<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0798-4065</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Fac. Ing. UCV]]></abbrev-journal-title>
<issn>0798-4065</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Central de Venezuela]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0798-40652015000300011</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modelado de ciclos térmicos durante la soldadura al arco eléctrico con electrodo revestido en juntas disímiles de aceros inoxidables usando una aproximación teórico-experimental]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modeling of thermal cycles in metal arc welding in dissimilar joints of stainless using a theoretical-experimental approximation]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pacheco Y]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge L]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Olmos M]]></surname>
<given-names><![CDATA[Miguel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chamorro C]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ramiro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Unfried S]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jimy]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma del Caribe Grupo de Investigación en Materiales y Procesos de Fabricación (IMTEF) ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>30</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>111</fpage>
<lpage>118</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0798-40652015000300011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0798-40652015000300011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0798-40652015000300011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se desarrolló un modelo teórico-experimental para determinar el historial térmico en la zona afectada térmicamente (ZAT) de soldaduras al arco. El modelo fue basado en la solución de la ecuación de Rosenthal, modificada para placas seminfinitas. Se validó experimentalmente el modelo usando juntas disímiles de aceros AISI 316L y AISI 430 obtenidas con proceso de soldadura al arco con electrodo revestido (SMAW) y un metal de aporte E-309. Por medio de un sistema de adquisición de datos en tiempo real y termopares ubicados estratégicamente en la ZAT se realizó la medición de ciclos térmicos durante el proceso de soldadura. Los resultados obtenidos por el modelo mostraron una excelente correlación con respecto a los datos obtenidos experimentalmente mostrando diferencias menores al 10%, lo cual indica que el modelo podría ser un método potencial para reducir experimentos dirigidos a conocer la distribución térmica de soldadura al arco a partir de datos de propiedades físicas de los materiales a unir.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper presents a theoretical and experimental model, which was developed to determine the thermal history in the heat-affected zone (HAZ) of arc welded joints. The model was based on the solution of the modified Rosenthal equation to semi-infinite plates, and it was experimentally validated using welded dissimilar joints of steels AISI 316L and AISI 430 obtained with shielded metal arc welding process (SMAW) and a filler metal E-309. A data acquisition system in real time and strategically placed thermocouples were used to measure HAZ thermal cycles during welding process. Results obtained by model showed an excellent correlation with respect to the experimentally obtained data, evidencing differences smaller than 10%. Modeling here studied could serve as a potential method to reduce experiments with the aim to determine thermal history and temperature distribution in welding, using only physical property data of the materials being joined.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Ciclos térmicos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[soldadura disímil]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[adquisición de datos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ZAT]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[modelo teórico]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[thermal cycles]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[dissimilar welding]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[data acquisition]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[HAZ]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[theoretical model]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p style="text-autospace: none" align="center"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"><font face="Verdana">Modelado  de ciclos térmicos durante la soldadura al arco eléctrico con electrodo  revestido en juntas disímiles de aceros inoxidables usando una aproximación  teórico-experimental</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><font face="Verdana"> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"> Jorge L. Pacheco Y., Miguel Olmos M., Ramiro Chamorro C. y Jimy Unfried S.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Universidad  Autónoma del Caribe. Grupo de Investigación en Materiales y Procesos de  Fabricación (IMTEF). Programa de Ingeniería Mecánica</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> e-mail: </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:jorge.pacheco18@hotmail.es"> <span lang="PT-BR">jorge.pacheco18@hotmail.es</span></a></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">, </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:miguelolmosmolinares@gmail.com"> <span lang="PT-BR">miguelolmosmolinares@gmail.com</span></a></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">, </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:rchamorro@uac.edu.co"> <span lang="PT-BR">rchamorro@uac.edu.co</span></a></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">, <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:jimy.unfried@uac.edu.co"> jimy.unfried@uac.edu.co</a></span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <font size="2" face="Verdana">RESUMEN</font></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">En  este trabajo se desarrolló un modelo teórico-experimental para determinar el  historial térmico en la zona afectada térmicamente (ZAT) de soldaduras al arco.  El modelo fue basado en la solución de la ecuación de Rosenthal, modificada para  placas seminfinitas. Se validó experimentalmente el modelo usando juntas  disímiles de aceros AISI 316L y AISI 430 obtenidas con proceso de soldadura al  arco con electrodo revestido (SMAW) y un metal de aporte E-309. Por medio de un  sistema de adquisición de datos en tiempo real y termopares ubicados  estratégicamente en la ZAT se realizó la medición de ciclos térmicos durante el  proceso de soldadura. Los resultados obtenidos por el modelo mostraron una  excelente correlación con respecto a los datos obtenidos experimentalmente  mostrando diferencias menores al 10%, lo cual indica que el modelo podría ser un  método potencial para reducir experimentos dirigidos a conocer la distribución  térmica de soldadura al arco a partir de datos de propiedades físicas de los  materiales a unir.