El acero inoxidable es esencialmente un acero de bajo carbono, el cual contiene un mínimo de aproximadamente 10% de cromo en peso.
Éste es, pues, uno de los mayores adelantos tecnológicos en la historia de la metalurgia: el descubrimiento del verdaderamente limpio acero inoxidable.
01 aceros avanzados para industria automotrizJulioMonti2
Aceros utilizados actualmente en la industria automotriz por su alta tenacidad y capacidad de deformación plástica, que permite deformar la carrocería y mantener intacto el habitáculo preservando la vida de los pasajeros
Este documento describe los principales métodos de conformación de metales como el forjado y la extrusión. Explica que el forjado involucra calentar el metal y deformarlo plásticamente aplicando presión, ya sea con martillos o prensas. También describe las herramientas comunes del forjado como yunques, tenazas y fraguas. El documento analiza el forjado en caliente y en frío, así como el forjado en matriz abierta y cerrada.
Entre los procesos de manufactura más empleados en la industria la fundición. Esta se encarga de llevar los metales hasta el punto de fusión, para que el metal adopte la forma deseada a través de un molde. Dentro del proceso de formación de un ingeniero metalúrgico, el conocimiento de este proceso permitirá tomar decisiones técnicas a la hora de diseñar productos o dirigir operaciones que involucren los procesos de fundición y moldeo. Las cajas o moldes se utilizarán en la fundición que se llevara a cabo, lo cual estas se utilizarán solo para la disolución, de acuerdo con la medida que nosotros queramos, esos modelos ya están hechas a la medida que se requiera y de acuerdo a las medidas de las figuras que se estén pidiendo.
Este documento describe el alto horno, un horno utilizado para fundir minerales de hierro y transformarlos en hierro líquido conocido como arrabio. Un alto horno mide entre 20-30 metros de alto y 4-9 metros de diámetro. En la parte superior se introduce una mezcla de mineral de hierro, carbón y fundentes. Con la ayuda de aire caliente, la mezcla se calienta a aproximadamente 1500°C, reduciendo el mineral de hierro a hierro líquido que se extrae por la parte inferior. Los productos obtenidos son
El documento describe los diferentes procesos y etapas de la fundición de piezas metálicas. Explica los tipos de moldes utilizados como moldes de arena, moldes metálicos y moldes temporales. Luego detalla procesos como la fundición en arena, en moldes de capa seca, con arena seca y en molde de arcilla. También cubre técnicas especiales como la fundición centrífuga, a la cera perdida, de cascara cerámica y en molde de yeso.
1. El proceso de fundición consiste en verter un material en estado líquido dentro de un molde para darle forma al solidificarse.
2. Los principales elementos de un sistema de colada son el bebedero, pozo de colada, canal y portadas que permiten llevar el metal líquido al molde.
3. Existen diferentes tipos de moldes y procesos de fundición dependiendo del material, forma y tamaño del producto final.
Este documento describe los diferentes tipos de aceros inoxidables, incluyendo sus propiedades y usos. Explica que el acero inoxidable es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos como cromo y níquel. Se clasifican los aceros inoxidables en ferríticos, martensíticos, austeníticos y dúplex, dependiendo de su composición y estructura metalúrgica. Finalmente, menciona algunas aplicaciones comunes del acero inoxidable en la industria y el hogar.
El documento habla sobre el proceso de fundición. Explica que la fundición es el proceso de obtener piezas a partir de metales licuados que se vierte en moldes. Describe las etapas del proceso de fundición, los tipos de moldes y arenas usadas. También explica las propiedades de las fundiciones y los defectos comunes. Por último, detalla diferentes aleaciones como hierro, acero, aluminio y cobre usadas en fundición.
01 aceros avanzados para industria automotrizJulioMonti2
Aceros utilizados actualmente en la industria automotriz por su alta tenacidad y capacidad de deformación plástica, que permite deformar la carrocería y mantener intacto el habitáculo preservando la vida de los pasajeros
Este documento describe los principales métodos de conformación de metales como el forjado y la extrusión. Explica que el forjado involucra calentar el metal y deformarlo plásticamente aplicando presión, ya sea con martillos o prensas. También describe las herramientas comunes del forjado como yunques, tenazas y fraguas. El documento analiza el forjado en caliente y en frío, así como el forjado en matriz abierta y cerrada.
Entre los procesos de manufactura más empleados en la industria la fundición. Esta se encarga de llevar los metales hasta el punto de fusión, para que el metal adopte la forma deseada a través de un molde. Dentro del proceso de formación de un ingeniero metalúrgico, el conocimiento de este proceso permitirá tomar decisiones técnicas a la hora de diseñar productos o dirigir operaciones que involucren los procesos de fundición y moldeo. Las cajas o moldes se utilizarán en la fundición que se llevara a cabo, lo cual estas se utilizarán solo para la disolución, de acuerdo con la medida que nosotros queramos, esos modelos ya están hechas a la medida que se requiera y de acuerdo a las medidas de las figuras que se estén pidiendo.
Este documento describe el alto horno, un horno utilizado para fundir minerales de hierro y transformarlos en hierro líquido conocido como arrabio. Un alto horno mide entre 20-30 metros de alto y 4-9 metros de diámetro. En la parte superior se introduce una mezcla de mineral de hierro, carbón y fundentes. Con la ayuda de aire caliente, la mezcla se calienta a aproximadamente 1500°C, reduciendo el mineral de hierro a hierro líquido que se extrae por la parte inferior. Los productos obtenidos son
El documento describe los diferentes procesos y etapas de la fundición de piezas metálicas. Explica los tipos de moldes utilizados como moldes de arena, moldes metálicos y moldes temporales. Luego detalla procesos como la fundición en arena, en moldes de capa seca, con arena seca y en molde de arcilla. También cubre técnicas especiales como la fundición centrífuga, a la cera perdida, de cascara cerámica y en molde de yeso.
1. El proceso de fundición consiste en verter un material en estado líquido dentro de un molde para darle forma al solidificarse.
2. Los principales elementos de un sistema de colada son el bebedero, pozo de colada, canal y portadas que permiten llevar el metal líquido al molde.
3. Existen diferentes tipos de moldes y procesos de fundición dependiendo del material, forma y tamaño del producto final.
Este documento describe los diferentes tipos de aceros inoxidables, incluyendo sus propiedades y usos. Explica que el acero inoxidable es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos como cromo y níquel. Se clasifican los aceros inoxidables en ferríticos, martensíticos, austeníticos y dúplex, dependiendo de su composición y estructura metalúrgica. Finalmente, menciona algunas aplicaciones comunes del acero inoxidable en la industria y el hogar.
El documento habla sobre el proceso de fundición. Explica que la fundición es el proceso de obtener piezas a partir de metales licuados que se vierte en moldes. Describe las etapas del proceso de fundición, los tipos de moldes y arenas usadas. También explica las propiedades de las fundiciones y los defectos comunes. Por último, detalla diferentes aleaciones como hierro, acero, aluminio y cobre usadas en fundición.
Este documento describe el proceso de roblonado, que une piezas metálicas mediante remaches o roblones. Explica que los roblones están hechos de metales dúctiles y tienen un cuerpo cilíndrico y una cabeza. Detalla los diferentes tipos de roblonado, como por recubrimiento o doble cubrejunta, y cómo se colocan los roblones de forma manual o mecánica. También cubre aspectos como el caldeo de los roblones, la estanqueidad de la unión y pruebas para comprobar
Este documento compara los procesos de soldadura oxiacetilénica y soldadura SMAW, proporcionando definiciones, equipos necesarios, ventajas y desventajas, y riesgos de cada proceso. La soldadura oxiacetilénica usa una llama de oxígeno y acetileno para fundir el metal, mientras que la soldadura SMAW usa un arco eléctrico creado entre un electrodo recubierto y la pieza a soldar. Ambos procesos conllevan riesgos para la salud y
Muestra los diferentes métodos para el tratamiento térmico para el acero, así como también sus funciones de cada uno de los métodos a realizar, como es el recocido, templado, y entre otros aspectos mas que se derivan de ella.
Presentación relacionada con el proceso del Obtención del Acero, sus principales componentes y los diferentes acabados (Características) dependiendo del porcentaje de Carbono.
El documento describe los principales minerales de hierro utilizados en la industria siderúrgica, como la magnetita, hematites, limonita y siderita. Explica el proceso de producción de arrabio en un alto horno, incluyendo las reacciones químicas. También resume los pasos para refinar el arrabio, incluyendo la eliminación de impurezas, y los procesos para fabricar acero a partir del arrabio refinado.
Este documento presenta el diseño y fabricación de un troquel para placas de aluminio. En el capítulo 1 se define un troquel y sus elementos principales como la matriz, punzones y placas superior e inferior. También se describen los procesos de corte y formado involucrados en la estampación y diferentes tipos de prensas troqueladoras. Los capítulos siguientes detallan el diseño de troqueles progresivos, cálculos económicos y el desarrollo del prototipo del troquel para placas de apagador de aluminio.
This document provides information on welding defects that can be detected through visual inspection. It discusses various types of defects like cracks, inclusions, lack of fusion, porosity issues, profile irregularities, and more. For each defect type, it describes possible causes and examples. It also covers defects in welded joints and repairs. In summary, the document is a reference manual on visual welding defects, their classification, potential causes, and repair considerations.
El documento describe el proceso de trefilado de cables de acero y aluminio. El trefilado consiste en reducir la sección de un cable haciéndolo pasar a través de una herramienta llamada hilera o dado cuyo diámetro es menor. Los materiales más usados son el acero, cobre, aluminio y latones. El trefilado aumenta la resistencia y dureza del material y permite obtener secciones muy finas usadas en diversas industrias.
Este documento describe los fundamentos del proceso de fundición de metales. Explica que la fundición involucra calentar el metal hasta que se funde, vaciarlo en un molde donde se solidifica tomando la forma de la cavidad. Describe los diferentes tipos de moldes y procesos de fundición como fundición en arena, centrífuga, yeso y cerámica. También cubre temas como calentamiento del metal, vaciado, solidificación, contracción y diseño de mazarotas.
