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:fire:Tratamientos térmicos :fire: - Coggle Diagram
:fire:Tratamientos térmicos :fire:
CEMENTACIÓN
Acero bajo en carbono(<0,25%) sin templar
Se austeniza en atmosfera rica en C que se difunde al interior de la pieza -> Austenita disuelve altos %.
Somete C a altas temperaturas para difusion en la pieza
Superficie cementada y nucleo sin cementar
Despues, TEMPLE Y REVENIDO a bajas °T
Nucleo trabaja bajo cargas dinamicas. Periferia: R a desgaste por rozamiento
Piezas que necesitan resistencia a choque y tenacidad, mas R a desgaste
TIPOS DE PROCESOS
Cementacion por medio solido
Mezcla con 70-80% Carbon vegetal pulverizado y 20-30% de carbonato (de bario, sodio o potasio) que ayudan al desprendimiento del carbono.
Por medio liquido
Baño de sales fundidas. Sal base (cloruro o carbono de sodio) + sal aportadora de C (cianuro de sodio o de potasio) + sal activante (cloruro de bario)
Por medio gaseoso
Mas rapido, tecnologia menos perjudicial a salud y mejores propiedades de nucleo.
En horno especiales: inyecta como gas cementable un hidrocarburo saturado (metano, butano, propano, etc).
Llegando 900-1000°c desprende carbono elemental que cementa acero.
Es mas eficiente y complejo.
Ciclos mas controlados.
Calentamiento mas uniforme
Mas limpio
Menos espacio
NITRURACIÓN
Aumenta la dureza superficial
Forma una solucion solida de nitrogeno y nitruros
LUEGO, eliminan capas mas gruesas por esmerilado o pulido.
Piezas sometidas a fuerza de rozamiento y carga que necesitan nucleo con plasticidad.
Absorbe golpes y vibraciones. Superficie con dureza contra desgaste y deformaciones
Alta dureza
R a corrosion
Ausencia de deformaciones
Selectivo en area
Retiene dureza a alta temperatura
Mas R a fatiga
A temperaturas bajas y en medio amoniacal que al descomponerse desprende nitrogeno elemental que reacciona con el metal
En aceros con 0,2-0,6% C y aleados (solo se forma nitruros estables con Cromo Vanadio Aluminio o Molibdeno).
Al: maxima dureza. Necesita otros para no tener capas nitruradas muy fragiles
Mo: + dureza en capa. Mejor tenacidad de nucleo. Evita fragilidad.
Cr y V aumentan prof de capa
Gaseosa, liquida, sólida, ionica
CARBONITRURADO
Combinacion de Cementacion (C) y nitruracion (N).
Produce capa superficial de carburos y nitruros que templados tienen alta dureza y R a desgaste.
Sustituye cementacion cuando la capa dura no requiere gran penetración. Menos °T, - crecimiento de grano, - posibilidad de deformacion por temple.
Con el TEMPLADO, la pieza adquiere dureza y la capa carbonitrurada conserva dureza.
Endurecimiento superficial con enriquecimiento simultaneo de N y C.
Pieza con alta dureza y R a desgaste. Con nucleo tenaz
Aceros con bajo contenido de C
TEMPLE SUPERFICIAL
Mayor R mecanica y dureza.
Calienta toda la masa a temperatura superior a la critica sup, con material en etapa austenita. Enfriarlo bruscamente (aceite agua o salmuera) con velocidad dependiendo de punto de temple que obtiene el material. Transforma la masa de austenita en martensita.
Velocidad de enfriamiento>v critica temple
:arrow_right: : Temple correcto
NO ES TT FINAL
La estructura martensitica es dura y fragil
Somete a revenido (+tenacidad y ductilidad). Genera minima mezcla de ferrita y cementita controlando prop fisicas.
BONIFICADO
Temple + revenido
En aceros aleados o con mucho %C
:point_right: Por induccion. :point_right: Escalonado :point_right: Martensitico :point_right: Bainitico
:red_flag: TEMPLABILIDAD: habilidad de aleacion de ser endurecida por formacion de martensita. :red_flag:DUREZA: R a ser penetrado