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <font size="2">Palabras clave:</font></b><font size="2"> Ciclos térmicos,  soldadura disímil, adquisición de datos, ZAT, modelo teórico</font></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><b> <span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> <font size="2" face="Verdana">Modeling of thermal cycles in metal arc welding in  dissimilar joints of stainless using a theoretical-experimental approximation</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <font size="2" face="Verdana">ABSTRACT</font></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">In  this paper presents a theoretical and experimental model, which was developed to  determine the thermal history in the heat-affected zone (HAZ) of arc welded  joints. The model was based on the solution of the modified Rosenthal equation  to semi-infinite plates, and it was experimentally validated using welded  dissimilar joints of steels AISI 316L and AISI 430 obtained with shielded metal  arc welding process (SMAW) and a filler metal E-309. A data acquisition system  in real time and strategically placed thermocouples were used to measure HAZ  thermal cycles during welding process. Results obtained by model showed an  excellent correlation with respect to the experimentally obtained data,  evidencing differences smaller than 10%. Modeling here studied could serve as a  potential method to reduce experiments with the aim to determine thermal history  and temperature distribution in welding, using only physical property data of  the materials being joined.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <font size="2">Keywords: </font></b><font size="2">thermal cycles, dissimilar  welding, data acquisition, HAZ, theoretical model</font></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Recibido: marzo 2015 Recibido en forma final revisado: julio 2015</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>INTRODUCCIÓN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La soldadura es definida por la  AWS Welding Handbook (1987) como “la coalescencia de metales o no metales  producida por el calentamiento del material hasta la temperatura de soldadura,  con o sin la aplicación de presión, o el uso de material de aporte”. La  diversidad de procesos de soldadura va desde la generación de juntas por aportes  de calor elevados que llevan al material base a su punto de fusión, hasta la  generación de juntas en el material base que se mantienen por debajo de su punto  de fusión. Los efectos del calor producido generan una distribución de  temperatura sobre el material base, lo que ocasiona distorsiones, cambios  geométricos y esfuerzos residuales, así como también cambios en el tamaño de  grano, los cuales influyen en las propiedades finales de la junta soldada. Esta  distribución de temperaturas es conocida como ciclos térmicos y ha sido el  motivo de estudio de diversos investigadores.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La obtención de ciclos térmicos  se inició con Rosenthal (1946) quien creó el primer modelo matemático analítico  que permitió determinar la distribución de temperaturas en juntas soldadas; sin  embargo, las condiciones asumidas producen errores en las medidas de temperatura  para puntos de análisis cercanos a la fuente de calor. De esta manera,  diferentes autores se han basado en el modelo propuesto por Rosenthal usando  técnicas computacionales, como Darmadi et al.et al. (2011) quienes desarrollaron  un modelo basado en Rosenthal (1946) usando la técnica de elementos finitos para  determinar la distribución de temperaturas en juntas soldadas. Los resultados  obtenidos mostraron que para puntos cercanos a la fuente de calor se alcanzan  temperaturas muy superiores a la temperatura de fusión del material base.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otros autores, como Goldak et  al. (1984) y Fassani et al. (2003), presentaron modelos matemáticos basados en  Rosenthal (1946), pero consideran una condición de distribución gaussiana para  definir a la fuente de calor, lo que les permite obtener para puntos cercanos a  la fuente de calor medidas próximas a la temperatura de fusión del material  base. Goyal et al. (2009) analizaron los efectos térmicos sobre la junta soldada  a través de un modelo que determinaba los ciclos térmicos. Por otro lado,  Chaowen et al. (2013) se concentraron en analizar los esfuerzos presentes en la  junta soldada con base en un modelo de distribución de temperaturas. Poorhaydari  et al. (2005) establecieron los efectos de las tasas de enfriamiento presentes  en las juntas soldadas a través de un modelo basado en Rosenthal (1946). Por lo  anterior, se hace clara la importancia de la obtención de los ciclos térmicos en  juntas soldadas y, aún más, en la zona cercana a la línea de fusión donde los  cambios microestructurales son más notables.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Desarrollar un modelo analítico  para determinar los ciclos térmicos en juntas soldadas es el objetivo de este  trabajo. Tomando como base las soluciones presentadas por Rosenthal (1946),  ajustadas según el modelo analítico de Tsai (2011) para placas soldadas con  procesos de soldadura al arco eléctrico, se determinará los ciclos térmicos en  la zona afectada térmicamente (ZAT). El modelo será validado usando juntas  soldadas disímiles de los aceros AISI 430 y AISI 316L con procesos de soldadura  SMAW. Usando termopares y un sistema de adquisición de datos se obtendrá un  registro de temperaturas en la junta durante el proceso de soldadura.