Diferencia entre revisiones de «Acero aleado»

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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 Máquinas y Motores 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 Máquinas y Motores se llegan a alcanzar grandes durezas con gran [[tenacidad]]. Es posible fabricar mecanismos que mantengan elevadas resistencias, aún a altas temperaturas. Es posible preparar Troqueles de formas muy complicadas que no se deformen ni agrieten en el Temple, etc.
   
   
La tendencia que tienen ciertos elementos a disolverse en la ferrita o formar soluciones sólidas con el hierro alfa, y la tendencia que en cambio tienen otros a formar Carburos. La influencia de los elementos de aleación en los [[diagramas de equilibrio]] de los aceros (Elevación o descenso de las temperaturas críticas de los diagramas de equilibrio y las temperaturas Ac y Ar correspondientes a calentamientos y enfriamientos relativamente lentos, modificaciones en el contenido de carbono del acero eutectoide, Tendencia a ensanchar o disminuir los campos austeníticos o ferríticos correspondientes a los diagramas de equilibrio, y otras influencias también relacionadas con el diagrama hierro-carbono, como la tendencia a grafitizar el carbono, a modificar el tamaño del grano, etc
La tendencia que tienen ciertos elementos a disolverse en la ferrita o formar soluciones sólidas con el hierro alfa, y la tendencia que en cambio tienen otros a formar Carburos. La influencia de los elementos de aleación en los Diagramas de equilibrio de los aceros (Elevación o descenso de las temperaturas críticas de los diagramas de equilibrio y las temperaturas Ac y Ar correspondientes a calentamientos y enfriamientos relativamente lentos, modificaciones en el contenido de carbono del acero eutectoide, Tendencia a ensanchar o disminuir los campos austeníticos o ferríticos correspondientes a los diagramas de equilibrio, y otras influencias también relacionadas con el diagrama hierro-carbono, como la tendencia a grafitizar el carbono, a modificar el tamaño del grano, etc


==Influencia de los elementos aleados sobre la templabilidad==
==Influencia de los elementos aleados sobre la templabilidad==
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*'''Aceros al Cr-Ni de 100 kgf/mm2''':  Este acero tiene como variantes 0,30% de C, 1,25% de Cr y 4,25% de Ni.  Templado y revenido alcanza una resistencia mecánica de 100 kg/mm2 y una dureza de 280-305HB.  
*'''Aceros al Cr-Ni de 100 kgf/mm2''':  Este acero tiene como variantes 0,30% de C, 1,25% de Cr y 4,25% de Ni.  Templado y revenido alcanza una resistencia mecánica de 100 kg/mm2 y una dureza de 280-305HB.  
Aplicaciones: [[Cigüeñal]]es, [[biela]]s, [[eje]]s muy cargados,  piezas de gran resistencia  y grandes dimensiones.
Aplicaciones: Cigüeñales, Bielas, [[eje]]s muy cargados,  piezas de gran resistencia  y grandes dimensiones.


*'''Aceros al Cr-Mo de 90 kgff/mm2''':  Este acero tiene como variante 0,35% C, 1,20% Cr y  0,3% Mo.  Templado y revenido  alcanza una resistencia mecánica de 105 kg/mm2 y una dureza de 295-325 HB.
*'''Aceros al Cr-Mo de 90 kgff/mm2''':  Este acero tiene como variante 0,35% C, 1,20% Cr y  0,3% Mo.  Templado y revenido  alcanza una resistencia mecánica de 105 kg/mm2 y una dureza de 295-325 HB.
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Aplicaciones: Piezas pequeñas de gran resistencia y responsabilidad.. Adecuado hasta temperaturas de 350 °C.
Aplicaciones: Piezas pequeñas de gran resistencia y responsabilidad.. Adecuado hasta temperaturas de 350 °C.


*'''Aceros al Cr-Va de [[cojinete]]s de bolas''': Este acero tiene como variante 1,10% C, 1,60% Cr y 0,25% V. Templado y revenido tiene una resistencia  de 200–220 kg/mm2 y una dureza 60-63 Rc. Tiene poca ductilidad  pero gran resistencia al desgaste y la fatiga.
*'''Aceros al Cr-Va de Cojinetes de bolas''': Este acero tiene como variante 1,10% C, 1,60% Cr y 0,25% V. Templado y revenido tiene una resistencia  de 200–220 kg/mm2 y una dureza 60-63 Rc. Tiene poca ductilidad  pero gran resistencia al desgaste y la fatiga.
Aplicaciones: Cojinetes de bolas, rodillos, piezas de gran dureza másica.
Aplicaciones: Cojinetes de bolas, rodillos, piezas de gran dureza másica.


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