Este documento describe diferentes tipos de fundiciones blancas de alta aleación, incluyendo fundiciones blancas al níquel-cromo, fundiciones blancas al cromo-molibdeno y fundiciones blancas de alto cromo. Explica la composición, microestructura y aplicaciones de cada tipo, destacando que varían en su contenido de cromo, níquel, molibdeno y otros elementos de aleación. También cubre temas como la influencia de la composición en las propiedades mecánicas, el control de compos
Este documento describe los objetivos y fundamentos teóricos de un estudio sobre el tratamiento térmico de aceros. El objetivo general fue determinar las microestructuras de aceros sometidos a tratamientos térmicos. Se describen los equipos y procedimientos utilizados, incluyendo calentamiento, temple, revenido y medidas de dureza. El documento también resume las propiedades del acero y los efectos de la composición y el tratamiento térmico en la estructura y propiedades de los materiales.
Este documento describe los diferentes productos derivados del proceso de laminado en caliente del acero, incluyendo productos planos, placas, bobinas, hojas y tiras que se utilizan en la construcción, ingeniería, fabricación de tuberías y electrodomésticos. También describe productos galvanizados, perfiles estructurales, barras de refuerzo y alambrón, indicando sus usos principales en la industria, construcción y otros sectores.
Este documento presenta información sobre procesos de fundición y soldadura. Describe los principales tipos de fundición clasificados por metal fundido e incluye detalles sobre moldeo, limpieza y control de calidad. También explica diferentes procesos de soldadura como soldadura blanda, fuerte, por arco eléctrico, con gas y por inducción. Finalmente, discute defectos comunes en piezas fundidas y sus posibles causas.
This lecture describes the function and design of all parts of the running and gating systems used in the production of castings. The students will be able to tackle the design of a simple running system in a systematic manner. Basic knowledge of foundry processes and basic mathematics is assumed.
El documento describe el proceso siderúrgico del alto horno para producir acero. El alto horno es un reactor vertical donde se produce hierro de primera fusión (arrabio) a partir de mineral de hierro, coque y fundentes. El proceso involucra varias zonas de reacción donde ocurren reducciones y formación de arrabio y escoria a altas temperaturas. El arrabio resultante contiene hierro, carbono, manganeso, silicio y trazas de otros elementos.
Este documento resume los objetivos, introducción, alcances y limitaciones de los ensayos de metalografía y dureza realizados en acero al carbono SAE 1020 y acero inoxidable grado 304. Describe los equipos, materiales, pasos y procedimientos utilizados en dichos ensayos, e interpreta y analiza los resultados obtenidos para establecer conclusiones acerca del cumplimiento de las propiedades de los aceros según las normas ASTM.
El forjado es un proceso de conformado de metales mediante compresión que data de hace miles de años. Existen varios tipos de forjado como el de dado abierto, cerrado y de precisión. El forjado permite conformar piezas con alta resistencia mediante el uso de matrices y prensas aplicando fuerzas de compresión controladas.
El documento describe la difusión de hidrógeno en aceros. Explica que el hidrógeno puede introducirse en los aceros a través de procesos como decapado con ácidos, galvanoplastia y tratamientos térmicos. Luego, debido a que el radio atómico del hidrógeno es mucho menor que el del hierro, el hidrógeno puede difundirse intersticialmente a través de la red cristalina del acero. Finalmente, la fuerza motriz para la difusión del hidrógeno es un gradiente de concentración de
Este documento describe diferentes tipos de aceros, incluyendo sus clasificaciones, composiciones químicas, propiedades y aplicaciones. Explica que el hierro es el elemento base de los aceros y describe los principales minerales de hierro. También resume los pasos del proceso siderúrgico para obtener acero, las clasificaciones de aceros al carbono, aleados, de baja aleación, inoxidables y de herramientas. Para cada tipo de acero, detalla sus usos comunes en la industria.
1) El documento presenta los principios básicos de metalurgia, incluyendo la estructura de los metales a nivel de granos y células, y los procesos de producción de acero y fundición.
2) Describe los procesos de afino del hierro, producción de acero, tratamientos térmicos y formación mecánica para dar forma a los metales.
3) Explica cómo la cantidad de carbono y la estructura a nivel de granos determinan las propiedades de los metales.
Este documento describe las propiedades físicas y químicas del acero inoxidable 316 y 316L. El acero 316 tiene un contenido de molibdeno del 2-3% que lo hace más resistente a la corrosión por picaduras que el acero 304. El acero 316L tiene un contenido de carbono menor al 0.03% para mejorar la soldabilidad. Ambos aceros son austeníticos con un contenido típico de 16-18% de cromo y 10-14% de níquel. Se utilizan comúnmente en equipos de
Este documento describe las propiedades físico-químicas del acero inoxidable 316 y 316L. Explica que el 316 es más resistente a la corrosión que el 304, especialmente por la presencia de halógenos como el cloro, debido a que contiene entre un 2-3% de molibdeno. También detalla las características químicas, incluyendo el contenido de titanio, y los procesos de decapado y pasivado para restaurar la resistencia a la corrosión.
Este documento describe el proceso de roblonado, que une piezas metálicas mediante remaches o roblones. Explica que los roblones están hechos de metales dúctiles y tienen un cuerpo cilíndrico y una cabeza. Detalla los diferentes tipos de roblonado, como por recubrimiento o doble cubrejunta, y cómo se colocan los roblones de forma manual o mecánica. También cubre aspectos como el caldeo de los roblones, la estanqueidad de la unión y pruebas para comprobar
Este documento compara los procesos de soldadura oxiacetilénica y soldadura SMAW, proporcionando definiciones, equipos necesarios, ventajas y desventajas, y riesgos de cada proceso. La soldadura oxiacetilénica usa una llama de oxígeno y acetileno para fundir el metal, mientras que la soldadura SMAW usa un arco eléctrico creado entre un electrodo recubierto y la pieza a soldar. Ambos procesos conllevan riesgos para la salud y
Muestra los diferentes métodos para el tratamiento térmico para el acero, así como también sus funciones de cada uno de los métodos a realizar, como es el recocido, templado, y entre otros aspectos mas que se derivan de ella.
Presentación relacionada con el proceso del Obtención del Acero, sus principales componentes y los diferentes acabados (Características) dependiendo del porcentaje de Carbono.
El documento describe los principales minerales de hierro utilizados en la industria siderúrgica, como la magnetita, hematites, limonita y siderita. Explica el proceso de producción de arrabio en un alto horno, incluyendo las reacciones químicas. También resume los pasos para refinar el arrabio, incluyendo la eliminación de impurezas, y los procesos para fabricar acero a partir del arrabio refinado.
Este documento presenta el diseño y fabricación de un troquel para placas de aluminio. En el capítulo 1 se define un troquel y sus elementos principales como la matriz, punzones y placas superior e inferior. También se describen los procesos de corte y formado involucrados en la estampación y diferentes tipos de prensas troqueladoras. Los capítulos siguientes detallan el diseño de troqueles progresivos, cálculos económicos y el desarrollo del prototipo del troquel para placas de apagador de aluminio.
This document provides information on welding defects that can be detected through visual inspection. It discusses various types of defects like cracks, inclusions, lack of fusion, porosity issues, profile irregularities, and more. For each defect type, it describes possible causes and examples. It also covers defects in welded joints and repairs. In summary, the document is a reference manual on visual welding defects, their classification, potential causes, and repair considerations.
El documento describe el proceso de trefilado de cables de acero y aluminio. El trefilado consiste en reducir la sección de un cable haciéndolo pasar a través de una herramienta llamada hilera o dado cuyo diámetro es menor. Los materiales más usados son el acero, cobre, aluminio y latones. El trefilado aumenta la resistencia y dureza del material y permite obtener secciones muy finas usadas en diversas industrias.
Este documento describe los fundamentos del proceso de fundición de metales. Explica que la fundición involucra calentar el metal hasta que se funde, vaciarlo en un molde donde se solidifica tomando la forma de la cavidad. Describe los diferentes tipos de moldes y procesos de fundición como fundición en arena, centrífuga, yeso y cerámica. También cubre temas como calentamiento del metal, vaciado, solidificación, contracción y diseño de mazarotas.
Este documento describe diferentes tipos de fundiciones blancas de alta aleación, incluyendo fundiciones blancas al níquel-cromo, fundiciones blancas al cromo-molibdeno y fundiciones blancas de alto cromo. Explica la composición, microestructura y aplicaciones de cada tipo, destacando que varían en su contenido de cromo, níquel, molibdeno y otros elementos de aleación. También cubre temas como la influencia de la composición en las propiedades mecánicas, el control de compos
Este documento describe los objetivos y fundamentos teóricos de un estudio sobre el tratamiento térmico de aceros. El objetivo general fue determinar las microestructuras de aceros sometidos a tratamientos térmicos. Se describen los equipos y procedimientos utilizados, incluyendo calentamiento, temple, revenido y medidas de dureza. El documento también resume las propiedades del acero y los efectos de la composición y el tratamiento térmico en la estructura y propiedades de los materiales.
Este documento describe los diferentes productos derivados del proceso de laminado en caliente del acero, incluyendo productos planos, placas, bobinas, hojas y tiras que se utilizan en la construcción, ingeniería, fabricación de tuberías y electrodomésticos. También describe productos galvanizados, perfiles estructurales, barras de refuerzo y alambrón, indicando sus usos principales en la industria, construcción y otros sectores.
Este documento presenta información sobre procesos de fundición y soldadura. Describe los principales tipos de fundición clasificados por metal fundido e incluye detalles sobre moldeo, limpieza y control de calidad. También explica diferentes procesos de soldadura como soldadura blanda, fuerte, por arco eléctrico, con gas y por inducción. Finalmente, discute defectos comunes en piezas fundidas y sus posibles causas.
This lecture describes the function and design of all parts of the running and gating systems used in the production of castings. The students will be able to tackle the design of a simple running system in a systematic manner. Basic knowledge of foundry processes and basic mathematics is assumed.
El documento describe el proceso siderúrgico del alto horno para producir acero. El alto horno es un reactor vertical donde se produce hierro de primera fusión (arrabio) a partir de mineral de hierro, coque y fundentes. El proceso involucra varias zonas de reacción donde ocurren reducciones y formación de arrabio y escoria a altas temperaturas. El arrabio resultante contiene hierro, carbono, manganeso, silicio y trazas de otros elementos.
Este documento resume los objetivos, introducción, alcances y limitaciones de los ensayos de metalografía y dureza realizados en acero al carbono SAE 1020 y acero inoxidable grado 304. Describe los equipos, materiales, pasos y procedimientos utilizados en dichos ensayos, e interpreta y analiza los resultados obtenidos para establecer conclusiones acerca del cumplimiento de las propiedades de los aceros según las normas ASTM.
