Se investigó el comportamiento de la tensión de flujo de compresión y las microestructuras de los compuestos de matriz de aleación de Al (AMC) deformados en caliente y reforzados con partículas de aleación con memoria de forma (SMA) basadas en CuZnAlNi. Las aleaciones basadas en Al-Mg-Si, reforzadas con partículas de Cu-18Zn-7Al-0.3Ni en 4, 6 y 8 % en peso, y partículas de SiC en 8 % en peso, se produjeron mediante doble colada por agitación y se sometieron a ensayos de compresión en caliente a una velocidad de deformación de 1,0 s-1, una temperatura de 400 °C y una deformación global constante de ~ 60%, utilizando un simulador termomecánico Gleeble 3500. Las microestructuras iniciales y deformadas de los compuestos se examinaron mediante microscopía óptica. El uso de partículas de Cu-18Zn-7Al-0,3Ni como refuerzo dio lugar al desarrollo de una estructura de matriz más fina en comparación con el uso de SiC. La tensión de flujo y la dureza de las AMC reforzadas con partículas de Cu-18Zn-7Al-0,3Ni fueron en general superiores a las de la aleación de Al no reforzada y a las de la aleación de Al reforzada con SiC. También la tensión de flujo, y en gran medida la dureza, aumentaron con el incremento del porcentaje en peso de partículas de Cu-18Zn-7Al-0,3Ni en el AMC. La mejora observada con el uso de partículas de aleación de Cu-18Zn-7Al-0,3Ni se atribuyó a la combinación del refinado del grano de la matriz, el refuerzo interfacial, las tensiones residuales de compresión, la alta conductividad térmica y la capacidad de amortiguación que ofrece la aleación de Cu-18Zn-7Al-0,3Ni.
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