Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero

Descripción del Articulo

La primera parte de esta investigación sintetiza la información bibliográfica sobre captores electromagnéticos, haciendo un énfasis sobre el modelo de captor “PhaseTrack”. En este mismo capítulo se trata sobre el fundamento metalúrgico de la transformación de fases en los aceros. La austenita es una...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Surco, Ronald
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2014
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revista UNMSM - IIGEO
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.csi.unmsm:article/11508
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11508
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Optimización
aceros
fases.
id 1682-3087_9188759742752fe8b0b2c9b705cb34be
oai_identifier_str oai:ojs.csi.unmsm:article/11508
network_acronym_str 1682-3087
network_name_str Revista UNMSM - IIGEO
spelling Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el aceroSurco, RonaldOptimizaciónacerosfases.La primera parte de esta investigación sintetiza la información bibliográfica sobre captores electromagnéticos, haciendo un énfasis sobre el modelo de captor “PhaseTrack”. En este mismo capítulo se trata sobre el fundamento metalúrgico de la transformación de fases en los aceros. La austenita es una fase no magnética; por el contrario, la ferrita es una fase altamente magnética. Una segunda parte de esta investigación trata fundamentalmente sobre la modelización numérica del captor electromagnético PhaseTrack, haciendo uso del programa Flux 3D, con el cual se ha descartado los modelos analíticos existentes sobre la determinación de la permeabilidad del acero debido a que los resultados del modelo analítico fueron muy alejados de los resultados experimentales. Seguidamente se hace una validación del modelo numérico con la experiencia hecha utilizando un prototipo de captor del mismo tipo, respetando todas las condiciones físicas impuestas en la modelización numérica. Los resultados de esta validación indican que el modelo es válido, con una diferencia mínima de inducción magnética entre el modelo teórico y experimental. La parte final de esta investigación está dedicada a la optimización del mismo captor, haciéndolo más sensible a la señal magnética y prediciendo las modificaciones geométricas de este captor para tener resultados óptimos en la evaluación de la transformación de fases.Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica2014-07-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/1150810.15381/iigeo.v17i33.11508Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica; Vol 17 No 33 (2014)Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica; Vol. 17 Núm. 33 (2014)1682-30871561-0888reponame:Revista UNMSM - IIGEOinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11508/10345Derechos de autor 2014 Ronald Surcohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccess2020-03-24T18:25:11Zmail@mail.com -
dc.title.none.fl_str_mv Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
title Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
spellingShingle Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
Surco, Ronald
Optimización
aceros
fases.
title_short Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
title_full Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
title_fullStr Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
title_full_unstemmed Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
title_sort Modelizaciòn y optimización por el método de elementos finitos de un captor electromagnético para la evaluación de la transformación de fases en el acero
dc.creator.none.fl_str_mv Surco, Ronald
author Surco, Ronald
author_facet Surco, Ronald
author_role author
dc.subject.none.fl_str_mv Optimización
aceros
fases.
topic Optimización
aceros
fases.
dc.description.none.fl_txt_mv La primera parte de esta investigación sintetiza la información bibliográfica sobre captores electromagnéticos, haciendo un énfasis sobre el modelo de captor “PhaseTrack”. En este mismo capítulo se trata sobre el fundamento metalúrgico de la transformación de fases en los aceros. La austenita es una fase no magnética; por el contrario, la ferrita es una fase altamente magnética. Una segunda parte de esta investigación trata fundamentalmente sobre la modelización numérica del captor electromagnético PhaseTrack, haciendo uso del programa Flux 3D, con el cual se ha descartado los modelos analíticos existentes sobre la determinación de la permeabilidad del acero debido a que los resultados del modelo analítico fueron muy alejados de los resultados experimentales. Seguidamente se hace una validación del modelo numérico con la experiencia hecha utilizando un prototipo de captor del mismo tipo, respetando todas las condiciones físicas impuestas en la modelización numérica. Los resultados de esta validación indican que el modelo es válido, con una diferencia mínima de inducción magnética entre el modelo teórico y experimental. La parte final de esta investigación está dedicada a la optimización del mismo captor, haciéndolo más sensible a la señal magnética y prediciendo las modificaciones geométricas de este captor para tener resultados óptimos en la evaluación de la transformación de fases.
description La primera parte de esta investigación sintetiza la información bibliográfica sobre captores electromagnéticos, haciendo un énfasis sobre el modelo de captor “PhaseTrack”. En este mismo capítulo se trata sobre el fundamento metalúrgico de la transformación de fases en los aceros. La austenita es una fase no magnética; por el contrario, la ferrita es una fase altamente magnética. Una segunda parte de esta investigación trata fundamentalmente sobre la modelización numérica del captor electromagnético PhaseTrack, haciendo uso del programa Flux 3D, con el cual se ha descartado los modelos analíticos existentes sobre la determinación de la permeabilidad del acero debido a que los resultados del modelo analítico fueron muy alejados de los resultados experimentales. Seguidamente se hace una validación del modelo numérico con la experiencia hecha utilizando un prototipo de captor del mismo tipo, respetando todas las condiciones físicas impuestas en la modelización numérica. Los resultados de esta validación indican que el modelo es válido, con una diferencia mínima de inducción magnética entre el modelo teórico y experimental. La parte final de esta investigación está dedicada a la optimización del mismo captor, haciéndolo más sensible a la señal magnética y prediciendo las modificaciones geométricas de este captor para tener resultados óptimos en la evaluación de la transformación de fases.
publishDate 2014
dc.date.none.fl_str_mv 2014-07-15
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11508
10.15381/iigeo.v17i33.11508
url https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11508
identifier_str_mv 10.15381/iigeo.v17i33.11508
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.none.fl_str_mv https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11508/10345
dc.rights.none.fl_str_mv Derechos de autor 2014 Ronald Surco
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Derechos de autor 2014 Ronald Surco
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica
publisher.none.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica
dc.source.none.fl_str_mv Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica; Vol 17 No 33 (2014)
Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica; Vol. 17 Núm. 33 (2014)
1682-3087
1561-0888
reponame:Revista UNMSM - IIGEO
instname:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
instacron:UNMSM
reponame_str Revista UNMSM - IIGEO
collection Revista UNMSM - IIGEO
instname_str Universidad Nacional Mayor de San Marcos
instacron_str UNMSM
institution UNMSM
repository.name.fl_str_mv -
repository.mail.fl_str_mv mail@mail.com
_version_ 1684466180748738560
score 13.97985
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).