El forjado es un proceso de conformado de metales mediante compresión que data de hace miles de años. Existen varios tipos de forjado como el de dado abierto, cerrado y de precisión. El forjado permite conformar piezas con alta resistencia mediante el uso de matrices y prensas aplicando fuerzas de compresión controladas.
El documento describe la difusión de hidrógeno en aceros. Explica que el hidrógeno puede introducirse en los aceros a través de procesos como decapado con ácidos, galvanoplastia y tratamientos térmicos. Luego, debido a que el radio atómico del hidrógeno es mucho menor que el del hierro, el hidrógeno puede difundirse intersticialmente a través de la red cristalina del acero. Finalmente, la fuerza motriz para la difusión del hidrógeno es un gradiente de concentración de
Este documento describe diferentes tipos de aceros, incluyendo sus clasificaciones, composiciones químicas, propiedades y aplicaciones. Explica que el hierro es el elemento base de los aceros y describe los principales minerales de hierro. También resume los pasos del proceso siderúrgico para obtener acero, las clasificaciones de aceros al carbono, aleados, de baja aleación, inoxidables y de herramientas. Para cada tipo de acero, detalla sus usos comunes en la industria.
1) El documento presenta los principios básicos de metalurgia, incluyendo la estructura de los metales a nivel de granos y células, y los procesos de producción de acero y fundición.
2) Describe los procesos de afino del hierro, producción de acero, tratamientos térmicos y formación mecánica para dar forma a los metales.
3) Explica cómo la cantidad de carbono y la estructura a nivel de granos determinan las propiedades de los metales.
Este documento describe las propiedades físicas y químicas del acero inoxidable 316 y 316L. El acero 316 tiene un contenido de molibdeno del 2-3% que lo hace más resistente a la corrosión por picaduras que el acero 304. El acero 316L tiene un contenido de carbono menor al 0.03% para mejorar la soldabilidad. Ambos aceros son austeníticos con un contenido típico de 16-18% de cromo y 10-14% de níquel. Se utilizan comúnmente en equipos de
Este documento describe las propiedades físico-químicas del acero inoxidable 316 y 316L. Explica que el 316 es más resistente a la corrosión que el 304, especialmente por la presencia de halógenos como el cloro, debido a que contiene entre un 2-3% de molibdeno. También detalla las características químicas, incluyendo el contenido de titanio, y los procesos de decapado y pasivado para restaurar la resistencia a la corrosión.
Acero inoxidable 316 y 316 l propiedades y caracteristcas fisico quimicascargadory2k
Este documento describe las propiedades físicas y químicas del acero inoxidable 316 y 316L. Explica que el 316 tiene una mayor resistencia a la corrosión que otros aceros inoxidables debido a su contenido de molibdeno. También proporciona detalles sobre la composición química, tratamientos térmicos, características mecánicas y aplicaciones típicas de estos aceros.
El documento describe los aceros inoxidables, aleaciones de hierro con al menos un 10% de cromo que son resistentes a la corrosión. Los aceros inoxidables contienen principalmente hierro, cromo y a veces níquel o molibdeno. Existen más de 100 tipos clasificados en familias como ferríticas, martensíticas u austeníticas. Se usan ampliamente en aplicaciones domésticas, industriales y médicas debido a su resistencia a la corrosión y propiedades estéticas.
El documento describe las propiedades y aplicaciones del acero, incluyendo sus características mecánicas y técnicas, elementos que lo componen, tratamientos térmicos, clasificaciones como aceros al carbono y aleados, e innumerables usos en herramientas, maquinaria, construcción y transporte.
Este documento describe un proyecto para conocer la fabricación y proceso de ollas de acero inoxidable. Explica que el proyecto está enfocado en entender el proceso de fabricación, incluyendo los materiales como acero y aluminio utilizados, y las máquinas involucradas como prensas y cortadoras. También presenta un diagrama del proceso de fabricación que incluye etapas como corte, troquelado, formado de bordes, sellado de aluminio y pulido.
EXAMEN Estructuras de acero 1er unidad.pptxEleazarDavila
El documento presenta información general sobre el acero como material estructural. Explica que el acero se define como una aleación de hierro, carbono y pequeñas cantidades de otros elementos. También describe los procesos de fabricación del acero como el horno de oxígeno básico y el horno de arco eléctrico. Finalmente, resume los diferentes tipos de perfiles de acero como canales, vigas y ángulos estructurales, así como las instituciones que emiten normas para el acero.
El documento habla sobre aleaciones ferrosas y aceros. Menciona que los aceros son aleaciones de hierro y carbono con menos del 2% de carbono. Explica los procesos de obtención de hierro y acero en un alto horno, incluyendo los materiales necesarios como mineral de hierro, coque y caliza. También describe brevemente diferentes tipos de aceros como aceros al carbono, de baja aleación y especiales.
Este documento proporciona información sobre el acero inoxidable y sus aleaciones. Explica que el acero inoxidable contiene al menos un 10.5% de cromo, lo que le da resistencia a la corrosión. Describe las principales aleaciones de acero inoxidable (martensíticas, ferríticas y austeníticas) y sus propiedades. Finalmente, detalla algunas de las aplicaciones comunes de cada tipo de aleación.
Este documento proporciona información sobre el acero inoxidable y sus aleaciones. Explica que el acero inoxidable contiene al menos un 10.5% de cromo, lo que le da resistencia a la corrosión. Describe las principales aleaciones de acero inoxidable (martensíticas, ferríticas y austeníticas), sus propiedades y aplicaciones comunes como equipos químicos, de cocina, hospitalarios y arquitectónicos. También cubre la historia, producción y reciclaje del acero inoxidable.
Este documento proporciona información sobre el acero inoxidable y sus aleaciones. Explica que el acero inoxidable es un acero de bajo carbono con al menos un 10.5% de cromo, lo que le da resistencia a la corrosión. Describe las principales aleaciones de acero inoxidable (martensíticas, ferríticas y austeníticas), sus propiedades y aplicaciones comunes como equipos químicos, alimentarios, automotrices y arquitectónicos. Finalmente, resalta la importancia del reciclado de este material.
El documento describe los diferentes tipos de aceros según sus normas de clasificación. Explica que la norma AISI clasifica los aceros usando cuatro dígitos que indican la aleación principal y el contenido de carbono. También cubre las clasificaciones SAE y las diferencias entre aceros de bajo, medio y alto carbono.
Este documento presenta conceptos básicos sobre acero, incluyendo su definición, proceso de producción, clasificación y designación, diagrama de tensión-deformación, e influencia de elementos químicos en sus propiedades. También describe los tipos de aceros según su composición química, contenido de óxidos, propiedades mecánicas y calidad, y presenta normas para su designación.
Este documento trata sobre el hierro y el acero. Explica que el acero es una aleación de hierro con un 0.03% a 1.075% de carbono. Detalla los procesos históricos y modernos para producir acero, incluyendo el alto horno y la producción de acero a partir de chatarra. También describe las propiedades y usos comunes del acero en la construcción y la ingeniería.
Este documento trata sobre el hierro y el acero. Explica que el acero es una aleación de hierro con un 0.03% a 1.075% de carbono. Detalla los procesos históricos y modernos para producir acero, incluyendo el alto horno y la producción de acero a partir de chatarra. También describe las propiedades y usos comunes del acero en la construcción y la ingeniería.
1. El documento resume información sobre el acero, incluyendo su historia, producción, tipos, aplicaciones y ventajas como material de construcción. 2. Describe los procesos metalúrgicos involucrados en la producción de acero en plantas integrales y especializadas. 3. Explica las propiedades y usos de diferentes tipos de aceros al carbono y sus formas comerciales como barras, perfiles y láminas.
1. El documento resume información sobre el acero, incluyendo su definición como una aleación de hierro y carbono, su historia de producción y usos principales en la construcción debido a su alta resistencia y durabilidad. 2. Explica los procesos metalúrgicos involucrados en la producción de acero en plantas integrales y especializadas y las diferentes formas comerciales del acero. 3. Concluye resaltando la importancia de la industria del acero y sus aplicaciones estructurales debido a las ventajas mecánicas del material
1. El documento trata sobre el acero, incluyendo su origen, procesos de producción, tipos, aplicaciones y ventajas como material estructural. 2. Explica que el acero es una aleación de hierro con 0,03-1,075% de carbono y que su producción actual emplea altos hornos perfeccionados. 3. Concluye que el acero es un material indispensable y de bajo costo que ha hecho posible diversas construcciones debido a su dureza y resistencia.
El documento proporciona información sobre la soldadura de acero galvanizado y no galvanizado. Explica que es importante seleccionar el metal de soldadura adecuado y limpiar completamente el área de soldadura antes del galvanizado para obtener un revestimiento uniforme. También cubre métodos de soldadura como GMAW y SMAW que se pueden usar después del galvanizado al remover el revestimiento de zinc del área de soldadura. El objetivo general es integrar la soldadura en el diseño para lograr una protección óptima contra
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El acero y los metales con mayor resistenciaJN Aceros
La resistencia es una cualidad importante en el uso de metales. Esto es en especial cierto en la construcción, el transporte, en la industria pesada y en la fabricación de herramientas. Con frecuencia, la aleación de metales es más resistente que un metal en su forma pura, como por ejemplo, el acero inoxidable.
En el siguiente artículo de Jn Aceros, discutiremos sobres los metales más resistentes. Para iniciar, primero debes determinar qué queremos decir con resistencia.
El uso del acero inoxidable en aplicaciones médicasJN Aceros
Por su propia naturaleza, los dispositivos para usos médicos deben cumplir con criterios de diseño y fabricación extremadamente estrictos. Todo lo que entre en contacto o se implante quirúrgicamente dentro del cuerpo humano debe funcionar exacta y correctamente como se diseñó. Por ello, los científicos e ingenieros deben emplear una amplia gama de materiales para cumplir con las especificaciones de diseño más estrictas de la medicina. El acero inoxidable, en particular el acero inoxidable 304, es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de dispositivos médicos.
5 beneficios de los tubos hechos de acero inoxidableJN Aceros
A menos que seas un maestro de metal, es posible que no sepas todo lo que hay que saber sobre sus aleaciones y propiedades. Desde acero al carbono hasta el hierro fundido y el acero inoxidable, hay varios materiales para elegir cuando se trata de tubos para proyectos hidráulicos, neumáticos o industriales. Al elegir qué material es el mejor para tu empresa o industria, debes saber todas sus propiedades.
