Tratamientos térmicos

Documentos relacionados
I. OBJETIVOS TRATAMIENTOS TERMICOS

Capítulo II TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE LEVAS

2a Parte CIENCIA DE MATERIALES FAC. DE CS. DE LA ELECTRÓNICA OTOÑO 2009

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL ESPECIALIDADES: METALURGIA Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

. Cabe señalar que la cementación en lo posible debe usarse en aceros en los cuales no pueda crecer mucho el grano y se pueda templar directamente.

UNIVERSIDAD DON BOSCO. FACULTAD DE ESTUDIOS TECNÓLÓGICOS TÉCNICO EN ING. MECANICA.

ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A.

Desde un punto de vista tecnológico, al margen de consideraciones económicas, el empleo de materiales dúctiles presenta ventajas:

Tema 14 Endurecimiento por transformación de fase. Tratamientos térmicos.

Informe 3: Ensayo de dureza en Acero con distintos tratamientos termicos. Ciencias de los Materiales CM3201

6.- Tratamientos térmicos de los aceros

TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS CONTENIDOS

TEMA 9. TRANSFORMACIONES DE FASE Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN ALEACIONES Fe-C

TRATAMIENTO DE LOS METALES PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES.

ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A.

ORVAR 2 Microdized Acero para herramientas de trabajo en caliente

7. MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO

ACEROS ESPECIALES. Página 1 de 11. HH Aleaciones S.A. de C.V Políticas de Privacidad Todos los derechos reservados México.

Electrodo Universal para Aceros Herramienta

Cuando una pieza de acero durante su tratamiento térmico sufre una oxidación superficial, esta experimenta pérdidas de sus propiedades mecánicas

EL ALUMINIO. Propiedades del aluminio utilizado en la fabricación de carrocerías

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Tratamiento superficial o endurecimiento superficial

TEMA 4: TRATAMIENTOS TÉRMICOS DEL ACERO. LA CORROSIÓN

TRATERIBER CEMENTACIÓN. Carburación, carbonitruración. Propiedades. Núcleo dúctil

PROPIEDADES ESTRUCTURALES I. Tratamiento Térmico del Acero

HOLDAX Acero pretemplado para moldes y portamoldes

RAMAX 2. Acero inoxidable para portamoldes pretemplado

6: TRATAMIENTOS TÉRMICOS DEL ACERO

DEFORMACION DEL ACERO DEFORMACION = CAMBIOS DIMENSIONALES+CAMBIOS ENLA FORMA

Un tratamiento térmico queda definido por su ciclo térmico y no por las propiedades que se logran con él.

Los tratamientos térmicos son un modo importante de cambiar la resistencia, dureza, ductilidad y otras propiedades de los metales.

TEMA 3: TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Ministerio de Educación Perfil Profesional Sector Metalmecánica

Ingeniería Mecánica. Guia de Materiales. Materiales alternativos.

Ciencia de los materiales. Guía 4 1 CIENCIA DE LOS MATERIALES

ACEROS PARA TRABAJO EN FRÍO 9

VANADIS 4 Extra SUPERCLEAN 3. Acero pulvimetalúrgico para utillajes de trabajo en frío

XVII- ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN FRÍO

TEMA 3: ALEACIONES Fe-C, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN. 2.- Formas de encontrar el carbono en las aleaciones férreas

Al bajar la temperatura la austenita pasa a ser inestable y comienza la transformación a ferrita (Feα) y cementita (Fe3C).

T4.- TRATAMIENTOS DE LOS METALES

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DEL ACERO

BLOQUE IV.- Materiales metálicos

CAPITULO 9 ELECTRODOS PARA RECONSTRUIR IXPIEZAS SOMETIDAS AL DESGASTE

Práctica 10 RECONOCIMIENTO DE LOS MICROCONSTITUYENTES DE LAS FUNDICIONES DE HIERRO

CAPITULO 9 TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y TERMOQUÍMICOS DEL ACERO

CICLO SUPERIOR DE AUTOMOCION

Endurecimiento por aleación. Aleaciones con solubilidad parcial en estado sólido. Luis Íñiguez de Onzoño Sanz

- Temple bainítico o austempering. En aceros hipoeutectoides. Se obtiene bainita y no hace falta realizar revenido después.

