Los procesos de trabajo en caliente inducen a menudo altos niveles de deformación a elevadas velocidades de deformación, e imponen modos de solicitación multiaxiales muy complejos. Estos procesos están esencialmente limitados por la aparición y el desarrollo de inestabilidades plásticas. Éstas pueden ser la causa directa de la rápida propagación de las grietas, que conducen a una posible rotura final. La complejidad de los modos de deformación y la intervención simultánea de varios parámetros han llevado a muchos investigadores a desarrollar diversos criterios, con diferentes enfoques, para predecir la aparición de defectos y optimizar los parámetros de control del proceso. El objetivo del presente trabajo es resumir las características generales de algunos criterios de inestabilidad, ampliamente utilizados en la literatura, para la predicción de inestabilidades plásticas durante el trabajo en caliente. Se ha considerado oportuno dividir el trabajo en dos partes: en la parte I se presentan los criterios fenomenológicos para la predicción de inestabilidades plásticas, basados en la observación descriptiva de fenómenos microscópicos de la deformación (endurecimiento por deformación y sensibilidad a la velocidad de deformación), y se discuten los criterios continuistas basados en el principio de máxima tasa de producción de entropía de la termodinámica irreversible aplicado a la mecánica continuista de grandes flujos plásticos. Asimismo, esta parte proporciona una discusión bibliográfica entre varios autores con respecto a los fundamentos físicos del modelo dinámico de materiales. En la parte II, del trabajo, se ha realizado un estudio comparativo para caracterizar la inestabilidad del flujo durante un proceso de trabajo en caliente de una microaleación media de carbono utilizando criterios fenomenológicos y continuistas.
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