Métodos de corte para planchas de acero inoxidableJN Aceros
Dependiendo de las dimensiones de acabado, tipo, calibre y uso previsto que le darás a tu plancha de acero inoxidable, generalmente hay varias maneras de producir cualquier pieza. Cada método tiene sus ventajas, y en Jn Aceros estamos listos para ayudarte a seleccionar la mejor opción de corte para tus planchas de acero inoxidable.
Existen diferentes métodos para cortar láminas de acero inoxidable y los aspectos técnicos deben evaluarse para elegir uno: la calidad del corte, la tolerancia y la velocidad de producción son cuestiones críticas de rendimiento.
Cómo evitar la corrosión en el acero inoxidableJN Aceros
El acero inoxidable no es completamente inoxidable y puede corroerse si está expuesto a ciertos elementos corrosivos como el cloro. La capa protectora de óxido de cromo en la superficie del acero inoxidable normalmente evita la corrosión, pero se puede dañar, permitiendo que entre oxígeno y cause corrosión. Para prevenir la corrosión, se deben aplicar revestimientos protectores como pintura o lubricantes, o galvanizar el acero con una capa de zinc.
Conoce más sobre el acero inoxidable ferríticoJN Aceros
Los aceros ferríticos son un tipo de acero inoxidable magnético que contienen un alto nivel de cromo, bajos niveles de carbono y, en muchos casos, muy poco de níquel. Gracias a su buena ductilidad, resistencia a la corrosión y agrietamiento por corrosión bajo tensión, los aceros de este tipo se usan en distintas industrias.
Acero inoxidable 304 y 316: Distintos grados ofrecen resistencia única a la c...JN Aceros
Todos los aceros tienen la misma composición básica de hierro y carbono, pero lo que hace que el acero inoxidable sea diferente es su buena dosis de cromo, sustancia que brinda al acero inoxidable su famosa resistencia a la corrosión. Aquí es donde las cosas se complican un poco. Hay múltiples grados bajo de acero inoxidable en el mercado. Cada uno de estos tiene una composición de aleación ligeramente diferente, y por lo tanto, características físicas distintas. Los dos grados de acero inoxidable más comunes son 304 y 316.
1. Introduccion a las excavaciones subterraneas (1).pdfraulnilton2018
Cuando las excavaciones subterráneas son desarrolladas de manera artesanal, se conceptúa a la excavación como el “ que es una labor efectuada con la mínima sección posible de excavación, para permitir el tránsito del hombre o de
cémilas para realizar la extracción del material desde el
frontón hasta la superficie
Cuando las excavaciones se ejecutan controlando la sección de excavación, de manera que se disturbe lo menos posible la
roca circundante considerando la vida útil que se debe dar a la roca, es cuando aparece el
concepto de “ que abarca,
globalmente, al proceso de excavación, control de la periferia, sostenimiento, revestimiento y consolidación de la excavación
Los puentes son estructuras esenciales en la infraestructura de transporte, permitiendo la conexión entre diferentes
puntos geográficos y facilitando el flujo de bienes y personas.
ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical u oblicuo, diseñado...LuisLobatoingaruca
Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical u oblicuo, diseñado para mover principalmente personas entre diferentes niveles de un edificio o estructura. Cuando está destinado a trasladar objetos grandes o pesados, se le llama también montacargas.
ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical u oblicuo, diseñado...
Manual Aceros Inoxidables - Siderurgia
1. El contenido de este manual es parte del programa denominado Técnico especializado
en acero inoxidable, el cual está basado en la información, recomendaciones y datos que
fueron compilados, revisados y aprobados por el Centro Nacional para el Desarrollo del
Acero Inoxidable (CENDI).
En el CENDI consideramos que el uso de esta guía hará posible que usted esté mejor
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de alguna duda o comentario acerca de este manual o del programa completo, puede
usted contactarnos y con gusto le atenderemos.
CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL ACERO INOXIDABLE, A.C.
Declaración de responsabilidad
El contenido de este manual, incluyendo datos técnicos y metalúrgicos, figuras, tablas, dibujos, procedimientos
sugeridos y especificaciones, fue recopilado de diversas fuentes únicamente como información general. Al
respecto, destaca el libro Stainless Steels, de J.R. Davis, del cual se seleccionó gran parte de la información.
El autor, el editor, las instituciones patrocinadoras y los miembros del Centro Nacional para el Desarrollo del
Acero Inoxidable no asumen ningún tipo de responsabilidad sobre la aplicación de este manual sin la asesoría
profesional de tipo específico.
Fotografías de portada, cortesía de:
Jarras, TKSL. Tarja, eb técnica mexicana. Fundición, TKSL. Soldadura, Böhler Thyssen.
Perfiles tubulares, Fischer Mexicana. Rollos de acero inoxidable, ThyssenKrupp Mexinox.
3. 2
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
➢
➢
Clasificación de los aceros inoxidables
Figura 1. Película de óxido de cromo.
Fundamentos
¿Qué es el acero inoxidable?
Lamayoríadelosmetalesseoxidan,porejemplo,laplata
(Ag) se pone negra, el aluminio (Al) cambia a blanco, el
cobre (Cu) cambia a verde y, ordinariamente, el acero
cambia a rojo. En el caso del acero, el hierro (Fe) presen-
te se combina con el oxígeno del aire para formar óxidos
de hierro o “herrumbre”.
AprincipiosdelsigloXXalgunosmetalurgistasdescu-
brieron que adicionando poco más de 10% de cromo (Cr)
al acero, éste no presentaba “herrumbre” bajo condicio-
nes normales; la razón de ello es que el cromo suele
unirse primeramente con el oxígeno para formar una
delgadapelículatransparentedeóxidodecromosobrela
superficie del acero y excluye la oxidación adicional del
acero inoxidable. En caso de que ocurra daño mecánico
o químico, esta película es auto-reparable en presencia
de oxígeno (ver figura 1).
El acero inoxidable es esencialmente un acero de
bajo carbono, el cual contiene un mínimo de aproximada-
mente 10% de cromo en peso.
Éste es, pues, uno de los mayores adelantos tecnoló-
gicosenlahistoriadelametalurgia:eldescubrimientodel
verdaderamente limpio acero inoxidable.
Desarrollo histórico
Dentro de la siderurgia, la historia del acero ino-
xidable es relativamente corta y de hecho está en
desarrollo continuo. Actualmente se encuentra
en una etapa en la que los nuevos materiales
deben vencer la resistencia de los patrones de
compra existentes. En teoría, sólo unos pocos, los
innovadores, lo compran y lo utilizan.
La paternidad y fecha de aparición del acero
inoxidable son muy distintas y dieron lugar a cé-
lebres procesos, sin embargo parece ser que su
aparición en la industria se realizó simultánea-
mente en diversos países.
En 1913, Brearley reveló en Inglaterra la buena
resistencia a la corrosión de los aceros que conte-
nían del 9 al 16% de cromo, patentando esta alea-
ción en Canadá y Estados Unidos.
Casi simultáneamente, en los Estados Unidos
Elwool Haynes, quien había estudiado las alea-
ciones cobalto-cromo y cobalto-cromo-tungste-
no, mencionaba la notable resistencia a la co-
rrosión, incluso después de la adición de hierro,
pero a condición de que los aceros contengan en
su composición, al menos, 10% de cromo y 5% de
cobalto.
El oxígeno del medio forma una película protectora de óxido de cromo sobre la superficie del acero inoxidable.
4. 3
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
Asimismo, en una memoria publicada en 1914
en Alemania, Strauss y Maurer señalaron las pro-
piedades de resistencia a la herrumbre y a los
ácidos, de aquellos aceros que contenían una
cantidad considerable de cromo y níquel (Ni).
En 1917 se patentaron en Francia los aceros
que contenían del 10 al 15% de cromo y 20 al 40%
de níquel, como resultado de los trabajos realiza-
dos por Cheverd.
Noobstantequelaspatentesdatande1912,fue
después de la Primera Guerra Mundial, —alrede-
dor de 1920—, cuando se publicó un trabajo deta-
llado y se lanzaron los aceros al mercado.
Con las innovaciones técnicas desarrolladas
despuésdelaSegundaGuerraMundial,seintrodu-
jeron los procedimientos técnicos de aceleración al
oxiconvertidor, el laminador Sendzimir continuo, el
tren planetario para la laminación en caliente, la
colada continua, etc., lo que ocasionó un notable
incremento de la producción con el consiguiente
abaratamiento de los costos de producción y, por
ende, un precio más comercial en el mercado.
Conocimiento básico
del proceso de producción
El proceso de fabricación inicia con la fusión de
hierro, chatarra y ferroaleaciones de acuerdo al
grado de acero inoxidable a preparar; continúa con
la refinación del acero para eliminar impurezas y
reducir el contenido de carbono; posteriormente el
acero líquido se cuela en continuo, se corta en
planchonesyseformanlosrollosroladosencalien-
te. El proceso finaliza con el molino de laminación
en frío, recocido y limpieza.
Laminación en frío
Los rollos de acero inoxidable rolados en caliente
se usan como materia prima para el proceso de
laminación en frío. Este proceso consta de cuatro
etapas que son: recocido y decapado de la materia
prima, molinos de laminación en frío, línea de recocido
y limpieza final, y por último la estación de acabado
superficial.
El molino de laminación en frío reduce el espesor
sin calentamiento previo de la lámina que se adelgaza.
Actualmente, el tipo de molino más utilizado es el tipo
sendzimir, el cual consiste en un molino reversible con
monoblock rígido y veinte rodillos de soporte. Las ca-
racterísticas de laminación en este tipo de equipo son
su excelente planicidad y la precisión en el espesor.
Después de los molinos sendzimir el material de-
be ser recocido ya que el trabajado en frío durante el ro-
lado causa endurecimiento, por lo que, a fin de “ablan-
dar” nuevamente el material, éste se somete a un
tratamiento térmico. Este proceso consiste en la aplica-
ción de calor a las bobinas de acero inoxidable durante
un tiempo específico hasta que se logra un calenta-
miento uniforme a una determinada temperatura, don-
de la estructura cristalina regresa a su forma natural,
previa al rolado en frío.