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Modelo de  distribución de temperaturas propuesto por Rosenthal</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">De la ecuación  diferencial de distribución de calor (ecuación 1), donde </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">k </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">es la  conductividad térmica (W*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">°C</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">), </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">T </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">es la  temperatura (°C), </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">x</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">, </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">y</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">, </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">z </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(mm)  representan las coordenadas en la dirección de la soldadura, </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">&#961;C </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">representa  capacidad calorífica volumétrica del material (J*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-3</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">°C</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"><sup>)</sup>  y, por último, </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">Q </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">es el calor  suministrado por la soldadura (W*s</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">),</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec1.gif" width="335" height="60"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Rosenthal pudo  determinar, en función del flujo de calor bidimensional y tridimensional, dos  posibles soluciones: la solución de placa delgada (ecuación 2) que se muestra en  la <a href="#fig1">figura 1</a> y la solución de placa gruesa (ecuación 3) que se muestra en la  <a href="#fig2">figura 2</a>.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec2.gif" width="282" height="78"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig1.gif" width="366" height="316"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig2.gif" width="391" height="365"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Donde:</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">T </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">=  Temperatura calculada, °C</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">T</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>0</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Temperatura  inicial de la placa -considerada la del ambiente-, °C</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">q</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>0</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Producto de la  potencia nominal por la eficiencia del proceso, W*s-1</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">&#955; </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">=  Conductividad térmica, W*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">°C</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">&#945; </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">=  Difusividad térmica, mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">*s</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">w </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">x</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>o</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">- </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">v</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2">t</font></span></sub></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  m</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">x</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>o</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Distancia  desde el origen del sistema, mm</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">v </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Velocidad  de avance constante, mm*s</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">t </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Tiempo en  que demora la fuente de calor en pasar por el punto de análisis, s</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">y </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Distancia  transversal al cordón de soldadura, mm</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">r </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= , para el  modelo en 2D</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">K</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>0</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= La función de  Bessel modificada de segunda clase y de orden cero (0)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">R </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= , para el  modelo en 3D</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Para identificar  el tipo de solución que debe usarse se cuenta con un parámetro denominado  espesor relativo. La ecuación 4 calcula el espesor relativo</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec4.gif" width="248" height="38"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Donde:</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">&#964; </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Espesor  relativo (adimensional)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">d </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Espesor  del metal base (mm)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">C </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Calor  específico del material (W*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-3</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">&#961; </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Densidad  del material base (Kg*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-3</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">T</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>0</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Temperatura de  referencia (°C)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">T</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>C</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Conjunto de  temperaturas que van desde la temperatura de fusión del material base (°C)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">H</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>net</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Potencia de  entrada del proceso de soldadura dividido por la velocidad de avance (W*mm</span><sup><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Si es menor que  0,6, entonces se usa la solución de placa delgada. Si la solución es mayor que  0,9 se usa la solución de placa gruesa. Cuando el valor calculado esté entre 0,6  y 0,9 se usará la solución en función de la proximidad con algunos de los  extremos del intervalo.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Formulación  analítica del modelo propuesto</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La determinación  de los ciclos térmicos presentados en este trabajo estuvo basada en el modelo  realizado por Tsai (2011). Al igual que Rosenthal (1946), se presentan dos  posibles soluciones: para placa delgada y para placa gruesa. La ecuación 5  muestra el cálculo de temperatura para la solución de placa delgada.