Acero SAE 1045

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Predicción de la templabilidad de un acero SAE: 1045 y la relación entre las microestructuras formadas por Temple y Auto revenido

Predicción de la templabilidad de un acero SAE: 1045 y la relación entre las microestructuras formadas por Temple y Auto revenido

25 Fig. 13 y 14 muestran los resultados de temple en aceite sobre la distribución de la dureza en barras redondas de varios diámetros para los aceros SAE 1045 y 6140, respectivamente. El aceite es un medio de temple menos severo que el agua y, por lo tanto, las velocidades de enfriamiento en aceite son menores que en agua. La Fig. 13 muestra que en el temple en aceite, la respuesta al endurecimiento del SAE 1045 es muy baja. Aún en la barra de diámetro de 0.5 pulg. la dureza de la superficie está muy por debajo de la esperada para una estructura totalmente martensítica de un acero 0.48% C. Es evidente que la menor velocidad de enfriamiento asociada con un temple en aceite no fue capaz de prevenir las transformaciones controladas por difusión de la ferrita y/o perlita en el acero SAE 1045. Sin embargo, el aceroSAE 6140 endurece bien en el mismo tamaño de barra (Fig. 14) y sólo en los mayores diámetros la distribución de dureza cae significativamente.
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Influencia del tratamiento térmico de temple y revenido en la velocidad de propagación del sonido en un acero SAE 1045

Influencia del tratamiento térmico de temple y revenido en la velocidad de propagación del sonido en un acero SAE 1045

TRATAMIENTO TERMICO Como se mencionó, las probetas son de acero SAE 1045 y tienen dimensiones de 5cm x 5cm x 5cm. La robustez de estas probetas se debe a los ensayos con ultrasonido, ya que a mayor longitud de la probeta, mejor será la toma de datos del osciloscopio. En el apartado V-A

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CORRELACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA, LA DUREZA Y LA SUPERFICIE DE FRACTURA CON LA RESISTENCIA A LA FATIGA DEL ACERO SAE 1045

CORRELACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA, LA DUREZA Y LA SUPERFICIE DE FRACTURA CON LA RESISTENCIA A LA FATIGA DEL ACERO SAE 1045

Con el propósito de correlacionar la microestructura, la dureza y la superficie de fractura con la resistencia a la fatiga del acero SAE 1045 se realizó esta investigación. Para lograr este objetivo se realizaron pruebas de fatiga en flexión rotativa a probetas estandarizadas de fatiga con diferentes tratamientos térmicos. Se evaluaron tres microestructuras: martensita, martensita revenida a 300°C y martensita revenida a 600°C. Los resultados mos- traron que existe una correlación entre la dureza y la resistencia a la fatiga del material entre las microestructuras revenidas a 300°C y 600°C, también se confirmó que el crecimiento de las partículas de cementita del material, cuando se reviene de 300°C a 600°C, es el factor microestructural de más importancia en la disminución de la re- sistencia a la fatiga del acero SAE 1045. Igualmente se observa y corrobora que con el aumento de la temperatura de revenido los mecanismos de fracturar son más dúctiles que frágiles.
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“Tratamiento termoquímico de cementación y su incidencia en la dureza de pines de acero SAE 1045 para brazo hidráulico de retroexcavadora CAT 420D”

“Tratamiento termoquímico de cementación y su incidencia en la dureza de pines de acero SAE 1045 para brazo hidráulico de retroexcavadora CAT 420D”

La investigación realizada es de tipo aplicada a nivel descriptivo. Esta buscó determinar la incidencia del tratamiento termoquímico de cementación en la dureza de pines de acero SAE 1045 para brazo hidráulico de retroexcavadora CAT 420D. El estudio se realizó específicamente en los pines que conectan el brazo hidráulico y el cucharon de la retroexcavadora. Para esto se realizó pruebas en probetas de acero SAE 1045 sometidas a los tipos de cementación existentes encontrando un incremento considerable en la dureza y cambios en su microestructura, asimismo, se realizó un análisis de estos resultados con la finalidad de aplicarlos ante los efectos del desgaste a los que son sometidos los pines del brazo hidráulico de la retroexcavadora CAT 420D. El tratamiento termoquímico de cementación es un tratamiento que tiene un costo relativamente bajo por lo cual genera en una reducción en los costos de fabricación de pines, logrando una nueva opción ante el precio ofrecido por el fabricante de la maquina retroexcavadora CAT 420D, a la vez, con la resistencia mecánica adecuada.
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Análisis de la Resistencia a la tensión y dureza de un acero SAE 1045 sometido a diferentes tratamientos térmicos: temple, criogenia y revenido a 400 ºC

