El comportamiento de los límites gemelos bajo cargas de fatiga está influenciado por varios factores:
Orientación cristalográfica:la orientación del límite gemelo en relación con la tensión aplicada y la dirección de carga puede afectar su influencia en el agrietamiento por fatiga. Los límites gemelos que están alineados con la dirección máxima del esfuerzo cortante pueden ser más susceptibles al agrietamiento por fatiga en comparación con aquellos que están mal orientados.
Tamaño de grano y microestructura:el tamaño de grano y la microestructura general del material pueden influir en el efecto de los límites gemelos en el comportamiento de fatiga. En materiales de grano fino, los límites gemelos pueden tener un impacto más significativo en las propiedades de fatiga en comparación con los materiales de grano grueso.
Energía de falla de apilamiento (SFE):los materiales con baja SFE tienden a exhibir una macla más frecuente. En materiales con alto SFE, la presencia de gemelos puede reducir la formación de bandas de deslizamiento y promover el deslizamiento cruzado por dislocación, lo que puede mejorar la resistencia a la fatiga. Por el contrario, en materiales con bajo SFE, los límites gemelos pueden actuar como caminos preferidos para la propagación de grietas.
Comportamiento de deformación cíclica:El comportamiento de deformación cíclica del material también puede afectar la influencia de los límites gemelos en el agrietamiento por fatiga. Los materiales que exhiben ablandamiento cíclico pueden experimentar mayores tasas de crecimiento de grietas por fatiga en los límites gemelos debido a concentraciones de deformación localizadas. Por el contrario, los materiales que muestran endurecimiento cíclico pueden exhibir una resistencia a la fatiga mejorada debido a la formación de estructuras de dislocación que impiden la propagación de grietas.
En general, la influencia de los límites gemelos en el agrietamiento por fatiga depende del material y está influenciada por varios factores. Si bien los límites gemelos pueden aumentar potencialmente la resistencia a la fatiga al actuar como barreras para la propagación de grietas, su presencia también puede introducir sitios preferenciales para el inicio de grietas dependiendo del material específico y las condiciones de carga.