Despuésdelrecocido,lasbobinasdeaceroinoxida-
ble pasan a la etapa de limpieza que usualmente con-
sisteenunaseriedebañoselectrolíticosydemezclade
ácidos; posteriormente los rollos están listos para su
acabado final, el cual puede ser opaco, brillante, pulido
con abrasivos, o bien con una textura impresa.
Clasificación de los aceros inoxidables
Familias de aceros inoxidables
Existen varios grupos o familias de aceros inoxidables,
y cada uno contiene un número específico de tipos con
características distintas. Con objeto de entender la
nomenclatura, es necesario establecer que la estructu-
ra interna de los metales está compuesta de un arreglo
entre los átomos que forma una red espacial y que para
su estudio se ha llamado estructura cristalina. Conside-
re el diagrama simplificado de fases del sistema binario
hierrocarbono (ver figura 2).
El hierro existe en tres formas cristalinas que son:
alfa, gama y delta en diferentes y específicas tempera-
turas, desde la temperatura ambiente y hasta el punto
5. 4
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
de fusión. Los límites específicos que definen estas
formas alotrópicas varían con el contenido de carbono,
y las estructuras cristalinas varían de acuerdo con su
capacidad para disolver el carbono.
Ferrita es el cristal centrado en el cuerpo con una
capacidad muy limitada de disolver carbono; austenita
es la forma gama (γ-austenita) y es un cristal centrado
en la cara con alta capacidad de disolver carbono.
Ferrita cambia a austenita a temperaturas que disminu-
yen desde 910°C conjuntamente con el incremento de
carbono y el enfriamiento lento permite un gradual y
ordenado regreso a ferrita. Sin embargo cuando la
aleación Fe-C es enfriada rápidamente, el carbono
queda fuera de la solución y produce una estructura
acicular llamada martensita, la cual es muy dura. Estos
tres términos —martensita, ferrita y austenita— son
también las descripciones de las tres principales fami-
lias de aceros inoxidables.
Cómo se designan los aceros inoxidables
En el pasado, las designaciones de los aceros inoxi-
dables se formularon bajo los lineamientos de Ameri-
can Iron and Steel Institute (AISI). Recientemente,
cuando la AISI fue reemplazada por el Specialty
Steel Institute of North America (SSINA), esas
designaciones fueron substituidas por el código
UNS (Unified Numbering System) formulado con-
juntamente por la Society of Automotive Engineers
(SAE) y por American Society for Testing and Ma-
terials (ASTM).
Aleaciones
Debido a que los metales puros presentan pro-
piedades mecánicas pobres, rara vez tienen apli-
caciones industriales, sin embargo se ha desarro-
llado una gama muy amplia de aleaciones con
propiedades específicas, adecuadas para aplica-
ciones industriales particulares. En términos gene-
rales, las aleaciones son mezclas de un metal
base, el cual está presente en mayor proporción y
otro u otros elementos (metálicos o no metálicos),
mismos que influyen en las propiedades de la alea-
ción (ver figura 3).
1539o
C
1400o
C
Puntodefusión
910o
C
Centrada
en la cara
Centrada
en el
cuerpo
Ferrita delta
Austenita
gama
Ferrita alfa
% Carbono
Figura 2. Diagrama simplificado de fases del sistema binario hierro-carbono.
6. 5
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
Clases de acero inoxidable
El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco
diferentes familias; cuatro de éstas corresponden a
las particulares estructuras cristalinas formadas en
la aleación: austenita, ferrita, martensita, y dúplex
(austenita más ferrita); mientras que la quinta fami-
lia son las aleaciones endurecidas por precipita-
ción, que están basadas más en el tipo de trata-
mientotérmicousadoqueenlaestructuracristalina.
(Ver tabla 1).
Clase Clasificación AISI Ejemplosdeespecificaciones
I Martensíticos SERIE 410, 420, 431
II Ferríticos 409, 430, 434
III Austeníticos 304, 304L, 321, 316
IV Dúplex 329, 2205
V Endurecibles 17-4 PH, 15-5 PH
por precipitación 17-7 PH, 15-7 MO
400
SERIES 200 y 300
Tabla 1. Clasificación de los aceros inoxidables.
Adición Ni para
resistencia a la
corrosión en
ambiente de alta
temperatura
Adición Cr y Ni
para resistencia
mecánica y de
corrosión
Adición mayor Mo
para aumentar
resistencia a la
corrosión
Adición S o Se
para mejorar
maquinabilidad
Incrementa Cr,
bajo Ni para
alta resistencia
mecánica
Adición Cu, Ti, Al,
bajo Ni para ser
endurecibles por
precipitación
Adición Mn, N, bajo
Ni para alta resis-
tencia mecánica
No contiene Ni,
bajo Cr,
martensítico
Adición Ni, Mo, N
para resistencia a
la corrosión
Superausteníticos
Aleaciones
Ni-Cr-Fe
309, 310,
314, 330
Adición Mo para
resistencia a la
corrosión
316
317
303, 303 Se
Dúplex
Endurecibles
por
precipitación
201, 202
403, 410
Superferríticos
No contiene
Ni ferrítico
347
321
Adición Cr, Mo
430
Adición
Nb + Ta para
mejorar
soldabilidad
Adición Ti para
mejorar
soldabilidad
Bajo C para
mejorar
soldabilidad
304L
316L
317L
Ni-Niquel Cr-Cromo Fe-Fierro Se-Selenio Nb-Niobio Ta-Tantalio Cu-Cobre S-Azufre
Ti-Titanio Al-Aluminio C-Carbono Mo-Molibdeno Mn-Manganeso N-Nitrógeno.
Figura 3. Relaciones de composición y propiedades de los aceros inoxidables.
▼▼
▼
▼
▼
▼▼▼▼▼
▼
▼
▼ ▼
▼
304 (˝18-8˝)
Fe-18 a 20% Cr-
8 a 10% Ni
Se usa
el nombre
comercial
▼
7. 6
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
Metalurgia básica
Los aceros inoxidables martensíticos son esen-
cialmentealeacionesdecromoycarbonocuyaprin-
cipal característica es su habilidad para aumen-
tar su resistencia mecánica y dureza mediante
tratamiento térmico que produce martensita. La
configuración metalográfica martensítica posee
estructura cristalina tetragonal centrada en el cuer-
po (bct). El contenido de cromo es generalmente en
el rango de 10.5 a 18% y el de carbono es alto,
alcanzando valores de hasta 1.2%. El contenido de
Cr y C está balanceado para asegurar la forma-
ción de la estructura martensítica durante el trata-
miento térmico.
431
Incremento de Cr
y adición de Ni
para mejorar la
resistencia a la
corrosión.
Tiene buenas
propiedades
mecánicas.
410
USO GENERAL
414
Adición de Ni
para mejorar la
resistencia a la
corrosión.
403
Calidad
seleccionada
para turbinas
y partes
sometidas
a grandes
esfuerzos.
420
Incremento de C
para mejorar las
propiedades
mecánicas.
416
Incremento de P
y S para mejorar
maquinabilidad.
440 C
Incremento
de C para
durezas
más altas.
Incremento de
Cr para mayor
resistencia a la
corrosión.
416 Se
Adición de Se
para mejorar el
maquinado
de superficies.
440 B
Decremento
ligero de C
para mejorar
la tenacidad.
422
Resistencia
mecánica y
tenacidad hasta
650O
C mediante
la adicción de
Mo, V y W.
420 F
Incremento de P
y S para mejorar
maquinabilidad.
440 A
Menor contenido de
C que el 440 B,
para mejorar
la tenacidad.
Aceros inoxidables martensíticos
Los aceros inoxidables martensíticos son la primera
rama de los aceros inoxidables simplemente al cromo.
Fueronlosprimerosquesedesarrollaronindustrialmen-
te y representan una porción de la serie 400 AISI.
Sus características son las siguientes:
•Moderadaresistenciaalacorrosión•Sonendurecibles
por tratamiento térmico y por lo tanto se pueden desa-
rrollar altos niveles de resistencia mecánica y dureza.
• Son magnéticos. • Debido al alto contenido de carbo-
no y a la naturaleza de su dureza, es de pobre solda-
bilidad.•Despuésdesertratadosparaendurecimiento,
generalmentesonutilizadosenprocesosdemaquinado
y formado en frío.
Figura 4. Familia de los aceros inoxidables martensíticos
Ni-Niquel Cr-Cromo Fe-Fierro Se-Selenio Nb-Niobio Ta-Tantalio Cu-Cobre
Ti-Titanio Al-Aluminio C-Carbono Mo-Molibdeno V-Vanadio W-Volfranio S-Azufre P-Fósforo.
8. 7
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
Aceros inoxidables ferríticos
Estos aceros inoxidables de la serie 400 AISI
mantienen su estructura ferrítica estable desde la
temperatura ambiente hasta el punto de fusión.
Sus características son las siguientes:
• Resistencia a la corrosión de moderada a buena,
lacualseincrementaconelcontenidodecromoyen
algunas aleaciones de molibdeno. • Endurecidos
moderadamente por trabajo en frío; no pueden ser
endurecidos por tratamiento térmico. • Las aleacio-
nes ferríticas son magnéticas. • Su soldabilidad es
pobre por lo que generalmente se limitan las unio-
nes por soldadura a calibres delgados. • Usualmen-
teselesaplicauntratamientoderecocidoconloque
obtienen mayor suavidad, ductilidad y resistencia a
la corrosión
• Debido a su pobre dureza, el uso se limita generalmen-
te a procesos de formado en frío.
Metalurgia básica
Como su nombre lo indica tienen una configuración
metalográfica ferrítica con la estructura cristalina cú-
bica centrada en el cuerpo (bcc) que se mantiene es-
table desde la temperatura ambiente hasta el punto
de fusión. El cromo inhibe la formación de austenita y
promueve la formación de ferrita. Estos aceros son
esencialmente aleaciones con cromo, cuyo contenido
es usualmente del rango de 10.5 a 30%, pero conteni-
dos limitados de carbono del orden de 0.08% en rela-
ción con los martensíticos. Algunos grados pueden
contener molibdeno, silicio, aluminio, titanio y niobio
que promueven diferentes características.
446
Incremento
de Cr para
mejorar la
resistencia a la
escamación.
430
USO GENERAL
442
Incremento
de Cr para
mejorar la
resistencia a la
escamación.
429
Ligeramente
menor contenido
de Cr para
mejorar la
soldabilidad.
405
Bajo contenido
de Cr, adición
de Al para
prevenir el
endurecimiento
cuendo se
enfría desde
temperaturas
elevadas.