ADI: Obtención de ausferrita a partir de fundiciones esferoidales y su uso

RUEDAS ABRASIVAS. Tipos de grano. Al 2 O 3

Informe de Materiales de Ingeniería CM4201. Informe N 2. Laboratorio A: Ensayo Jominy

EL ACERO INOXIDABLE EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

EL RECONFORMADO DE PIEZAS DE ALUMINIO

TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS ACEROS. Julio Alberto Aguilar Schafer

METALOGRAFÍA DE LA FUNDICIÓN. Introducción. Tipos De Fundición

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Normativa Revisión : 11/10/2006

El Mecanizado Tecnología de los Materiales


PROCESO DE EXTRUSIÓN PROCESOS II ING. CARLOS RODELO A

MATERIALES INDUSTRIALES I. Capitulo 4. Aceros

Estudio y Ensayo de Materiales

Aceros SISA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. FALLAS EN LAS HERAMIENTAS CAUSADAS POR UN RECTIFICADO INADECUADO

Tabla de Contenidos. 1. Introducción El agua y su importancia en la vivienda Antecedentes Alcances...

TEMPLE+REVENIDO BONIFICADO DEL ACERO

FUNDICIONES BLANCAS AL NIQUEL CROMO

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS.

Sinterización o metalurgia de polvos

LOS MATERIALES 1. DEFINICIÓN DE MATERIALES

Tema 3: Materiales metálicos siderúrgicos.

[Trabajo práctico #4]

Tema 15 Clasificación de los metales ferrosos.

LA TIERRA LA TIERRA HIDROSFERA (AGUA) es la parte de roca de la tierra. Va desde donde pisamos hasta el centro de la tierra.

Conocer e identificar los peligros y riesgos derivados del uso de las herramientas, en especial las manuales.

Estado Características Cambio físico

THG Acero especial de alta resistencia y prestaciones con buenas propiedades de mecanizado A CERO DE ALTO RENDIMIENTO (HPS)

5. TRATAMIENTOS ACEROS

Propiedades de la materia. Características de sólidos, líquidos y gases

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LENTES.

Se utiliza para fijaciones donde exista un avellanado previo. Uso exclusivo para utilización de llaves fijas, de tubo y de estrella.

MATERIALES INDUSTRIALES I. Capitulo 5 Aceros y Fundiciones

Optimice sus elementos de molienda

Materiales. Presentado Por: Daniela Calderón Lavado 903 San Josemaria Escrivá De Balaguer

Corte por plasma. Procesos modernos de corte. Ing. J. Gpe. Octavio Cabrera Lazarini M.C.

X- TEMPLE Y REVENIDO

Laboratorio Bromatología Balanzas Analíticas

Nanopartículas de boro para evitar la decarburación en los tratamientos térmicos

CONFORMACIÓN PLASTICA DE METALES: FORJA

P R O P I E D A D E S D E

Herramientas De Corte Materiales y Geometrías

Su aliado para el óptimo rendimiento

XV- TRATAMIENTOS DE FUNDICIONES DE HIERRO

ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A.

BLOQUE IV.- Materiales metálicos

PERFIL COMPETENCIA OPERADOR DE HORNO DE TRATAMIENTO TÉRMICO

EL ACERO GALVANIZADO

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES

Procesos de Fundición

Transcripción:

Tratamientos térmicos Endurecimiento del acero Temple (revenido) Recocido Cementado Carburización por empaquetado Carburización en baño líquido Carburización por gas Carbonitrurado, cianurado y nitrurado El tratamiento térmico es la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. Para conocer a que temperatura debe elevarse el metal para que se reciba un tratamiento térmico es recomendable contar con los diagramas de cambio de fases como el de hierro - hierro - carbono. En este tipo de diagramas se especifican las temperaturas en las que suceden los cambios de fase (cambios de estructura cristalina), dependiendo de los materiales diluidos. Los tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria en general, ya que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayores resistencias tanto al desgaste como a la tensión. endurecimiento del acero El proceso de endurecimiento del acero consiste en el calentamiento del metal de manera uniforme a la temperatura correcta (ver figura de

temperaturas para endurecido de metales) y luego enfriarlo con agua, aceite, aire o en una cámara refrigerada. El endurecimiento produce una estructura granular fina que aumenta la resistencia a la tracción (tensión) y disminuye la ductilidad. El acero al carbono para herramientas se puede endurecer al calentarse hasta su temperatura crítica, la cual se adquiere aproximadamente entre los 1450 F y 1525 F (790 a 830 C) lo cual se identifica cuando el metal adquiere el color rojo cereza brillante. Cuando se calienta el acero la perlita se combina con la ferrita, lo que produce una estructura de grano fino llamada austenita. Cuando se enfría la austenita de manera brusca con agua, aceite o aire, se transforma en martensita, material que es muy duro y frágil. temple (revenido) Después que se ha endurecido el acero es muy quebradizo o frágil lo que impide su manejo pues se rompe con el mínimo golpe debido a la

