NITRURACION DE UN ACERO INOXIDABLE

NITRURACION DE UN ACERO INOXIDABLE

Hoy es lunes y toca aprender y examen
TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Caso práctico, dificultad media.


Durante estas semanas, en nuestras publicaciones hemos aprendido las distintas características, de capa y dureza,que  obtendríamos después de un ciclo de nitruracion, sigo en distintas calidades de acero.
1- Partimos de un acero bajo en carbono y de baja aleación , E355, en el que teníamos una capa máxima de 0,8/1.00 mm, con una dureza <550 Hv. Magníficas características.
2- Continuamos aprendiendo sobre un acero  de medio carbono y media aleación, en el que obtuvimos capas de < 0.5/0.7 mm con durezas superiores a 750 Hv.
3- Y finalmente, conocimos los aceros de medio/alto carbono y alta aleación, en los que  obtubimos capas de 0.30/0.35 mm, con durezas superiores a los 1200 Hv.
Ya somos unos casi unos expertos, por lo que continuamos hablando de las otras clases de aleaciones existentes.
Empezamos por los aceros inoxidables.

NITRURACION DE UN ACERO INOXIDABLE

Los aceros inoxidables, o menos oxidables, son elecciones de acero que presentan entre un 10 /12 % de cromo.
Principalmente están compuestos por 5 familias que serían:
Austeníticos, ferríticos, martensiticos, dúplex, de precipitación.
Las principales diferencias entre ellos son los elementos de aleación sumados al cromo.
Después de aprender sobre ellos, va nuestra pregunta.
Después de todo lo que hemos aprendido sobre aleaciones y nitruracion,
¿Pueden nitrurarse los aceros inoxidables?
Si
No

www.azterlan.es

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO, CAPA FINAL

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO, CAPA FINAL

Hoy es viernes y toca corregir

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Caso práctico,dificultad baja

 

Buenos días a todos por fin es viernes e intentaremos disfrutar del último día de la semana aprendiendo algo más sobre tratamiento térmico.

En la lección y el examen de esta semana hemos tenido un resultado muy parejo en las dos últimas respuestas.

La verdad es que vamos muy bien encaminados pero de nota cierta necesidad de criterio en nuestro conocimiento de nitruracion.

Establecimos estos baremos en las preguntas para encadenar los con las siguientes publicaciones que tendremos y así poder la visión de las capas entre los distintos aceros, de una forma más rápida.

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NITRURACION DE UN ACERO ALEADO, LA CAPA

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO, LA CAPA.

Hoy es lunes, toca aprender y examen

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

 

Caso práctico, dificultad baja.

 

La pasada semana aprendimos durante nuestra formación, que  el acero 1.8550, 34CrAlNi7-10+QR,  puede obtener durezas entre 1200 y 1400 Hv.

Es un nivel de dureza extraordinario, incluso está  fuera de tablas comparativas de HRc.

Está acero forma nitruros muy duros de aluminio, cromo y molibdeno, que con la aportación de níquel consigue una alta templabilidad.

Cómo os comente es un acero extraordinario y agradecido, que nos puede sustituir a aquellos elementos mecánicos que tradicionalmente recibían un ciclo de tratamiento térmico de cementación,  pero tenían serios problemas de deformaciones.

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO, LA CAPA.

La pasada semana aprendimos que estos aceros tan aleados, al cerrar mucho la estructura molecular, obtienen una capa menos profunda, en nitruración, que un acero de baja aleación.

Esto se debe a la voracidad de combinación con el nitrógeno de la aleación de aluminio, cromo y molibdeno.

Y aquí viene nuestra pregunta.

Las duraciones de un ciclo de nitruracion las establece cada empresa en función de sus necesidades pero si pensáramos en una duración estándar,

Cuál sería la capa que obtendríamos en el acero 1.8550 después de una nitruración.

 

0.60/0.65 mm

0.30/0.35 mm

0.10/0.15 mm

 

Un templado saludo

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO NITRURACION DE UN ACERO ALEADO

Hoy es lunes y toca aprender con examen

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

 

NITRURACION DE UN ACERO ALEADO

Caso habitual, dificultad baja

Durante la lección de la semana pasada aprendimos la importancia qué es bonificado o temple y revenido previo a la nitruracion tienen en las características de dureza finales que obtenemos.

Su beneficio no solo es importante para la dureza sino también para la tenacidad la pieza pues está puede trabajar también bajo presión.

Asimismo aprendimos que la temperatura de revenido no puede ser inferior a la temperatura de nitruracion para que no se vean modificadas las características mecánicas de nuestros elementos a fabricar.

Si no estás lección de hoy vamos a tratar sobre las piezas construidas en aceros de alta aleación es decir aquellos que con un porcentaje de carbono medio presentan una cantidad importante de elementos aleantes como el aluminio el cromo molibdeno vanadio ecétera.

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NITRURACION, METALOGRAFIA Y ESTRUCTURA

coronas multiplicador eolico
Coronas multiplicador eolico

NITRURACION, METALOGRAFIA Y ESTRUCTURA.

Hoy es viernes y toca corregir
TRATAMIENTOS TERMICOS

Caso real, dificultad baja

En nuestra lección de esta semana, y en el examen posterior que planteabamos,

nos encontramos con el caso de dos piezas a las que se les iba a realizar el ciclo de nitruracion.

Os dejo el enlace:

– https://bit.ly/que-dureza-obtendremos

Una de las piezas tenía realizado el tratamiento térmico de temple y la otra pieza estaba en estado recocido.