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec5.gif" width="266" height="26"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Donde el término </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">B</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>z</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">es conocido como  la constante de entrada de calor y define los puntos de análisis fuera de la  zona fundida. El componente </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">B</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>z</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">es definido como  se muestra en la ecuación 6</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec6.gif" width="309" height="90"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Donde:</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">T</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>m</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Temperatura de  fusión del material, °C</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">K</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>1</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= La función de  Bessel modificada de segunda clase y de orden uno</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">r</span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2"><sub>b</sub> </font></span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">= Extensión  desde el centro del cordón de soldadura hasta la temperatura de recristalización  (mm)</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La solución para  placa gruesa de los ciclos térmicos se muestra en la ecuación 7</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec7.gif" width="296" height="50"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Presentando de  igual manera el componente </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">B</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT"><font size="2">z</font></span></sub></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">.  El cálculo de este término para la solución de placa gruesa es presentado en la  ecuación 8</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11ec8.gif" width="322" height="45"></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">El modelo  propuesto calcula las temperaturas con base en las siguientes condiciones:</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">a. </span> </b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Las  propiedades termofísicas son independientes de la temperatura.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">b. </span> </b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">El cálculo  de temperaturas está definido fuera de la zona fundida. El análisis dentro del  charco de soldadura no es objetivo de estudio en este trabajo.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">c. </span> </b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">El cálculo  de temperaturas está basado solo para placas rectangulares, con preparación de  bisel en V, a tope y bajo una pasada de cordón de soldadura.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">MATERIALES  Y MÉTODOS</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Propiedades  y dimensiones del material base</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los materiales  base son placas rectangulares de aceros AISI 316L y AISI 430. Sus propiedades  termofísicas y temperaturas de fusión son presentadas en la <a href="#tab1">tabla 1</a>. Las placas  cuentan con dimensiones de 100x50x4 mm. La <a href="#fig3">figura 3</a> presenta el plano de las  placas junto con la ubicación de las perforaciones donde se alojan los  termopares.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11tab1.gif" width="318" height="209"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig3.gif" width="403" height="295"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">Equipos de  medición y soldadura</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los sensores  usados para medir las temperaturas durante el proceso de soldadura son  termopares tipo </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">K </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">recubiertos  con fibra de vidrio. La <a href="#fig4">figura 4</a> muestra el equipo usado para la adquisición de  los datos: módulo referencia cDAQ - 9188, marca National Instrument; módulo  referencia NI TB 9214 que, en conjunto con los termopares, permite recolectar y  almacenar la información de las temperaturas; máquina SMAW referencia Lincoln  Electric RX 450, para el procedimiento de soldadura. Se usó como material de  aporte el electrodo E-309L.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig4.gif" width="358" height="223"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">El procedimiento  experimental estuvo basado en Olmos et al. (2014). Se usaron seis termopares  tipo </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">K </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">para  recolectar la información térmica en las juntas soldadas. La preparación de las  placas, al igual que el montaje de los termopares y su fijación en ellas, son  presentadas en la <a href="#fig5">figura 5a</a>.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig5.gif" width="350" height="213"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los termopares  fueron ubicados en función de la línea de fusión de los materiales. Para esto se  contó con análisis de dilución de ambos materiales suministrados por el trabajo  de grado de Olmos et al. (2014).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Fijado los  termopares en la placa, se procede a instalarlos en el sistema de adquisición de  datos. La <a href="#fig5">figura 5b</a> presenta el montaje de los termopares en el módulo. Los  valores usados para las pruebas de soldadura se muestran en la <a href="#tab2">tabla 2</a>.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11tab2.gif" width="331" height="121"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">RESULTADOS</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En la  <a href="#tab3">tabla 3</a>,  se muestran los cálculos del espesor relativo para determinar el tipo de  solución que se debe usar. Los valores promedio de </span><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-ItalicMT">&#964; </span> </i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">son  inferiores de 0,6 usando de esta manera la solución de placa delgada.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11tab3.gif" width="320" height="215"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Los resultados  obtenidos del modelo propuesto se compararon con los resultados obtenidos de  manera experimental. La <a href="#fig6">figura 6</a> muestra los ciclos térmicos en el material AISI  316L para el punto 1.