacturing. Journal of Welding and Joining, 38(1), 8-23. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.5781/JWJ.2020.38.1.1
- Knobloch, J., Casjens, S., Lehnert, M., Yanik, S. D., Körber, S., Lotz, A., ... & Pesch, B. (2020). Exposure to welding fumes suppresses the activity of T-helper cells. Environmental Research, 189, 109913. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109913
- Kumar, A., & Vijayakumar, P. (2023). Comparison of Weld Built-up by FCAW and MIG Welding on Damaged Low Cr-Mo Alloy Steel Tube in Boiler Application. International Journal of Science and Research Archive, 8(2), 492-505. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.30574/ijsra.2023.8.2.0243
- Li, Y., Yu, B., Wang, B., Lee, T. H., & Banu, M. (2020). Online quality inspection of ultrasonic composite welding by combining artificial intelligence technologies with welding process signatures. Materials & Design, 194, 108912 Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.108912