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NITRURACION, ESTRUCTURA Y METALOGRAFICA

aCOPLAMIENTO nitruracion NITRURACION, ESTRUCTURA Y  METALOGRAFICA.

Hoy es lunes y toca aprender y examen

TRATAMIENTOS TERMICOS

NITRURACION ESTRUCTURA Y LA  METALOGRAFICA

 

 

Caso real

 

En la publicación de la pasada semana aprendimos que el porcentaje de carbono y algunos componentes de atención que forman carburos son fundamentales a la hora de obtener durezas en un temple por inducción.

Este fue un pequeño paréntesis en nuestras publicaciones de nitruracion, debido la recepción de unos planos que generaban confusión y en muchos casos conducen a la  inutilización de las piezas.

Durante este examen recibí una curiosa pregunta que creo que os puede ayudar a entender mejor el ciclo de nitruracion.

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TEMPLE POR INDUCCION DE UN ACERO E355

TEMPLE POR INDUCCION DE UN ACERO E355, Hoy es viernes y toca corregir

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

TEMPLE POR INDUCCIÓN DEL ACERO E355

 

 

Caso práctico dificultad baja

Esta semana poníamos a prueba nuestros conocimientos sobre temple con el tradicional acero E355.

Debido a su baja aleación sus características mecánicas serán tan simples como su composición y como comentamos en pasadas publicaciones la dureza de un acero en el temple es en primer lugar directamente proporcional al porcentaje de carbono de su composición y posteriormente al resto de elementos formadores de carburos.

Cómo está acero consta básicamente de carbono + hierro, la dureza que vamos a alcanzar es muy limitada y en ningún caso su tenacidad será alta.

Esta semana habéis estado todos muy acertados y el mayor porcentaje de respuestas ha sido correcto, aún así en algún caso ha habido también un alto porcentaje de respuestas que marcaban como correcta la dureza 50/60 HRc.

Está dureza tan alta corresponde a aceros con una aleación más compleja y en ningún caso estará cerca de la que conseguiremos con nuestro E355

Por tanto la respuesta correcta es la B

Durante los próximos días os mandaré personalizadamente el porqué de la respuesta correcta para que podéis comprender mejor los resultados tras el temple.

Como siempre os dejo mi consejo acudir a vuestro asesor en tratamiento térmico que ganaréis tiempo salud dinero y dormiréis mejor.

En BILTRA podemos ofertaros los tratamientos térmicos de nitruracion en todas las calidades de acero, podéis consultarme en:

comercial@biltra.com

https://bit.ly/BILTRA

TEMPLE POR INDUCCION DEL ACERO E355


TEMPLE POR INDUCCION DEL ACERO E355 TEMPLE POR INDUCCION DEL ACERO E355. Hoy es lunes y toca aprender como un examen

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

TEMPLE POR INDUCCION DEL ACERO E355

Caso práctico dificultad baja

 

 

 

El acero es 355     1. 0580       antiguo st52,   tiene  una composición de 020/0,22 % de C,  Silicio,  Manganeso,  Fósforo y Azufre, es decir básicamente su composición es carbono y hierro.

En ocasiones  los planos  solicitan durezas de 58/60 HC para este acero.

Esto es un tremendo error y sí hablamos de piezas, tipo sufridera con formas asimétricas en ambas caras, mas aún porque las deformaciones  serán muy altas.

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NITRURACION DE UN EJE DE 1500 MM

NITRURACION DE UN EJE DE 1500 MM

NITRURACION DE UN EJE DE 1500 MM

 

 

NITRURACION DE UN EJE DE 1500 MM, Hoy es lunes, toca aprender y examen

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

NITRURACION DE UN EJE

 

 

 

Caso práctico dificultad baja.

Buenos días a todos la pasada semana aprendimos sobre los ciclos previos preventivos que debemos realizar a una pieza de nitruración con formas esbeltas para qué no sufra deformaciones  durante el ciclo de nitruracion.

Las producidas en el ciclo se debeb practicamente en su totalidad a las  tensiones internas generadas durante los distintos procesos de fabricacion de la pieza.

Y para aliviar el stress interno debemos realizar un ciclo de estabilizado previo al de nitrurado con la pieza en estado de semi-acabado.

Aprendimos que el estado de semi – acabado debe ser lo suficientemente cercano  para que no se generen más tensiones en su  acabado, pero con creces suficientes para asumir estos movimientos antes de dejar la pieza totalmente terminada.

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TRAZABILIDAD PREVENTIVA ANTES DE NITRURAR.

TRAZABILIDAD PREVENTIVA ANTES DE NITRURAR,

Hoy es viernes y toca corregir
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
TRATAMIENTOS Y TRAZABILIDAD PREVENTIVA ANTES DE NITRURAR.

STRESS RELIEVED – ESTABILIZADO
 Caso real, dificultad baja.

En nuestro última publicación comentamos aspectos relativos a los movimientos dimensionales en los ciclos de nitruracion.
Veíamos que la mayor parte de las variaciones dimensionales sucedidas en unas piezas nitruradas vienen derivadas de ciclos y manipulaciones anteriores realizadas en nuestras piezas y sobre las que no se han tomado medidas preventivas Kevin origen los movimientos tras el ciclo.

Partimos de la premisa que la nitruracion en sus diferentes variaciones es el ciclo térmico que menos deformaciones producen la pieza.
Por el propio ciclo las deformaciones no serán superiores a 0,0 10/0, 04 según la calidad usada.

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