Diferencia entre revisiones de «Acero aleado»

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También puede considerarse aceros aleados los que contienen alguno de los cuatro elementos  básicos del acero, en mayor cantidad que los porcentajes que normalmente suelen contener los aceros al carbono, y cuyos límites superiores suelen ser generalmente los siguientes: Si=0.50%; Mn=0.90%; P=0.100% y S=0.100%.
También puede considerarse aceros aleados los que contienen alguno de los cuatro elementos  básicos del acero, en mayor cantidad que los porcentajes que normalmente suelen contener los aceros al carbono, y cuyos límites superiores suelen ser generalmente los siguientes: Si=0.50%; Mn=0.90%; P=0.100% y S=0.100%.


Los elementos de aleación que más frecuentemente suelen utilizarse para la fabricación de aceros aleados son: níquel, manganeso, cromo, [[vanadio]], [[wolframio]], [[molibdeno]], [[cobalto]], [[silicio]], [[cobre]], [[titanio]], [[circonio]], [[plomo]], [[Selenio]], [[aluminio]], [[boro]] y [[niobio]].  
Los elementos de aleación que más frecuentemente suelen utilizarse para la fabricación de aceros aleados son: níquel, manganeso, cromo, [[vanadio]], [[wolframio]], [[molibdeno]], [[cobalto]], [[silicio]], [[cobre]], titanio, [[circonio]], [[plomo]], [[Selenio]], [[aluminio]], [[boro]] y [[niobio]].  


Utilizando aceros aleados es posible fabricar piezas de gran espesor, con resistencias muy elevadas en el interior de las mismas. En elementos de [[máquina]]s y [[motor]]es se llegan a alcanzar grandes durezas con gran [[tenacidad]]. Es posible fabricar mecanismos que mantengan elevadas resistencias, aún a altas temperaturas. Es posible preparar [[troquel]]es de formas muy complicadas que no se deformen ni agrieten en el [[temple]], etc.
Utilizando aceros aleados es posible fabricar piezas de gran espesor, con resistencias muy elevadas en el interior de las mismas. En elementos de [[máquina]]s y [[motor]]es se llegan a alcanzar grandes durezas con gran [[tenacidad]]. Es posible fabricar mecanismos que mantengan elevadas resistencias, aún a altas temperaturas. Es posible preparar [[troquel]]es de formas muy complicadas que no se deformen ni agrieten en el [[temple]], etc.
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