Análisis de la Resistencia a la tensión y dureza de un acero SAE 1045 sometido a diferentes tratamientos térmicos: temple, criogenia y revenido a 400 ºC

El acero SAE 1045 está cerca al límite superior de acero con porcentaje de carbono que pueden ser soldados satisfactoriamente por todos los métodos comunes. Sin embargo, precalentamiento y pos calentamiento pueden ser necesarios en función del espesor. Usualmente hay menos necesidad de estos procedimientos con procesos de soldadura con gas que métodos de soldadura por arco debido a que el proceso de soldadura por gas genera una zona afectada por el calor mayor que el proceso de arco eléctrico y por tal razón el enfriamiento es más lento. Se recomienda electrodos de bajo hidrógeno.
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Aplicación de la ecuación de Hollomon Jaffe para determinar la dureza de revenido en un Acero SAE: 1045 tratado termicamente

Aplicación de la ecuación de Hollomon Jaffe para determinar la dureza de revenido en un Acero SAE: 1045 tratado termicamente

Asi el Revenido, tipo de tratamiento térmico, aplicado para poder ganar tenacidad en un acero después de haberlo endurecido hasta su fase martensitica. El revenido es de aplicación para diferentes tipos de acero a través de un procedimiento que significael empleo de tiempo y recursos de todo tipo, para obtener aceros con durezas predefinidas. La presente tesis plantea la aplicación de la ecuación de Hollomon-Jaffe para determinar la dureza de revenido en un acero sae: 1045 tratado térmicamente a través del revenido. Es decir que el trabajo demuestra que es posible determinar variables de Temperatura y tiempo del revenido para poder obtener una dureza predeterminada en el acero SAE 1045 dejando de emplear tantos recursos que significan el desarrollo de pruebas experimentales, mas que una expresión matemática y cálculo.
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Caracterización microestructural de un acero SAE 1045 con un tratamiento termomecanico

Caracterización microestructural de un acero SAE 1045 con un tratamiento termomecanico

Las realización del tratamiento termomecanico sobre el acero SAE 1045 genera una transformación de propiedades que mejoran características como la dureza que fue la que directamente se estudió; la aplicación de una carga previa al tratamiento térmico tiene una implicación directa con la capacidad de transformación del material debido a que genera tensiones internas y esfuerzos de fluencia sobre la fase, dichos esfuerzos proporcionan los medios para que se creen nuevos enlaces atómicos y con ellos una nueva microestructura. La deformación previa al tratamiento térmico provoca que la austenita se estabilice con al adsorción de carbono y retrasa la transformación martensitica lo que promueve la formación de elementos microconstituyentes de la bainita.
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Influencia del tratamiento térmico de temple y revenido en la velocidad de propagación del sonido en un acero SAE 1045

Influencia del tratamiento térmico de temple y revenido en la velocidad de propagación del sonido en un acero SAE 1045

Se tomó cierto número de probetas de acero SAE 1045 para realizar un tratamiento térmico con distintas características (variando el tiempo del revenido y el medio de enfriamiento en el temple), para obtener diferentes microestructuras y propiedades mecánicas; luego definir que estructura se manifiesta en su microestructura. Acto seguido, se realiza una microdureza a cada probeta, aplicando finalmente un ensayo con ultrasonido para determinar que tanto influye el tratamiento térmico en la velocidad de propagación del sonido en el material, además de hacer comparaciones entre la micro-dureza obtenida y la velocidad de propagación del sonido con cada muestra.
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Influencia Del Temple Desde Temperaturas Intercriticas y El Revenido En La Resistencia a la Fatiga De Un Acero Sae 1045

Influencia Del Temple Desde Temperaturas Intercriticas y El Revenido En La Resistencia a la Fatiga De Un Acero Sae 1045

