Caracterización Microestructural de un acero AISI SAE 1045 tratado térmicamente en el intervalo intercrítico

Los aceros doble fase cobran más importancia cada día debido a la buena combinación de propiedades mecánicas que ofrecen, siendo la industria automotriz su principal aplicación, la combinación de ferrita y martensita en su microestructura son las causantes de producir transformaciones en sus propied...

Full description

Autores:
Sabogal Soto, Estephany Alejandra
Rodriguez Martinez, Alvaro Javier
Moreno Camacho, Jorge Andres
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/7839
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/7839
Palabra clave:
Acero
Fracción volumétrica
temperaturas intercríticas
Volume fraction
Phase transformations
Dual Phase
intercritical temperatures
INGENIERIA MECANICA --TESIS
TEMPERATURA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Fracción volumétrica
transformaciones de fase
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openAccess
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description Los aceros doble fase cobran más importancia cada día debido a la buena combinación de propiedades mecánicas que ofrecen, siendo la industria automotriz su principal aplicación, la combinación de ferrita y martensita en su microestructura son las causantes de producir transformaciones en sus propiedades mecánicas. Para este estudio se empleó un acero AISI/SAE 1045 tratado desde temperaturas intercríticas donde se encuentran ferrita y austenita y al realizar el enfriamiento rápido se transforma en martensita. Las fracciones de cada fase, varían al aumentar la temperatura desde la cual se realiza el tratamiento. Para obtener estas proporciones se utilizó la norma ASTM 562, se realizaron diversos análisis microestructurales y pruebas de dureza. Al hacer el temple en agua y el posterior revenido desde diferentes temperaturas en el intervalo intercrítico, se encontró que en ciertos rangos había un cambio sustancial en las propiedades analizadas, luego del temple se realizó un revenido a 550C con tiempos de 1, 2 y 4 horas, las metalografías muestran una variación significativa de la fracción volumétrica de martensita, mientras que al templar en aceite el material presentó la típica estructura de un acero doble fase, en donde inclusive en algunos casos se evidenció la aparición de perlita.
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Para obtener estas proporciones se utilizó la norma ASTM 562, se realizaron diversos análisis microestructurales y pruebas de dureza. Al hacer el temple en agua y el posterior revenido desde diferentes temperaturas en el intervalo intercrítico, se encontró que en ciertos rangos había un cambio sustancial en las propiedades analizadas, luego del temple se realizó un revenido a 550C con tiempos de 1, 2 y 4 horas, las metalografías muestran una variación significativa de la fracción volumétrica de martensita, mientras que al templar en aceite el material presentó la típica estructura de un acero doble fase, en donde inclusive en algunos casos se evidenció la aparición de perlita.Dual phase steels become more important every day due to the good combination of mechanical properties that offer the automotive industry being the main application, the combination of ferrite and martensite microstructure are responsible for producing changes in their mechanical properties. For this study, an AISI/SAE 1045 steel treated from intercritical temperatures which are ferrite and austenite and rapid cooling to make the martensite becomes used. The fractions of each phase vary with increasing temperature from which the treatment is performed. For these ratios the ASTM 562 standard was used, various microstructural analysis and hardness tests were performed. Upon water quenching and subsequent tempering from different temperatures in the intercritical range, it was found that in certain ranges had a substantial change in the analyzed properties after quenching tempering was performed 550 ºC with times of 1, 2 and 4 hours, the metallographic show significant variation in the volume fraction of martensite, while the oil tempering the material showed the typical structure of a dual phase steel, where even in some cases the appearance of pearlite was evident.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2AceroFracción volumétricatemperaturas intercríticasVolume fractionPhase transformationsDual Phaseintercritical temperaturesINGENIERIA MECANICA --TESISTEMPERATURAINDUSTRIA AUTOMOTRIZFracción volumétricatransformaciones de fasedoble fasetemperaturas intercríticas.Caracterización Microestructural de un acero AISI SAE 1045 tratado térmicamente en el intervalo intercríticoTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisP. Gur, Handbook of Thermal Process Modeling of Steels, Taylor & Francis Group, 2009M. T. E. S. D. Rocha. R, “Microstructural evolution at the initial stages of continuous annealing of cold rolled dual-phase steel,” Materials Science and Engineering, pp. 296- 304, 2005.Z. K. C. K. Huseyin. A, “Effect of intercritical annealing parameters on dual phase behavior of commercial low alloyed steels,” Journal of iron and steel research, pp.73-78, 2010E. M. Demir. B, “The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dualphase,” Journal of materials processing technology, pp. 75-84, 2008.H. A. Bello. K.A, “Effect of ferritemartensite microstructural evolution on hardness and impact toughness behavior of high martensite dual phase steel,” Australian journal of basic and applied sciences, pp. 407-414, 2007O. E. A. Kasatkin, “Calculation models for determining the critical points of steel,” Metal science and heat treatment, vol. 26, Nº 1-2, pp. 27-31, 1984K. S. M. S. P. 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