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig6"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig6.gif" width="350" height="252"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La comparación  de los picos de temperatura calculados y las tasas de enfriamiento se muestran  en la <a href="#tab4">tabla 4</a>, de esta manera se calculan los porcentajes de error para cada  variable. El cálculo de las tasas de enfriamiento se hizo para un intervalo de  800 °C a 500 °C (Díaz et al., 2010) en la curva de descenso de los ciclos  térmicos.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="tab4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11tab4.gif" width="315" height="227"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">En el caso del  punto 4 de la línea de fusión para el material base AISI 430, la comparación de  los ciclos se muestra en la <a href="#fig7">figura 7</a>. Las temperaturas pico obtenidas y tasas de  enfriamiento son mostradas en la <a href="#tab5">tabla 5</a>.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig7"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig7.gif" width="385" height="297"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="tab5"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11tab5.gif" width="311" height="210"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Para puntos de  análisis cercanos a la línea de fusión los valores obtenidos de los picos de  temperatura se aproximan a la temperatura de fusión, a diferencia de Darmadi et  al. (2011) quienes obtuvieron picos de temperaturas superiores a 2500 °C. Estos  resultados son comparables con los modelos presentados por Goldak et al. (1984),  Fassani et al. (2003), los cuales también presentaron buenos ajustes próximos a  la temperatura de fusión del material analizado para puntos de análisis cercanos  a la fuente de calor. A pesar de que la diferencia en las tasas de enfriamiento  no es tan alta, este puede disminuirse considerando las propiedades termofísicas  dependientes de la temperatura, en especial la conductividad térmica como la  determinó Bhatti et al. (2015).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Para un punto de  análisis más lejano a 6,2x10</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sup>-3</sup> </font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">m  (punto 3) sobre el material base AISI 316L, el ciclo térmico es presentando en  la <a href="#fig8">figura 8</a>. Donde los picos de temperatura son de 495 °C para el modelo y 492  °C para el experimento, presentando un error de 0,6%.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig8"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig8.gif" width="365" height="303"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">La variación en  los picos de temperatura se relaciona con el punto de contacto del termopar  donde se encuentra alojado. En la <a href="#fig9">figura 9</a> se hizo una ampliación donde se  muestra tres puntos de contacto (C</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">1</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  C</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sub>2</sub> </font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">y  C</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">)  del termopar en los que se encuentra alojado. De esta manera se consideran tres  posibles medidas de temperatura (T</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">1</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">,  T</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2"><sub>2</sub> </font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">y  T</span><sub><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT"><font size="2">3</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">).</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig9"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n3/art11fig9.gif" width="388" height="235"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> CONCLUSIONES</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">• El modelo  propuesto permite la obtención de los ciclos térmicos asociados al proceso de  soldadura al arco eléctrico SMAW fuera de la zona fundida.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">• Este modelo  permite, a través de parámetros conocidos del material como la difusividad y  conductividad térmica, dimensiones de la placa y entrada de calor, obtener el  historial térmico en soldadura.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">• El fenómeno de  singularidad presente en el modelo base fue solucionado en el modelo propuesto  por la condición de frontera de la temperatura de fusión del material base (la  frontera con la línea de fusión), en este caso, la temperatura de fusión de los  aceros inoxidables AISI 316L y AISI 430. De esta manera se obtienen medidas de  picos de temperatura y tasas de enfriamiento más cercanas con las obtenidas  experimentalmente.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">• Los picos de  temperaturas calculados por el modelo propuesto no superan el 5% de error en  comparación con los datos experimentales, y teniendo en cuenta, para los  resultados del modelo, la distancia del punto de contacto del termopar hasta la  línea de fusión. El modelo propuesto calcula con un buen ajuste las tasas de  enfriamiento, teniendo en algunos casos un error inferior al 3%.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT"> AGRADECIMIENTO</span></b></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Se agradece el  apoyo financiero aportado por la entidad Colciencias como beca-pasantía de Joven  Investigador 2013 bajo la modalidad tradicional, la cual formó parte importante  en el desarrollo de este trabajo. De igual forma el apoyo del grupo IMTEF de la  Universidad Autónoma del Caribe por la participación en el proyecto interno CONV-I-004-P010,  del programa de ingeniería mecánica.</span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT">REFERENCIAS</span></b></font></p>     <!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 1. B</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">hatti </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> A., B</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">arsoum</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700">,  Z., M</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">urakawa</font></span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700">  H., B</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">arsoum </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> I. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2015). Influence of thermo-mechanical material properties of different steel  grades on welding residual stresses and angular distortion. Materials and  Design. Vol. 65; pp 878-889.