Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas

La distribución de las partículas en materiales obtenidos por solidificación está condicionada por la interacción entre ellas y con la interfase de solidificación, obteniéndose diferentes propiedades mecánicas y físico-químicas. Se modeló y simuló la interacción entre una interfase de solidificación...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Agaliotis, Eliana Mabel, Rosenberger, Mario Roberto, Ares, Alicia Esther, Schvezov, Carlos Enrique
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2008
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v20_n01_p161
Aporte de:
id afa:afa_v20_n01_p161
record_format dspace
spelling afa:afa_v20_n01_p1612025-03-11T11:33:23Z Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas Modelling the interaction of particles with concave solidifying interface An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2008;01(20):161-165 Agaliotis, Eliana Mabel Rosenberger, Mario Roberto Ares, Alicia Esther Schvezov, Carlos Enrique ELEMENTOS FINITOS SOLIDIFICACION MATERIALES COMPUESTOS INTERACCION SOLIDO-FLUIDO MODELIZACION COMPUTER SIMULATION OF SOLIDIFICATION MELT GROWTH PUSHING La distribución de las partículas en materiales obtenidos por solidificación está condicionada por la interacción entre ellas y con la interfase de solidificación, obteniéndose diferentes propiedades mecánicas y físico-químicas. Se modeló y simuló la interacción entre una interfase de solidificación y una partícula esférica, inmersa en el material fundido, teniendo en cuenta que este fenómeno está regido por un equilibrio dinámico entre fuerzas de arrastre y repulsión que se manifiestan sobre la partícula. El modelo incluye dos fuerzas una de arrastre y otra de repulsión, calculadas por separado luego combinadas para obtener el valor de equilibrio. Utilizando dinámica de fluidos computacional se calculó la fuerza de arrastre sobre la partícula en función de la velocidad de solidificación, el radio de la partícula y la separación partícula-interfase. La fuerza de repulsión se calculó utilizando la ecuación de Lifshitz van der Waals integrando numéricamente según la forma y separación de la interfase. Se compararon las fuerzas de arrastre obtenidas con una interfase plana y con una interfase cóncava, ésta última fue calculada a partir de simulaciones del campo térmico. Los resultados muestran que una interfase cóncava genera mayores fuerzas de arrastre que una interfase plana a una misma separación de interfase. Esto hace que la velocidad crítica sea menor que la correspondiente para una interfase plana y un mismo radio de partícula The pushing of particles by a solidifying interface is a phenomenon that generally occurs during solidification of a melt containing foreign or native particles. As a result, the particles could be segregated and affect the expected properties of the material. The interaction of a foreign particle with a solidifying interface is studied with numerical modelling. The model includes two main forces; the drag and the pushing forces. The drag force is calculated from the fluid flow, the repulsion force by the Lifshitz-Van der Waal model. The thermal field is decoupled from the force field. The model is applied to a metallic matrix and particles with similar and higher thermal conductivities; giving planar and concave interface shapes respectively. The steady state of pushing is studied for the same conditions and different solidification velocities and particle radius. The results show that a concave interface shape generates higher drag forces about one order the magnitude higher than those for a planar interface at the same separation. As a result the critical velocity is less than that corresponding to a planar interface Fil: Agaliotis, Eliana Mabel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CABA. Argentina Fil: Rosenberger, Mario Roberto. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Programa de Materiales, Molización y Metrología (UNaM-FCEQyN). Misiones. Argentina Fil: Ares, Alicia Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CABA. Argentina Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CABA. Argentina Asociación Física Argentina 2008 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v20_n01_p161