tensión interior generada por el proceso de endurecimiento. Para contrarrestar la fragilidad se recomienda el temple del acero (en algunos textos a este proceso se le llama revenido y al endurecido temple). Este proceso hace más tenaz y menos quebradizo el acero aunque pierde algo de dureza. El proceso consiste en limpiar la pieza con un abrasivo para luego calentarla hasta la temperatura adecuada (ver tabla), para después enfriarla con rapidez en el mismo medio que se utilizó para endurecerla. Tabla de temperaturas para templar acero endurecido Color Grados F Grados C Tipos de aceros Paja claro 430 220 Herramientas como brocas, machuelos Paja mediano Paja obscuro 460 240 Punzones dados y fresas 490 255 Cizallas y martillos Morado 520 270 Árboles y cinceles para madera Azul obscuro 570 300 Cuchillos y cinceles para acero Azul claro 600 320 Destornilladores y resortes recocido Cuando se tiene que maquinar a un acero endurecido, por lo regular hay que recocerlo o ablandarlo. El recocido es un proceso para reducir los esfuerzos internos y ablandar el acero. El proceso consiste en calentar al acero por arriba de su temperatura crítica y dejarlo enfriar con lentitud en el horno cerrado o envuelto en ceniza, cal, asbesto o vermiculita. cementado

Consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero al bajo carbono, quedando el núcleo blando y dúctil. Como el carbono es el que genera la dureza en los aceros en el método de cementado se tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de carbono en los aceros de bajo contenido de carbono antes de ser endurecido. El carbono se agrega al calentar al acero a su temperatura crítica mientras se encuentra en contacto con un material carbonoso. Los tres métodos de cementación más comunes son: empacado para carburación, baño líquido y gas. carburización por empaquetado Este procedimiento consiste en meter al material de acero con bajo contenido carbónico en una caja cerrada con material carbonáceo y calentarlo hasta 1650 o 1700 F (900 a 927 C) durante 4 a 6 horas. En este tiempo el carbón que se encuentra en la caja penetra a la superficie de la pieza a endurecer. Entre más tiempo se deje a la pieza en la caja con carbón de mayor profundidad será la capa dura. Una vez caliente la pieza a endurecer a la temperatura adecuada se enfría rápidamente en agua o salmuera. Para evitar deformaciones y disminuir la tensión superficial se recomienda dejar enfriar la pieza en la caja para posteriormente sacarla y volverla a calentar entre 1400 y 1500 F (rojo cereza) y proceder al enfriamiento por inmersión. La capa endurecida más utilizada tiene un espesor de 0.38 mm, sin embargo se pueden tener espesores de hasta 4 mm. Carburización en baño líquido El acero a cementar se sumerge en un baño de cianuro de sodio líquido. También se puede utilizar cianuro de potasio pero sus vapores son muy peligrosos. Se mantiene la temperatura a 1500 F (845 C) durante 15 minutos a 1 hora, según la profundidad que se requiera. A

esta temperatura el acero absorberá el carbono y el nitrógeno del cianuro. Después se debe enfriar con rapidez al acero en agua o salmuera. Con este procedimiento se logran capas con espesores de 0.75 mm. carburización con gas En este procedimiento se utilizan gases carburizantes para la cementación. La pieza de acero con bajo contenido carbónico se coloca en un tambor al que se introduce gas para carburizar como derivados de los hidrocarburos o gas natural. El procedimiento consiste en mantener al horno, el gas y la pieza entre 1650 y 1750 F (900 y 927 C). después de un tiempo predeterminado se corta el gas carburizante y se deja enfriar el horno. Luego se saca la pieza y se recalienta a 1400 F (760 C) y se enfría con rapidez en agua o salmuera. Con este procedimiento se logran piezas cuya capa dura tiene un espesor hasta de 6 mm, pero por lo regular no exceden de 0.7 mm. carburado, cianurado y nitrurado Existen varios procedimientos de endurecimiento superficial con la utilización del nitrógeno y cianuro a los que por lo regular se les conoce como carbonitrurado o cianurado. En todos estos procesos con ayuda de las sales del cianuro y del amoniaco se logran superficies duras como en los métodos anteriores.