El acero SAE 1045 es un acero ampliamente usado en la industria debido a su fácil mecanizado y bajo costo, lo podemos encontrar en partes como: aplicaciones automotrices, engranajes, piñones, ejes y distintas partes de maquinaria las cuales por su uso se ven afectadas por cargas que varían en el tiempo. El tratamiento térmico es sin duda una herramienta que nos ayuda en este proceso, ya que este tipo de acero seleccionado al aplicarle el tratamiento térmico de temple se busca mejorar su dureza y con el posterior revenido se busca hacerlo más dúctil.
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Temple del acero SAE 1045 enfriado en sustancias no convencionales

Temple del acero SAE 1045 enfriado en sustancias no convencionales

El acero es una aleación compleja, ampliamente utilizada en la Ingeniería en general. Químicamente el acero está compuesto por hierro y carbono, más otros metales y metaloides, todos los cuales coexisten en forma de solución sólida, combinaciones simples de compuestos intermetálicos o fases y mezclas. El hierro es el componente que entra en mayor proporción en todos los tipos de aceros (solvente) y sus propiedades varían de acuerdo a la presencia de otros metales como, por ejemplo., el manganeso, níquel, cromo, molibdeno y vanadio, y metaloides como boro, fósforo, azufre y silicio, siendo el carbono uno de los más influyentes, el carbono contenido en el acero puede variar desde unas pocas centésimas hasta un 2.14% aproximadamente. La composición química influye mucho en la estructura y propiedades del acero. Físicamente, el acero está formado por granos poliédricos o cristales, que pueden variar mucho en cuanto a forma o tamaño. Además de los elementos mencionados anteriormente, a pesar del esmero aplicado en la fabricación del acero, se encuentran productos de reacción no metálicos como óxidos, sulfuros y silicatos. Estos elementos son generalmente perjudiciales, por lo que se deben evitar al máximo. Sin embargo, para ciertos empleos determinados, se le agrega intencionalmente al acero, algunos elementos como el fósforo, azufre y selenio con el objeto de producir una cantidad regulada de inclusiones no metálicas, que comuniquen al acero algunas propiedades deseadas [11].
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Análisis de las propiedades mecánicas de tensión, tenacidad y dureza de un acero SAE 1045 mediante los procesos de tratamiento térmico de temple, criogenia y revenido

Análisis de las propiedades mecánicas de tensión, tenacidad y dureza de un acero SAE 1045 mediante los procesos de tratamiento térmico de temple, criogenia y revenido

“Es un tratamiento complementario al del temple, que generalmente sigue a éste. Al conjunto de los dos tratamientos también se le denomina "bonificado". El tratamiento de revenido consiste en calentar al acero después de normalizado o templado, a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado que puede ser rápido cuando se pretenden resultados altos en tenacidad, o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden generar deformaciones. El objeto del tratamiento de revenido es aumentar la tenacidad de las piezas, reducir las tensiones resultantes del temple y reducir la dureza.” (CASTAÑEDA VARGAS, 2015,p.17)
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Influencia del Tiempo de Revenido en las Propiedades Mecánicas de Dureza y Resistencia a la Tensión de un Acero SAE 1045

Influencia del Tiempo de Revenido en las Propiedades Mecánicas de Dureza y Resistencia a la Tensión de un Acero SAE 1045

fases④. El calor latente generado debido a que la transformación de fase afecta la distribución de temperatura ⑤. Parte del trabajo realizado por la aparición del esfuerzo se convierte en calor que afecta la temperatura ⑥. Los efectos de la difusión de carbono en la transformación de fases ⑦, se reflejan en dos mecanismos: El primero referido al incremento del porcentaje de C permite realizar la transformación en un rango de temperaturas más bajas; y el segundo tiene que ver con los carburos que se han formado en la superficie del material tratado cuando se presentan elementos aleantes en el acero que exceden los límites de saturación de C en la matriz. La cinética de la difusión y la velocidad de la reacción de la superficie del carbono dependen de la morfología de la microestructura ⑧ y de los niveles de temperatura ⑨. El contenido de C afecta la conductividad térmica del material ⑩. La absorción de átomos de C desde la atmósfera del tratamiento conduce al cambio de parámetros reticulares (lattaice), que deben tenerse en cuenta cuando se establecen las ecuaciones constitutivas de las relaciones esfuerzo- deformación ⑪. El efecto que puede tener el estado de esfuerzos en la cinética de la difusión de carbono ⑫ (C. Liu et al., 2002).
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Evaluación de la dureza, tenacidad y microestructura en un acero SAE 1045 templado en soluciones de salmuera con posterior revenido