409
Bajo contenido
de Cr,
principalmente
usado para
escapes de
automóviles.
430F
Adición de P y S
para mejorar la
maquinabilidad.
434
Adición de Mo
para mejorar
la resistencia
a la corrosión
en molduras
de autos.
444
Bajo contenido
de C, alto de
Cr (18%),
con 2% de Mo, y
adición mínima
de Ti o Nb
diseñado
para usos
especiales.
439
Bajo contenido
de C y
adicionado
con Ti, es
ideal para
soldaduras.
430F Se
Adición de Se
para mejorar el
maquinado.
436
Adición de
Mo, Nb y Ta
para mayor
resistencia
al calor
y a la
corrosión.
.
Figura 5. Familia de los aceros inoxidables ferríticos.
Cr-Cromo Fe-Fierro Se-Selenio Nb-Niobio Ta-Tantalio S-Azufre
Ti-Titanio Al-Aluminio C-Carbono Mo-Molibdeno P-Fósforo.
9. 8
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
Aceros inoxidables austeníticos
Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la fa-
milia con el mayor número de aleaciones disponibles,
integra las series 200 y 300 AISI. Su popularidad se
debe a su excelente formabilidad y superior resistencia
a la corrosión.
Sus características son las siguientes:
• Excelente resistencia a la corrosión. • Endurecidos
por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. • Exce-
lente soldabilidad. • Excelente factor de higiene y lim-
pieza. • Formado sencillo y de fácil transformación.
• Tienen la habilidad de ser funcionales en tempera-
turas extremas, bajas temperaturas (criogénicas) pre-
viniendo la fragilización, y altas temperaturas (has-
ta 925°C). • Son esencialmente no magnéticos. Pue-
den ser magnéticos después de que son tratados en
frío. El grado de magnetismo que desarrollan después
del trabajo en frío depende del tipo de aleación de que
se trate.
Metalurgia básica
Como su nombre lo indica, tienen configuración
metalográfica austenítica. Esta estructura cristalina es
cúbica centrada en las caras (fcc).
Esta familia de aceros se obtiene adicionando ele-
mentos formadores de austenita, tales como níquel,
manganeso y nitrógeno.
El contenido de cromo generalmente varía del 16 al
26% y su contenido de carbono se mantiene siempre
muy bajo, en el rango de 0.03 a 0.08%.
El cromo proporciona una resistencia a la oxidación
y a la corrosión hasta temperaturas aproximadas de
650°C en una variedad de ambientes. El níquel, y en
menor extensión el manganeso, se adiciona a estos
aceros para estabilizar la fase austenítica en un amplio
rango de temperaturas y evitar así su transformación
en martensita cuando son enfriados rápidamente a
temperatura ambiente.
Los aceros austeníticos
se dividen en dos categorías:
Serie 300 AISI. Aleaciones cromo-níquel.
Serie 200 AISI. Aleaciones cromo-manganeso-
nitrógeno.
Serie 300 AISI
Eslamásextensaysonaleaciones Cr-Ni.Elníquel
es un elemento estabilizador o formador susti-
tucional de austenita, y se emplea con este propó-
sito en un porcentaje de 4 a 37%. La serie 300 AISI
mantiene alto contenido de níquel y hasta 2% de
manganeso. También pueden contener molibde-
no, cobre, silicio, aluminio, titanio y niobio, elemen-
tos que son utilizados para conferir ciertas carac-
terísticas,comopodríaserelprevenirenlasestruc-
turas soldadas la corrosión en la región cercana a
la soldadura. En ciertos tipos se usa azufre o se-
lenio para mejorar su habilidad de ser maquinados.
Serie 200 AISI
Son aleaciones Cr-Mn-N y representan la más
reciente adición a la familia austenítica. Contienen
menor cantidad de níquel —hasta 7%— y mantie-
nen la estructura austenítica con altos niveles de
nitrógeno. El manganeso de 5 a 20% es necesario
en estas aleaciones bajas en níquel para aumentar
la solubilidad del nitrógeno en la configuración
austenítica, además de prevenir la transformación
a martensita.
La adición de nitrógeno también incrementa la
resistencia mecánica.
10. 9
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
302B
Adición de Si
para aumentar la
resistencia a
escamación.
205
N y Mn reemplazan
parcialmente al Ni.
201
N y Mn reemplazan
parcialmente al Ni.
202
N y Mn reemplazan
parcialmente al Ni.
302
Uso general
317
Adición de
Mo y Cr
para
mejorar la
resistencia
a la
corrosión.
316
Adición de
Mo para
incrementar
la
resistencia
a la
corrosión.
309, 309S
Incremento
de Cr y Ni
para la
resistencia a
altas
tempera-
turas.
308
Alto Cr y Ni,
usado
primordial-
mente como
material de
aporte para
soldadura.
304
Bajo C para
mejorar la
resistencia
a la
corrosión en
estructuras
soldadas.
305
Incremento
de Ni para
disminuir
endureci-
miento por
trabajo en
frío.
303
Adición de
S para
mejorar la
maquina-
bilidad.
301
Bajo
contenido
de Cr y Ni
para
aumentar
dureza por
trabajo en
frío.
317L
Reducción
de C para
evitar
sensitización
durante la
soldadura.
316L
Reducción
de C para
evitar
sensitización
durante la
soldadura.
310, 310S
Incremento
de Cr y Ni
para
resistencia
a altas
tempera-
turas.
347
Adición de
Nb y Ta
para
prevenir
precipita-
ción de
carburos.
321
Adición de
Ti para
prevenir
precipita-
ción de
carburos
(sensiti-
zación).
304L
Reducción
de C para
evitar la
sensiti-
zación
durante la
soldadura.
384
Incremento
de Ni para
disminuir la
dureza por
deformación
plástica.
303Se
Adición de
Se para
mejorar el
maquinado.
316N
Reducción
de C;
adición de
N para
incrementar
su
resistencia
mecánica.
314
Incremento
de Si para
mayor
resistencia
a altas
tempera-
turas.
348
Adición de
Ta y Co;
restringido
para
aplicaciones
nucleares.
304N
Adición
de N para
mejorar su
resistencia
mecánica.
304LN
Adición
de N para
mejorar su
resistencia
mecánica.
S30430
Adición
de Cu para
mejorar
habilidad de
trabajo en
frío.
316F
Adición
de S y P,
para
mejorar la
maquina-
bilidad.
316N
Adición
de N para
mejorar su
resistencia
mecánica.
330
Adición
de N para
resistir la
carburización
y los
choques
térmicos.
Figura 6. Familia de los aceros inoxidables austeníticos.
Ni - Níquel Cr-Cromo Mn-Manganeso Si-Silicio Nb-Niobio Ta-Tantalio Cu-Cobre
Ti-Titanio N-Nitrógeno C-Carbono Mo-Molibdeno S-Azufre Se-Selenio Co-Cobalto P-Fósforo.
11. 10
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
403
Grado de especial calidad usado principalmente en
turbinas de vapor y gas. Es similar al tipo 410, por lo
que algunas veces se le llama “410, calidad turbina”.
Tiene propiedades metalúrgicas más cuidadosamen-
te controladas durante la fundición y hasta el acabado
final, que el tipo regular 410. Los procedimientos de
tratamientos térmicos para el tipo 410 también apli-
can para el 403.
El tipo 403 es primariamente empleado en partes
críticas de maquinaria sometida a altos esfuerzos y
donde se requiere, además, buena resistencia al ca-
lor, corrosión, desgaste abrasivo o erosión.
410
Aleaciónbaseparaelgrupo.Esdepropósitogeneral
y el tipo más usado de la clase martensítica.
Características de los aceros inoxidables
CLASE I - Grupo Martensítico
Aceros inoxidables dúplex
Los aceros inoxidables dúplex son los de más reciente
desarrollo;sonaleacionescromo-níquel-molibdenoque
forman una mezcla de cantidades aproximadamente
iguales de austenita y ferrita.
Sus características son las siguientes:
• Son magnéticos. • No pueden ser endurecidos por tra-
tamiento térmico. • Buena soldabilidad. • La estructura
dúplex mejora la resistencia a la corrosión de fractura
bajo tensión en ambientes con iones de cloruro.
Metalurgia básica
Los aceros inoxidables dúplex presentan dos fases:
dispersión de austenita fcc en una matriz de ferrita bcc.
La cantidad exacta de cada fase está en función de la
composición y el tratamiento térmico. Los principales
elementosdealeaciónsoncromoyníquel,sinembargo
la cantidad de níquel es insuficiente para desarrollar
completamente la estructura cristalina austenítica. El
contenido de cromo varía del 18 al 26%, y el contenido
de níquel de 4.5 a 6.5%. La adición de elementos como
nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio, y tungsteno permi-
tecontrolarelbalanceenlaconfiguraciónmetalográfica,
así como impartir ciertas características de resistencia
a la corrosión.
Aceros inoxidables
endurecibles por precipitación
Este tipo de aceros inoxidables se desarrolló a
escala industrial después de la Segunda Guerra
Mundial, como una alternativa para elevar las ca-
racterísticas de resistencia mecánica mediante tra-
tamientos térmicos de envejecimiento. Estos ace-
ros se denominan “endurecibles por precipitación”
o PH (precipitation hardening) y ofrecen una alter-
nativa a los aceros inoxidables austeníticos cuan-
do se desee asociar elevadas características me-
cánicas y de maquinabilidad.
Metalurgia básica
Los aceros inoxidables endurecibles por precipita-
ciónsonaleacioneshierro-cromo-níquelqueseca-
racterizan por la resistencia mecánica obtenida a
partir del endurecimiento por tratamiento térmico
de envejecimiento. Estos grados se pueden clasi-
ficar en función de su estructura en estado de reco-
cido y del comportamiento resultante tras el tra-
tamiento de envejecimiento, como austeníticos,
semi-austeníticos o martensíticos.
Losacerosendureciblesporprecipitaciónestán
patentados y frecuentemente se les designa con
las siglas de la empresa productora.
12. 11
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
Tiene un coeficiente de expansión poco menor que el
del acero al carbono, mientras que la conductividad térmi-
ca es casi la mitad del correspondiente valor para el acero
al carbono. Asimismo, puede desarrollar una excelente
combinación de resistencia mecánica y dureza mediante
un adecuado tratamiento térmico.
