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<mods:abstract>La Fabricación Aditiva permite la producción optimizada de geometrías complejas. Las propiedades de tracción entallada&#xd;
de la aleación Ti-6Al-4V se estudian numéricamente en este trabajo considerando el método de Selective Laser Melting&#xd;
(SLM) y diferentes condiciones de post-proceso. La formación de una capa frágil enriquecida con oxígeno o “alpha case”&#xd;
también se reproduce aquí para atmósferas no inertes aprovechando esquemas numéricos para el agrietamiento asistido&#xd;
por hidrógeno. La reducción local de la energía de fractura en función de la concentración de oxígeno se implementa en&#xd;
un modelo de Phase Field para la nucleación y propagación de grietas. Se modelizan diferentes probetas de tracción&#xd;
entallada en Comsol Multiphysics. El análisis es secuencial: la entrada y difusión de oxígeno se simulan para diferentes&#xd;
temperaturas y tiempos de permanencia, reproduciendo procesos típicos de SLM y HIP y diferentes presiones parciales&#xd;
de oxígeno. En un segundo paso, se simula el ensayo mecánico de tracción y se resuelve el problema de Phase Field&#xd;
considerando una reducción lineal de la tenacidad a fractura en función de la concentración de oxígeno. Se evalúan los&#xd;
efectos del valor de la longitud característica y del comportamiento plástico. Los resultados muestran que el marco&#xd;
numérico actual, después de una necesaria calibración de parámetros, es capaz de predecir la influencia del post-proceso&#xd;
termomecánico en la fractura de componentes entallados.</mods:abstract>
<mods:abstract>Additive Manufacturing enables cost-effective production of complex geometries. Notched tensile properties of Ti-6Al4V alloy are here numerically studied considering the Selective Laser Melting (SLM) method and different postprocessing conditions. The formation of an oxygen-enriched brittle layer or an “alpha case” in Ti-6Al-4V is also&#xd;
reproduced for non-inert atmospheres. Exploiting other Finite Element frameworks for environmentally assisted cracking,&#xd;
e.g. hydrogen embrittlement models, the local reduction of fracture energy as a function of oxygen concentration is&#xd;
implemented in a Phase Field model for crack nucleation and propagation. Different notched tensile specimens are&#xd;
modelled in Comsol Multiphysics. The analysis is sequential: oxygen uptake and diffusion are simulated for different&#xd;
temperatures and dwell times, reproducing typical SLM and HIP processes and different partial pressures of oxygen. In&#xd;
a second step, mechanical tensile testing is simulated, and the damage Phase Field scheme is solved considering a linear&#xd;
reduction of fracture toughness as a function of oxygen concentration. The effects of the characteristic length value and&#xd;
of plastic behaviour are evaluated. Results show that the present framework, after parameter calibration, is able to predict&#xd;
the influence of thermomechanical post-processing on notch fracture.</mods:abstract>
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<mods:topic>Fractura entallada</mods:topic>
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<mods:topic>Fabricación aditiva</mods:topic>
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<mods:topic>Ti-6Al-4V</mods:topic>
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<mods:topic>Phase Field</mods:topic>
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<mods:topic>Notched fracture</mods:topic>
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<mods:topic>Additive manufacturing</mods:topic>
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<mods:title>Modelling alpha case formation and embrittlement for Ti-6Al-4V produced by additive manufacturing and subjected to thermomechanical post-processing</mods:title>
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