Evaluación de la dureza, tenacidad y microestructura en un acero SAE 1045 templado en soluciones de salmuera con posterior revenido

SEGUNDA ETAPA: Cuando la temperatura de la superficie del metal disminuye, la película de vapor o velo va desapareciendo. Sin embargo, el líquido hierve aún alrededor de las piezas y aparecen muchas burbujas que rodean el acero. Estas burbujas son transportadas por gravedad y por corrientes de convección. El vapor se va separando de la superficie de la pieza y va siendo reemplazado por líquido. Esta es la etapa de más rápido enfriamiento y es llamada de enfriamiento por transporte de vapor. En esta etapa influyen el calor de vaporización, la viscosidad del líquido, y la agitación del baño o de la pieza. [2]
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Biomimetismo: Imitando a la madre naturaleza

Biomimetismo: Imitando a la madre naturaleza

En el presente trabajo se introduce el concep- to de biomimetismo, su origen y sus principales aplicaciones. Se plantean diferentes ejemplos del mismo, abocando la investigación en el efecto “Hoja de Loto” y la cutícula del bicho toro (Di- loboderus abderus). Se presentan los resul- tados de ángulos de contacto estático, medidos en aluminio, acero SAE 1045 e inoxidable 316 L. Se realiza un estudio topográfico de una su- perficie para su aplicación en una herramienta agrícola, midiendo el ángulo de contacto estático y la superficie jerárquica generada para imitar a la hoja de loto. Todo lo anterior permitió la presentación de una patente en el campo de las herramientas agrícolas.
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Evaluación de durezas mediante el proceso de nitruración gaseosa en aceros SAE 1045, SAE 4140 y SAE 4340

Evaluación de durezas mediante el proceso de nitruración gaseosa en aceros SAE 1045, SAE 4140 y SAE 4340

En el presente trabajo, se investigó el efecto del tiempo de nitruración por gases a 560ºC, sobre el endurecimiento supercial, profundidad de endurecimiento y dureza del núcleo de los aceros SAE 4340, 4140 y 1045, en esta investigación se utilizaron probetas de 2.54 cm. de diámetro y 5 cm. de longitud en un número total de 54. Las probetas de acero SAE 1045 fueron austenizadas a la temperatura de 860ºC por espacio de 1 hora, revenidas a la temperatura de 500 ºC durante 2 horas previos al proceso de nitruración. De los resultados obtenidos se determinó que el incremento del tiempo de nitruración en el rango de 5 a 15 horas, incrementa el espesor de capa de nitruros y por consiguiente la dureza supercial de todas las muestras ensayadas, siendo mayor el efecto para el tiempo de 15 horas. Para el acero SAE 1045 se alcanzó una dureza supercial de 454.2 HV y 36.6 µm. de espesor de capa de nitruros. Para el SAE 4140 se obtuvo 532 HV y 28.1 µm. de espesor de capa de nitruros. Por ultimo para el acero SAE 4340 se obtuvieron valores máximos a esta temperatura de 580.9 HV de dureza supercial y 27.5 µm. de espesor de capa de nitruros, lo anteriormente dicho se conrmó mediante un análisis microestructural y toma de durezas a través de la sección transversal de las muestras evaluadas.
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Análisis Fractográfico de un Acero al Carbono SAE 1045 sometido a Cargas de Tensión, Flexión e Impacto

Análisis Fractográfico de un Acero al Carbono SAE 1045 sometido a Cargas de Tensión, Flexión e Impacto

En ingeniería es muy común utilizar este tipo de técnicas para obtener datos y propiedades de los materiales en especial de los aceros, y a partir de la zona fracturada identificar el tipo de factores a los cuales se sometió la pieza o componente antes que fallara. Por esta razón en esta tesis se realizaron una serie de pruebas con el fin de identificar y caracterizar la fractura que se presenta en un acero muy utilizado en aplicaciones de ingeniería como lo es el acero SAE 1045 en estado de suministro y con tratamiento térmico.
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Influencia del Temple desde Temperaturas Intercríticas y un Revenido en la Resistencia al Desgaste Erosivo en un Acero AISI/SAE 1045