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903735&pid=S0798-4065201500030001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 2. C</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">haowen </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> L., Y</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">ong </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> W. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2013). Three-dimensional finite element analysis of temperature ad stress  distributions for in-services welding process. </span> <span lang="FR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Mater.  Des. Vol. 53; pp 1052-1057.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903736&pid=S0798-4065201500030001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 3. D</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">armadi </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> D. B., N</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">orrish </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> J., T</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">ieu </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> A. K. </span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2011). </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> Analytic and finite elements solutions for temperature profiles in welding using  varied heat source models. World Academy of Science, Engineering and Technology. </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> Recuperado el 28 de febrero de 2015, de <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="http://ro.uow.edu.au/engpapers/4621"> http://ro.uow.edu.au/engpapers/4621</a></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903737&pid=S0798-4065201500030001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 4. D</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">iaz </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> E., C</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">ruz </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> A., R</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">amos </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> F., T</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">ello </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> M., C</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">haparro </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> J., R</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">odriguez </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> M., P</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">ozo </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> J., P</span><span lang="PT-BR" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">erez </font></span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> N. </span> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2010). </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> Influencia de la cantidad de O2 adicionando al CO2 en el gas de protección sobre  la microestructura del metal depositado en uniones soldadas de bordes rector en  aceros de bajo contenido de carbono con el proceso GMAW. Soldag. Insp. Vol. 15;  281-288.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903738&pid=S0798-4065201500030001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 5. F</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">assani </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> S., T</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">revisan </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> O. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2003). Analytical modeling of multipass welding process with distributed heat  source. COBEM 99– 5th Brazilian Congress of Mechanical Engineering (Sao Paulo,  Brasil); pp 22-26.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903739&pid=S0798-4065201500030001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 6. G</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">oldak </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> J., C</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">hakravarti </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> A., B</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">ibby </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> M. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (1984). A new finite element model for welding heat sources. Metall. Trans. B.  Vol. 15; pp 299-305.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903740&pid=S0798-4065201500030001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 7. G</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">oyal </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> V., G</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">hosh </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> P.K., S</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">aini </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> J.S. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2009). Analytical studies on thermal behavior and geometry of weld pool in  pulsed current gas metal arc welding. J. Mater. Process. Technol. Vol. 209; pp  1318-1336.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903741&pid=S0798-4065201500030001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">8.  AWS (1987). Welding Handbook. Eight Edition. Miami, FL, American Welding  Society, Vol. 1.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903742&pid=S0798-4065201500030001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700">9. O</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">lmos</font></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700">,  M. E., M</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">artinez </font></span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700">K., U</span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">nfried </font></span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700">J. </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">(2014) Efecto  del ciclo térmico sobre la microestructura de la zona afectada térmicamente de  juntas soldadas de aceros inoxidables disímiles obtenidas por el proceso SMAW. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">XII  International Conference – Latin American and Caribbean Consortium of  Engineering Institutions-LACCEI. (Guayaquil, Ecuador)</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903743&pid=S0798-4065201500030001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 10. P</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">oorhaydari </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> K., P</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">atchett </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> B. M., I</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">vey </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> D. G. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2005). Estimation of cooling rate in the welding of plate with intermediate  thickness. Weld. J. (Miami, FL, U.S.). </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">Recuperado el 28  de febrero de 2015, de <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="http://www.aws.org(wj/supplement/10-2005-POORHAYDARI-s.pdf"> http://www.aws.org(wj/supplement/10-2005-POORHAYDARI-s.pdf</a></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903744&pid=S0798-4065201500030001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 11. R</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">osenthal </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> D. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (1946). The theory of moving source of heat and its application to metal s.  Trans. ASME, 43(11).</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903745&pid=S0798-4065201500030001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> 12. t</span><span lang="EN-US" style="font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"><font size="2">sai </font></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT-SC700"> C. l. </span> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT"> (2011). Heat flow in fusion welding. </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TimesNewRomanPSMT">ASM  International. Vol. 6; pp 7-18.</span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1903746&pid=S0798-4065201500030001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bhatti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barsoum,]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murakawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barsoum]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of thermo-mechanical material properties of different steel grades on welding residual stresses and angular distortion]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials and Design]]></source>
<year>2015</year>
<volume>65</volume>
<page-range>878-889</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaowen]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yong]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Three-dimensional finite element analysis of temperature ad stress distributions for in-services welding process]]></article-title>
<source><![CDATA[Mater. Des]]></source>
<year>2013</year>
<volume>53</volume>
<page-range>1052-1057</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Darmadi]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Norrish]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Analytic and finite elements solutions for temperature profiles in welding using varied heat source models]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-name><![CDATA[World Academy of Science, Engineering and Technology]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Diaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramos]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tello]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaparro]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodriguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pozo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perez]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia de la cantidad de O2 adicionando al CO2 en el gas de protección sobre la microestructura del metal depositado en uniones soldadas de bordes rector en aceros de bajo contenido de carbono con el proceso GMAW]]></article-title>
<source><![CDATA[Soldag. Insp]]></source>
<year>2010</year>
<volume>15</volume>
<page-range>281-288</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fassani]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trevisan]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Analytical modeling of multipass welding process with distributed heat source]]></source>
<year>2003</year>
<conf-name><![CDATA[5th Brazilian Congress of Mechanical Engineering]]></conf-name>
<conf-loc>Sao Paulo </conf-loc>
<page-range>22-26</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Goldak]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chakravarti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bibby]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A new finite element model for welding heat sources]]></article-title>
<source><![CDATA[Metall. Trans. B]]></source>
<year>1984</year>
<volume>15</volume>
<page-range>299-305</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Goyal]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ghosh]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saini]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analytical studies on thermal behavior and geometry of weld pool in pulsed current gas metal arc welding]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Mater. Process. Technol]]></source>
<year>2009</year>
<volume>209</volume>
<page-range>1318-1336</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>AWS</collab>
<source><![CDATA[Welding Handbook]]></source>
<year>1987</year>
<volume>1</volume>
<edition>Eight</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Miami^eFL FL]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[American Welding Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Olmos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martinez]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Unfried]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efecto del ciclo térmico sobre la microestructura de la zona afectada térmicamente de juntas soldadas de aceros inoxidables disímiles obtenidas por el proceso SMAW]]></source>
<year>2014</year>
<conf-name><![CDATA[XII International Conference - Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions-LACCEI]]></conf-name>
<conf-loc>Guayaquil </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Poorhaydari]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Patchett]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ivey]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estimation of cooling rate in the welding of plate with intermediate thickness]]></source>
<year>2005</year>
<publisher-loc><![CDATA[Miami^eFL FL]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Weld. J]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rosenthal]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The theory of moving source of heat and its application to metal s]]></article-title>
<source><![CDATA[Trans. ASME]]></source>
<year>1946</year>
<volume>43</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[tsai]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. l]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heat flow in fusion welding]]></article-title>
<source><![CDATA[ASM International]]></source>
<year>2011</year>
<volume>6</volume>
<page-range>7-18</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
