Affiliation:
1. Universidad de Santiago de Chile, Chile
2. Universidad de Santiago de Chile, Chile; ME Elecmetal S.A., Chile
3. ME Elecmetal S.A., Chile
Abstract
RESUMEN En el siguiente trabajo de investigación se analizó el efecto de la temperatura de tratamiento sub-cero sobre la transformación de austenita retenida a martensita en dos fundiciones blancas de alto cromo ASTM A532 Clase II Tipo B. El tratamiento sub-cero aplicado a cada aleación, en estado de colada, fue realizado a temperaturas de -40, -65 y -180 °C con un tiempo de mantenimiento de 10 minutos; transcurridos los 10 minutos cada probeta fue expuesta a temperatura ambiente. Se realizó análisis metalográfico mediante microscopia óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis espectroscopia de energía dispersiva (EDS) a ambas aleaciones en estado de colada, con el objetivo de caracterizar los micro-constituyentes presentes en cada aleación. La caracterización metalográfica de las probetas sometidas a tratamiento sub-cero fue realizada mediante microscopia óptica. Además, se midió la dureza Brinell de ambas aleaciones, en estado de colada y sometidas a tratamiento sub-cero. Las aleaciones en estudio presentan diferencias importantes en su composición química, principalmente en el contenido de molibdeno y cobre, elementos determinantes en la microestructura de éstas. Los resultados obtenidos muestran un aumento en la dureza de ambas aleaciones conforme disminuye la temperaturas de tratamiento; esto, producto de un aumento en la cantidad de austenita retenida transformada a martensita a medida que se alcanza la temperatura de fin de la transformación martensítica, Mf. Se observó que un mayor contenido de molibdeno permite la obtención de una matriz austenítica metaestable de colada. Además, el efecto de este elemento en conjunto con los demás elementos de aleación fue estabilizar la austenita, obteniendo bajas cantidades de martensita al final del tratamiento sub-cero, incluso a -180 °C.
Subject
General Physics and Astronomy,General Materials Science,General Chemistry
Reference29 articles.
1. Standard Specification for Abrasion-Resistant Cast Irons
2. ASM Metals Handbook Volume 01 Properties and Selection Irons, Steels, and High-Performance Alloys,1990
3. Abrasion-Resistant Cast Iron Handbook;LAIRD G,2000
4. Effects of tungsten on the microstructure and on the abrasive wear behavior of a high-chromium white iron;CORTÉS E.;Wear,2017
5. Slurry erosion behavior of destabilized and deep cryogenically treated Cr-Mn-Cu white cast irons;GRUPTA S.;Tribology in Industry,2016