Donde el esfuerzo mecánico es importante, deberá
tenerse cuidado de no mantener la temperatura en el
rango de 400° a 600° C, ya que en este rango de tempe-
ratura toda la serie 400 presenta una menor dureza.
En la condición de recocido, el tipo 410 es dúctil y es
una buena opción para formado y otras operaciones de
transformación donde el uso final está destinado a los
ambientes moderadamente corrosivos. El tipo 410 puede
ser soldado y se recomienda un tratamiento de recocido
post-soldadura.
Este tipo es ampliamente utilizado debido a sus atrac-
tivaspropiedadesyasurelativobajocosto.Elrangodelas
propiedades mecánicas es similar a los de
aceros al carbono tipo SAE 4130, con el bene-
ficio adicional de que cuenta con buena resis-
tencia a la corrosión.
416, 416Se
Otra versión del tipo 410, donde el azufre (tipo
416) o el selenio (tipo 416Se) son adicionados
para producir las mejores características de
maquinabilidad de la clase martensítica. Tie-
nen propiedades mecánicas y físicas similares
al tipo 410, excepto por algún decremento en la
ductilidad y formabilidad. La resistencia a la
corrosión es ligeramente disminuida debido a
la adición de azufre o selenio.
Este tipo es ampliamente utilizado donde se
requieren propiedades mecánicas con buenas
cualidades de maquinado.
Grados
Tipo Número
AISI UNS Aplicaciones más comunes
403 (S40300) Tubos de Bourdon, partes críticas de maquinaria a alta temperatura,
partes de motores jet, partes de turbinas de gas o vapor.
410 (S41000) Tuercas y tornillos, bushings, cubiertos, herramientas de cocina, partes
de horno a bajas temperaturas, equipo para refinación del petróleo, partes
para bombas, válvulas, partes para turbinas a gas o vapor, vajillas,
pernos, partes micrométricas.
414 (S41400) Equipo para minas, tijeras, láminas calibradoras, flechas, remaches,
brocas, asientos para válvulas.
416 (S41600) Conectores, cerraduras, tuercas y tornillos, cabezas de palos de golf,
partes de bombas, flechas, partes para válvulas.
416Se (S41623) Adición de Se para mejorar el maquinado.
420 (S42000) Bushings, cubiertos, instrumentos dentales y quirúrgicos, anzuelos,
engranes, hojas de cuchillos, moldes, partes de bombas, herramientas,
partes para válvulas, llaves.
420F (S42020) Incremento de P y S para mejorar maquinabilidad.
422 (S42200) Resistencia mecánica y tenacidad hasta 650°C mediante la adición de Mo, V, y W.
431 (S43100) Conectores, cerraduras, partes para transportadores, equipo marino,
flechas de propelas, flechas de bombas, resortes, partes para válvulas.
440A (S44002) Cuchillería.
440B (S44003) Cuchillería, partes para válvulas, partes resistentes al secado.
440C (S44004) Inyectores, partes para válvulas, equipo quirúrgico, partes resistentes
al desgaste, cubiertos.
Tabla 2. Aplicaciones más comunes de los grados martensíticos.
13. 12
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
CLASE II - Grupo Ferrítico
405
Presenta características parecidas a las del tipo mar-
tensítico 410, además de que puede ser maquinado y
fácilmente formado.
El tipo 405 es una aleación ferrítica y no puede
ser endurecida apreciablemente por tratamiento
térmico.
Tiene la característica de poder ser enfriado
desde elevadas temperaturas sin conseguir un
apreciable aumento de dureza; la adición de alumi-
nio en su composición química limita el endureci-
miento, motivo por el cual se puede soldar sin
necesidad del subsecuente recocido. También se
le conoce como el grado soldable del tipo 410.
409
Es la aleación con el menor contenido de cromo de
toda la serie 400. Es un acero estructural de uso
general, se conserva ferrítico a temperaturas ma-
yores al punto de fusión. Su resistencia a la corro-
sión es menor que la del tipo 430 debido al menor
contenido de cromo. Es utilizado en aplicaciones
enlasquenoserequierealtacalidaddeapariencia.
Este grado no es endurecible por tratamiento
térmico, sus propiedades mecánicas son pareci-
das a las del tipo 410 con excepción de un ligero
incremento en la propiedad de elongación. El tipo
409 puede ser usado para reemplazar el acero al
carbono pintado, o bien algunos aceros poco
aleados donde se requiere moderada temperatura
o resistencia a la corrosión.
430, 430F, 430F Se
El tipo 430 es, por mucho, el más popular de los
aceros inoxidables simplemente al cromo, y es la
aleación base del grupo ferrítico. Es un acero de
propósito general que no puede ser endurecido por
tratamiento térmico; su tendencia al endurecimien-
to por trabajo en frío es mucho menor que la de la
serie 300, es decir, los aceros inoxidables al níquel.
El tipo 430 es dúctil y tiene buenas característi-
cas de formabilidad. Debido a su alto contenido de
cromo posee buena resistencia a la corrosión,
aunque menor a la de aceros inoxidables al níquel,
sin embargo es apropiado para muebles y decora-
ción interior.
El tipo 430 tiende a perder ductilidad debido a
cambios estructurales que suceden cuando se
lleva el metal por arriba de 900°C, razón por la cual
420, 420F
Es una modificación del tipo 410, con alto contenido de
carbono que le permite alcanzar mayor dureza y mejor
resistencia al desgaste.
El tipo 420 presenta mejor resistencia a la corrosión
después del tratamiento térmico, y normalmente no se
recomiendaenambientessuperioresa370°C.Encaso
de soldar, es necesario precalentar y finalmente some-
ter a recocido post-soldadura.
El tipo 420F es una variante del tipo 420 que se
adiciona con azufre o selenio para mejorar sus cualida-
des de maquinado; tiene propiedades similares al 420
con la excepción de una ligera disminución de la
resistencia a la corrosión.
422
Diseñado para el servicio a temperaturas de hasta
650°C, combinando resistencia mecánica; es magné-
ticoentodaslascondicionesypresentamaquinabilidad
de mediana a baja.
431
Contiene altas adiciones de cromo y níquel y está
diseñado para obtener altas propiedades mecánicas
mediante tratamiento térmico junto con buena resis-
tencia al impacto. Este tipo ofrece mejor resistencia a
la corrosión que los tipos 410, 420, 430 (ferrítico) y 440.
El tipo 431 es frecuentemente utilizado en partes
con mayor esfuerzo mecánico y una necesaria alta
resistencia a la corrosión.
440A, 440B y 440C
Son aleaciones con alto contenido de carbono que se
usan donde se requiere una alta y extremada dureza,
resistencia a la abrasión y buena resistencia a la
corrosión. Los tres tipos son magnéticos y de baja
maquinabilidad.
14. 13
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
no se utiliza normalmente para aplicaciones con soldadu-
ra, sin embargo dichas soldaduras pueden ser adecuadas
bajo condiciones de servicio moderadas en las que no se
requiera alta resistencia a la fatiga.
Los tipos 430F y 430F Se, son modificaciones para
maquinado del tipo base 430, tienen propiedades simila-
resal430peroconmenorresistenciaalacorrosióndebido
a la adición de azufre (430F) o selenio (430F Se). No son
endurecibles por tratamiento térmico.
434
Es una variación del tipo 430 que contiene molibdeno y
niobio que incrementan la resistencia a la corrosión. Este
grado es particularmente ventajoso para usos automotri-
ces exteriores donde una adicional resistencia a la corro-
sión es importante.
El tipo 434 es un grado ferrítico y es completamente
magnético en todas las condiciones.
436
Es otra variación del tipo 430, la cual es adicio-
nada con 0.75 a 1.25% de molibdeno y adición
de niobio de por lo menos ocho veces el conte-
nido de carbono. El tipo 436 tiene una resisten-
cia mayor a la corrosión que el tipo 434, además
de que posee mejores características para ser
trefilado, lo que también beneficia la apariencia
superficial de productos embutidos y otros com-
ponentes formados.
439
Es una aleación de bajo carbono que contiene
de 17 a 19% de cromo y un alto contenido de
titanio en relación con el carbono. Es ideal para
soldar y se utiliza en cantidades considerables
para cubiertas de rines de automóviles, así
como en tanques de agua caliente, entre otros.
Grados
Tipo Número
AISI UNS Aplicaciones más comunes
405 (S40500) Tubing para intercambiadores de calor, partes resistentes al calor,
equipo para refinación del petróleo, racks para templado de acero.
409 (S40900) Silenciadores y convertidores catalíticos para automóviles,
cajas de trailer, tanques de fertilizantes, contenedores.
429 (S42900) Ligeramente menor contenido de Cr para mejorar la soldabilidad.
430 (S43000) Adornos y molduras automotrices, materiales de construcción,
equipo químico de proceso, cremalleras, partes para quemadores,
intercambiadores de calor, adornos interiores arquitectónicos y paneles,
adornos y equipo de cocinas, equipo para proceso de ácido nítrico, equipo
para refinación de petróleo, tubos de protección de pirómetros, aparatos
científicos, recipientes de almacenamiento, tubing.
430F (S43020) Cerraduras, tuercas y tornillos, conectores, partes para quemadores,
equipo para refinación del petróleo, flechas de bombas, partes de válvulas.
430F Se (S43023) Adición de Se para mejorar el maquinado.
434 (S43400) El uso de este tipo es generalmente en el área de adornos y molduras
automotrices donde es importante tener una buena resistencia a la corrosión.
436 (S43600) Usado generalmente en el área de molduras automotrices donde
es importante su mejorada resistencia a la corrosión.
439 (S43035) Bajo contenido de C y adicionado con Ti, es ideal para soldadura, también se
usa en forma de alambre para cubiertas de rines de automóvil, así como en
tanques de agua caliente.
442 (S44200) Partes para quemadores, intercambiadores de calor, válvulas
y conectores, bases para tubos de rayos-X.
444 (S44400) Bajo contenido de C, alto de Cr (18%), con 2% de Mo, y adición mínima
de Ti o Nb, diseñado para usos especiales.
446 (S44600) Partes para quemadores,intercambiadores de calor, silenciadores tubos
para pirómetros, válvulas y conectores, bases para tubos de rayos-X.
Tabla 3. Aplicaciones más comunes de los grados ferríticos.
15. 14
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
CLASE III - Grupo Austenítico
301
Este grado tiene menor resistencia a la corrosión
queotrosacerosinoxidablesdelaserie300.Puede
ser fácilmente formado, pero es más susceptible
de endurecimiento por trabajo en frío que otros
tipos cromo-níquel.