institution Universidad de Buenos Aires
institution_str I-28
repository_str R-134
collection Biblioteca Digital - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)
language Español
orig_language_str_mv spa
topic ELEMENTOS FINITOS
SOLIDIFICACION
MATERIALES COMPUESTOS
INTERACCION SOLIDO-FLUIDO
MODELIZACION
COMPUTER SIMULATION OF SOLIDIFICATION
MELT GROWTH
PUSHING
spellingShingle ELEMENTOS FINITOS
SOLIDIFICACION
MATERIALES COMPUESTOS
INTERACCION SOLIDO-FLUIDO
MODELIZACION
COMPUTER SIMULATION OF SOLIDIFICATION
MELT GROWTH
PUSHING
Agaliotis, Eliana Mabel
Rosenberger, Mario Roberto
Ares, Alicia Esther
Schvezov, Carlos Enrique
Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
topic_facet ELEMENTOS FINITOS
SOLIDIFICACION
MATERIALES COMPUESTOS
INTERACCION SOLIDO-FLUIDO
MODELIZACION
COMPUTER SIMULATION OF SOLIDIFICATION
MELT GROWTH
PUSHING
description La distribución de las partículas en materiales obtenidos por solidificación está condicionada por la interacción entre ellas y con la interfase de solidificación, obteniéndose diferentes propiedades mecánicas y físico-químicas. Se modeló y simuló la interacción entre una interfase de solidificación y una partícula esférica, inmersa en el material fundido, teniendo en cuenta que este fenómeno está regido por un equilibrio dinámico entre fuerzas de arrastre y repulsión que se manifiestan sobre la partícula. El modelo incluye dos fuerzas una de arrastre y otra de repulsión, calculadas por separado luego combinadas para obtener el valor de equilibrio. Utilizando dinámica de fluidos computacional se calculó la fuerza de arrastre sobre la partícula en función de la velocidad de solidificación, el radio de la partícula y la separación partícula-interfase. La fuerza de repulsión se calculó utilizando la ecuación de Lifshitz van der Waals integrando numéricamente según la forma y separación de la interfase. Se compararon las fuerzas de arrastre obtenidas con una interfase plana y con una interfase cóncava, ésta última fue calculada a partir de simulaciones del campo térmico. Los resultados muestran que una interfase cóncava genera mayores fuerzas de arrastre que una interfase plana a una misma separación de interfase. Esto hace que la velocidad crítica sea menor que la correspondiente para una interfase plana y un mismo radio de partícula
format Artículo
Artículo
publishedVersion
author Agaliotis, Eliana Mabel
Rosenberger, Mario Roberto
Ares, Alicia Esther
Schvezov, Carlos Enrique
author_facet Agaliotis, Eliana Mabel
Rosenberger, Mario Roberto
Ares, Alicia Esther
Schvezov, Carlos Enrique
author_sort Agaliotis, Eliana Mabel
title Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
title_short Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
title_full Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
title_fullStr Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
title_full_unstemmed Modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
title_sort modelado de las fuerzas de arrastre sobre una partícula esférica frente a interfases de solidificación cóncavas
publisher Asociación Física Argentina
publishDate 2008
url https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v20_n01_p161
work_keys_str_mv AT agaliotiselianamabel modeladodelasfuerzasdearrastresobreunaparticulaesfericafrenteainterfasesdesolidificacionconcavas
AT rosenbergermarioroberto modeladodelasfuerzasdearrastresobreunaparticulaesfericafrenteainterfasesdesolidificacionconcavas
AT aresaliciaesther modeladodelasfuerzasdearrastresobreunaparticulaesfericafrenteainterfasesdesolidificacionconcavas
AT schvezovcarlosenrique modeladodelasfuerzasdearrastresobreunaparticulaesfericafrenteainterfasesdesolidificacionconcavas
AT agaliotiselianamabel modellingtheinteractionofparticleswithconcavesolidifyinginterface
AT rosenbergermarioroberto modellingtheinteractionofparticleswithconcavesolidifyinginterface
AT aresaliciaesther modellingtheinteractionofparticleswithconcavesolidifyinginterface
AT schvezovcarlosenrique modellingtheinteractionofparticleswithconcavesolidifyinginterface
_version_ 1831981056858783744