Influencia Del Tiempo De Revenido En La Resistencia Al Desgaste Abrasivo De Un Acero AISI/SAE 1045 Templado Desde Temperaturas Intercríticas

El constante desarrollo y mejoramiento de los procesos de obtención del acero estructural, han generado un gran impacto socio- económico, debido a la necesidad de alcanzar altos márgenes de calidad y optimizar procesos de elaboración en el acero. Para poder cumplir con esta meta, se debe estudiar y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Puerto Molina, José Antonio
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2018
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10901/15470
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spelling Bohórquez, Carlos Arturo
Puerto Molina, José Antonio
Bogotá
2019-04-09T19:51:33Z
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2018
https://hdl.handle.net/10901/15470
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reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
El constante desarrollo y mejoramiento de los procesos de obtención del acero estructural, han generado un gran impacto socio- económico, debido a la necesidad de alcanzar altos márgenes de calidad y optimizar procesos de elaboración en el acero. Para poder cumplir con esta meta, se debe estudiar y garantizar la durabilidad del acero estructural, en los diferentes tipos de aplicación, asegurando de esta manera la integridad mecánica. [1] Los aceros avanzados de alta resistencia (aceros AHSS por sus siglas en inglés) son aceros que cumplen con elevadas propiedades mecánicas que las industrias exigen a un menor costo de producción. Estos aceros muestran una combinación de buena resistencia mecánica y una excelente facilidad de conformado. La principal característica de estos aceros, es lograr reducir el peso de las estructuras sin comprometer la resistencia mecánica otorgando rigidez, resistencia y absorción de energía en cada una de las partes que la conforman. [4] En el grupo de aceros AHSS, se encuentran los aceros de doble fase (DP), este tipo de acero se obtiene luego de una serie de tratamientos térmicos de temple en temperaturas intercríticas, donde el acero es llevado a la zona de austenización parcial o completa y luego de un rápido enfriamiento en agua, la matriz Austenítica se transforma en dos fases Ferrita y con islas de Martensita. Las propiedades de una acero DP, varían con respecto a las fracciones volumetrías de Martensita que no llegan a ser mayores al 35%. [7] [16] En Colombia se han trabajado este tipo de aceros AHSS de doble fase, pero las investigaciones comprenden unas temperaturas de templado definidas a lo largo del rango intercrítico, por esta razón, este proyecto trabajara la aplicación de dos temperaturas intercríticas de templado, además de una secuencia de tiempos en un tratamiento térmico de revenido, obteniendo diferentes volúmenes de Martensita, estos se van a caracterizar microestructuralmente, mediante microscopia óptica convencional, igualmente se va a evaluar su comportamiento mecánico en la pruebas de dureza, microdureza, desgaste abrasivo para determinar, cuál es la influencia del tiempo de revenido en la resistencia al desgaste; de igual modo, se obtendrá la temperatura que tiene las mejores propiedades. [6]
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Allen, C., & Protheroe, B. (1981). The abrasive - Corrosive wear or stainless steels. Wear, 287-305.
Demir, B., & Erdogan, M. (2008). The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dual-phase steels. Journal of Materials Processing Technology, 75-84.
Fu Hau, & Fu Li. (2008). Abrasion Mechanims of Stainless Steel/Carbon Fiber-Reinforced Polyrther-Ether-Ketone (PEEK) Composites. Jornal of Materials Engineering and Performace, 973.
Hüseyin, A., Havva, K., & Ceylan, K. (2010). Effect of Intercritical Annealing Parameters on Dual Phase Behavior of Commercial LowAlloyed Steels. Journal of Iron and Steel Research, International, 73-78.
Jiman Han. (2011). Contact Mechanics Analysis an Experimental. Ronchester, Michigan: Pro Quest.
Kobrick, R., & Budinski, K. (2010). Three-Body Abrasion Testing Using Lunar Dust Simulants to Evaluate Surface System Materials. Washington DC, EEUU: National Aeronatics and Space Administration.
Konstantinov, T. (1997). Scuffing of aluminum/steel contacs under dry sliding conditions. Urbana, Illinois: Unibversity of Illinois
Lafleur, J.-P. (2011). A Study of Abrasion in Steel During Commnution. Ottawa, Canada: McGill University.
Lai, Q. (2016). Influence of martensite volume fraction and hardness on the plastic behavior of dual-phase steels: Experiments and micromechanical modeling. International Journal of Plasticity, 187-203.
Metals Handbook. (1973). Metallografia, Structure and phase. En Metals Handbook. Ohio: ASTM.
Muñoz, P., Diáz, N., & Cassier, Z. (2011). Prediction of Tool Wear Mechanims in Face Milling AISI 1045 Steel. Jornal of Materials Enginieering and Performance, 797.
Olivas, V. (2009). INVESTIGATING THE USE OF THE STEEL WHEEL ABRASION TEST FOR ORE CHARACTERIZATION. Ottawa, Canada: McGill University.
Rocha, R., Melo, T., & Pereloma, E. (2005). Microstructural evolution at the initial stages of continuous annealing of cold rolled dualphase steel. Materials Science and Engineering: A, 296-304
Totten. G. (2007). Steel heat treatmen methallurgy and thecnologies. Taylor ans Francis group.
Wei, M., Wang, S., & Zhao, Y. (2011). Wear Behavior and Mechanism of Cr-Mo-V Cast Hot-Working Die Steel. Metallurgical and Materials Transsactions, 1646
Zhang, R. (2011). Thermal Analysis and Exprimental Investigation of Scuffing Process. Ronchestre, Michigan: Pro Quest.
Zhao, Z., & Yin, G. (2009). Miscrostructure Evolution and Mechanical properties of 1000 MPa Cold Roll Dual Phase Stell. Trans. Nonferrous Met. Soc, 563-566
Bohorquez, C. (2012). INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DESDE TEMPERATURAS INTERCRÍTICAS EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO SAE 1045. Mecánica Computacional, 3577- 3587.
Bolívar, F., Bejarano, G., & Gómez, A. (2013). Influencia de los recubrimientos dúplex sobre las propiedades mecanicas y resitencia al desgaste del acero AISI SAE 4140 bonificado. Revista EIA, 151-160.
Casarin, S., Kestenbach, H., & Valencia, E. (200). Influencia de los tratamientos de revenido intercríticos en la concentración de níquel correspondiente a partículas de austenita residual en un acero con 9% de Ni. Madrid, España: Revista de Metalurgia.
EL TIEMPO, R. (25 de Septiembre de 2005). LAS CARROCERIAS AHORA PESAN MENOS. EL TIEMPO, pág. 13.
Goméz, A., Lousa, A., & Esteve, J. (2012). Efecto del contenido de carbono sobre la resistencia al desgaste abrasivo de recubrimientos de CrC depositados por pulverización catódica magnetrón. Revista EIA, 9- 17
Hernandez, R., Cruz, M., Casellas, D., Riera, M., & Prado, J. (2007). Evaluación del comportamientoa desgaste en aceros de herramienta: simulación por ordenador y verificación experimental. Barcelona, España: Anales de la mecanica de fractura.
Lizarazo, P., Rodriguez , R., Olaya , J., Sierra, M., Mejía , I., & Bedolla , A. (2013). Evaluación del comportamiento al desgaste de los aceros Bainíticos aleados con Boro. Revista Colombiana de Materiales, 91-97
Lizcano, C. J. (2001). Comportamiento mecánico y microestructural de los aceros doble fase. Ciudad universitaria, Mexico.
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