El tipo 301 ofrece buenas propiedades de
soldabilidad y tiene cinco grados diferentes:
• Recocido. • Endurecimiento de un cuarto. • Medio
endurecido. • Tres cuartos endurecido. • Endureci-
do completo.
303
Fue desarrollado especialmente para propósitos de
maquinado, de menor resistencia a la corrosión que el
tipo 304. Contiene gran cantidad de azufre, muestra
buena resistencia a la oxidación en ambientes de hasta
900°C. Se emplea para cortes pesados.
304, 304L
Comúnmente llamado el acero inoxidable “todo propó-
sito”, tiene propiedades adecuadas para gran cantidad
de aplicaciones. Se recomienda para construcciones
ligeras soldadas en las que el recocido no es práctico
o posible, pero que requieren buena resistencia a la
corrosión. Otras propiedades del tipo 304 son su servi-
cio satisfactorio a altas temperaturas (800° a 900°C) y
buenas propiedades mecánicas.
El tipo 304 contiene bajo carbono con lo que se evita
la precipitación de carburos durante periodos prolon-
gados de alta temperatura; tiene un contenido de
carbonode0.08%máximoporloqueseleconsideraun
material satisfactorio para la mayoría de las aplicacio-
nes con soldadura.
El tipo 304L es recomendable cuando se tienen que
soldaraltosespesoresdematerial(másde1
/ depulga-
da)ylaexposiciónalatemperaturadesoldaduraesma-
yor. Este grado contiene 0.03% máximo de carbono.
En las aplicaciones de soldadura donde es posible
el recocido, los carburos que se forman pueden ser
eliminados por recocido seguido por enfriamiento rápi-
do. El recocido sirve para relevar esfuerzos residuales
en el área soldada.
305
Su principal ventaja es que son más económicos y
tienen mínima tendencia al endurecimiento por trabajo
enfrío.Seutilizaparaseverasoperacionesderevenido.
309, 309S
Debido al alto contenido de cromo y níquel, los tipos
309 y 309S poseen alta resistencia mecánica, tenaci-
dad y excelente resistencia a la oxidación de tempera-
turas de hasta 1000°C aproximadamente.
Estos tipos no pueden ser endurecidos por trata-
miento térmico, no son magnéticos y son utilizados
preferentemente en condición de recocido. Pueden
442
Tiene excelente resistencia a la corrosión interme-
dia entre los tipos 430 y 446, es de tipo ferrítico no
endurecible y puede resistir temperaturas de hasta
1000°C. Es usado en aplicaciones con servicio de
alta temperatura.
444
Es una aleación de bajo carbono y alto contenido
de cromo (cerca del 18%), con 2% de molibdeno y
adiciones mínimas de titanio para estabilización.
Este tipo es usado en áreas específicas.
446
Contiene el máximo contenido de cromo de toda la
familia ferrítica, por lo que tiene la mayor resisten-
cia a la corrosión de su clase. El tipo 446 posee
excelente resistencia a la corrosión y esencialmen-
te se recomienda para uso en atmósferas de com-
portamiento azufroso a altas temperaturas. Su uso
es posible en altas temperaturas como de 1000°C.
No debe ser usado en aplicaciones donde se
requiera alta resistencia mecánica. Los tipos cro-
mo-níquel tales como 309 o 310 son preferidos en
aplicaciones de alta temperatura donde se requie-
re resistencia mecánica y al impacto.
El tipo 446 es frecuentemente más empleado
en aplicaciones de alta temperatura donde la resis-
tencia estructural no es importante.
4
16. 15
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
soldarse sin el subsecuente tratamiento térmico.
El tipo 309S es una modificación del 309 y contie-
ne 0.08% máximo de carbono para reducir la tenden-
cia a la precipitación de carburos durante la soldadu-
ra o aplicaciones con alta temperatura.
310, 310S
Eltipo310tienemayorcontenidodeníquelqueel309
y es más resistente a la oxidación en altas tem-
peraturas. Es frecuentemente usado en servicios a
alta temperatura y como material de aporte en solda-
dura de aleaciones de bajo contenido de cromo.
El tipo 310S es una variación del tipo 310 que
Grados
Tipo Número
AISI UNS Aplicaciones más comunes
301 (S30100) Partes de aviones, adornos arquitectónicos, cajas de ferrocarril y de trailer,
cubiertas de rines, equipo de proceso para alimentos.
303 (S30300) Conectores, cerraduras, tuercas y tornillos, bushings, cremalleras, partes
maquinadas, partes para bombas, flechas.
303Se (S30323) Pernos, tornillos, tuercas, accesorios para aviones, remaches.
304 (S30400) Equipo químico de proceso, equipo de proceso y manejo de alimentos,
intercambiadores de calor, equipo para hospitales.
304L (S30403) Reducción de C para evitar la sensitización durante la soldadura .
305 (S30500) Equipo para industria del café, reflectores, partes con calentamiento y
enfriamiento continuos.
308 (S30800) Hornos industriales , usado primordialmente como material de aporte
para soldadura.
309 (S30900) Calentadores de aire, equipo químico de proceso, partes de quemadores,
309S (S30908) de turbinas de gas, intercambiadores de calor.
310 (S31000) Calentadores de aire, equipo para tratamiento térmico de aceros,
310S (S31008) equipo químico de proceso.
316 (S31600) Adornos arquitectónicos, equipo químico de proceso, equipo para
el procesamiento de alimentos, farmacéutico, fotográfico, textil, etc.
316L (S31603) Reducción de C para evitar sensibilización durante la soldadura.
316LN (S31651) Reducción de C; adición de N para incrementar su resistencia mecánica.
317 (S31700) Tornillos y alambre quirúrgico, equipo farmacéutico, equipo químico
de proceso.
317L (S31703) Reducción de C para evitar sensibilización durante la soldadura.
321 (S32100) Equipo químico de proceso, recipientes a presión y de almacenamiento,
partes de motores jet.
330 (N08330) Hornos de recocido, equipo químico de proceso, partes para turbinas
de gas e intercambiadores de calor.
347 (S34700) Equipo para tratamientos térmicos, tanques soldados para
el almacenamiento de sustancias químicas orgánicas, juntas de expansión.
348 (S34800) Tubos soldados y sin costura para servicio a sistemas radioactivos.
Tabla 4. Aplicaciones más comunes de los grados austeníticos.
contiene 0.08% máximo de carbono para reducir la
precipitación de carburos durante la soldadura o
elevadas temperaturas de uso.
316, 316L
El tipo 316 contiene de 2 a 3% de molibdeno que
mejora la resistencia a la corrosión frente a diver-
sos químicos agresivos, ácidos y atmósfera salina.
Sus propiedades mecánicas son similares a las del
tipo 304.
El tipo 316L contiene menor cantidad de carbono
y es preferido en aplicaciones intensivas con solda-
dura.
17. 16
LOSACEROSINOXIDABLES,CLASIFICACIÓNYCARACTERÍSTICAS
CLASE IV - Aleaciones Dúplex
2205
Representa a una nueva familia de aleaciones de ace-
ro inoxidable conocidas como dúplex y son resultado
de la adición intencional de nitrógeno. El nitrógeno im-
parte resistencia a la corrosión, especialmente en zo-
nas soldadas. En muchos ambientes, 2205 tiene ma-
yor resistencia a la corrosión que el 316 o 317 además
de ofrecer un rendimiento de casi el doble en cuanto a
resistencia mecánica.
El tipo 2205 puede ser formado en frío y también
expandido; cuando se trate de áreas mayormente
trabajadas deberá ser recocido después del formado.
Esta aleación es resistente a ácidos reductores
diluidos y a moderadas concentraciones de ácidos
oxidantes. El tipo 2205 tiene superior resistencia a la
corrosión por picadura y por cloruros, comparado con
los aceros 316 o 317.
El tipo 2205 (UNS S31803) se usa en la construc-
ción de tubos de intercambiadores de calor, en refine-
rías, industrias químicas e industrias de procesos que
utilizan agua como refrigerante.
17-4 PH, 15-5 PH
Estos son martensíticos en estado recocido y contie-
nen niobio y cobre. Desarrollan su alta resistencia me-
cánica y dureza a través de tratamiento térmico que
precipita el cobre.
17-7 PH, PH 15-7 MO
Sonausteníticosenestadorecocido,peromartensíticos
en condición endurecida.
La composición del 17-7 PH incluye cromo, níquel y
aluminio; el 15-7 MO incluye, además, molibdeno.
CLASE V - Aleaciones endurecibles
por precipitación
317, 317L
Eltipo317esunamodificacióndeltipo316conma-
yor contenido de cromo, níquel y molibdeno para
aumentar la resistencia a la corrosión en aplicacio-
nes químicas especiales; sus propiedades mecá-
nicas son similares al tipo 316.
El tipo 317L es similar al 317 con menor canti-
dad de carbono, presenta mayor resistencia a la
corrosión intergranular después de soldadura o
relevado de esfuerzos.
321
Es similar al 304, pero contiene una adición de
titanio equivalente a cinco veces el contenido de
carbono; el titanio es adicionado para evitar preci-
pitar el carburo de cromo durante la soldadura o
exposición a altas temperaturas. La máxima esta-
bilización se consigue con un recocido en el rango
de 900 a 1000°C. Frecuentemente es selecciona-
do en la fabricación de recipientes o estructuras
que usan placas de más de 1
/ de pulgada de es-
pesor donde el recocido no es práctico.
Este tipo es principalmente usado en el rango
de temperaturas de 400 a 800°C.
330
Es una variación del 304 con alto contenido de
níquel, diseñado para aplicaciones de alta tempe-
ratura. Esta aleación posee buena resistencia a la
escamación y a la oxidación. Sus propiedades me-
cánicas se conservan a elevadas temperaturas.
347
Es una modificación del tipo 304, está estabilizado
con niobio y tantalio y es similar en su composición
al 321. El niobio es un efectivo estabilizador que no
afecta la resistencia a la corrosión, como lo hace el
titanio.
La adición de niobio es deseable cuando el ace-
ro inoxidable será usado en equipos que operan en
el rango de temperatura de 400 a 800°C, bajo
severas condiciones de corrosión o donde es pro-
bable ocurra corrosión por fatiga, la cual es resulta-
do de la combinación tensión repetida y corrosión.
4