Influencia del Temple desde Temperaturas Intercríticas y un Revenido en la Resistencia al Desgaste Erosivo en un Acero AISI/SAE 1045

1. Los resultados obtenidos no demuestran un patrón que relacione directamente la dureza con la pérdida de masa, concluimos que los tratamientos térmicos no fueron lo suficientemente eficaces para modificar considerablemente la microestructura de las probetas para que los resultados posteriores fueran confiables. Esto se corrobora con los resultados obtenidos en otros proyectos que concuerdan con la teoría como lo es el proyecto de título: Influencia del temple desde temperaturas intercríticas y revenido a temperatura de 350°C con diferentes tiempos en las propiedades mecánicas tensión-impacto de un acero SAE 1045 presentado por Cárdenas Castañeda, Alexander.
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Realizar un análisis micro estructural del acero Aisi/Sae 1045 sometido a transformación inducida por plasticidad (Trip)

Realizar un análisis micro estructural del acero Aisi/Sae 1045 sometido a transformación inducida por plasticidad (Trip)

En el presente estudio se llevan a cabo experimentos orientados a realizar y caracterizar metalograficamente deformaciones inducidas por plasticidad en un acero convencional AISI/SAE 1045. Primero se efectúan las deformaciones en frio (prueba de compresión en maquina universal) para un grupo de diez probetas y en caliente (laminador mecánico) para tres probetas; luego se lleva a cabo el tratamiento térmico para las probetas deformadas en frio y el tratamiento térmico para las probetas deformadas en caliente. Después de los tratamientos térmicos se procede al proceso de pulido tipo espejo de cada probeta para ser atacada con Nital a 5%. Al obtener las probetas atacadas químicamente se estudian estas en Microscopio Electrónico para observar los resultados de las deformaciones y los tratamientos térmicos en la estructura del acero. Con el fin de obtener mejores resultados se hace uso de Microscopio Electrónico de barrido (SEM) y Difractor de Rayos X para tratar de identificar las fases presentes. Además se realiza prueba de dureza en las probetas para comparar los dos procesos. Los experimentos realizados en este estudio pueden servir de guía para evaluar otro tipo de materiales en los que se busquen obtener propiedades TRIP.
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Efecto De La Deformación En Las Transformaciones De Fase De Un Acero AISI/SAE 1045 Templado Desde Temperaturas Intercríticas Y Revenido

Efecto De La Deformación En Las Transformaciones De Fase De Un Acero AISI/SAE 1045 Templado Desde Temperaturas Intercríticas Y Revenido

Los tratamientos térmicos, nacieron en su momento como la opción más eficaz de cambiar las propiedades en un metal. El acero, como una de las más conocidas y usadas aleaciones, es el ejemplo perfecto del proceso: mecanizado, tratamiento y puesta en marcha. Y aunque el uso de los tratamientos térmicos en las aleaciones hierro-carbono es tan común como ellas, la documentación pertinente a la investigación e innovación nunca será suficiente, es por esto que en este documento se intenta plasmar una idea y un trabajo indagatorio concerniente a los cambios que puede sufrir un acero tratado térmicamente habiendo sufrido una deformación previa
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Efecto de las velocidades de enfriamiento sobre la resistencia a la corrosion en juntas soldadas de acero al carbon AISI SAE 1045

Efecto de las velocidades de enfriamiento sobre la resistencia a la corrosion en juntas soldadas de acero al carbon AISI SAE 1045

El principal producto siderúrgico es el acero, siendo aproximadamente el 90% de la producción acero al carbono y el 10%, acero aleado. Por lo tanto, el material metálico más importante para la industria es el acero al carbono. El acero al carbono es una aleación de composición química compleja. Además de hierro, cuyo contenido puede oscilar entre 97,0 hasta el 99,5%, hay en él muchos elementos cuya presencia se debe a los procesos de su producción (manganeso y silicio), a la dificultad de excluirlos totalmente del metal (azufre, fósforo, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno) o a circunstancias casuales (cromo, níquel, cobre y otros). El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad 2 .
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