En este estudio, se ha estudiado el efecto del aporte de calor sobre las propiedades mecánicas y los comportamientos de fractura de las uniones de aleación de magnesio AZ61. Se soldaron placas de aleación de magnesio AZ61 de 5 mm de espesor con diferentes relaciones entre la velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de soldadura (ω/ν). La resistencia última media a la tracción de todas las condiciones de soldadura que satisfacían una relación ω/ν de 3 alcanzó el 100% de la resistencia del material base. Las fracturas se produjeron en la interfaz entre la zona afectada por la termomecánica en el lado de avance y la zona de agitación en todas las muestras soldadas. A partir del microscopio electrónico de barrido y del análisis de difracción de retrodispersión de electrones, se determinó que la interfaz entre la zona afectada termomecánicamente y la zona de agitación, que es la región en la que cambia la orientación del grano, era la parte más débil; la región del lado de avance era relativamente más débil que la región del lado de retroceso porque el cambio de orientación del grano se producía de forma más drástica en la región del lado de avance.
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