SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Guía de identificación de
metales.
1
Guía de identificación de metales.
2
• Prueba de imán.
• Tabla de chispa.
• Prueba de peso y lima.
• Prueba de color.
• Prueba de calentamiento.
A continuación presentamos las guías de taller mas comunes con las que podemos identificar el tipo de metal de base y aporte
apropiado.
Prueba de imán.
Como algunos materiales base son magnéticos y otros no, una simple prueba con un imán puede ayudar a seleccionar el número
de posibles tipos de aleaciones para la muestra en cuestión:
Aleaciones magnéticas.
• Aceros Inoxidables de las series 400 y 500.
• Aceros al carbono de baja y mediana aleación.
• Hierros colados, excepto hierros colados químicamente tratados y por lo tanto endurecidos.
• Níquel 20
Aleaciones no magnéticas.
• Acero al manganeso ( Hadfield).No endurecido.
• Aceros inoxidables de la serie 300.
• Aluminio y sus aleaciones.
• Cobre y sus aleaciones.
• Inconels e incoloys.
• Hastelloys.
• Aleaciones de magnesio.
• Zinc y aleaciones de Zinc.
• Titanio y aleaciones de titanio.
3
La prueba de chispa puede ser un método confiable para clasificar los metales ferrosos, ya que una composición especifica
produce una chispa con características especificas. Cuando un metal es puesto contra piedra de esmeril, pequeños
fragmentos se desprenden con dicha fricción, los cuales se vuelven incandescentes. La diferencia en el patrón de la corriente
de la chispa puede identificar los metales.
4
Metal Color de la chispa Tamaño aprox. del flujo
Acero Muchas chispas de color rojo. 1.80 cm , raíz corta con bifurcaciones,
mientras mas alto es el contenido de
carbón, mas numerosas son.
Acero al carbono Amarillas. Líneas rectas sencillas, sin
ramificaciones.
Acero rápido Intermitentes a rojo a rojo obscuro. Pequeñas lineales, ramificaciones cerca
de las puntas
Acero inoxidable Color paja cerca de la rueda, blanco lejos
de la rueda.
1.30 cm, chispa moderada.
Hierro colado blanco Muy poca cantidad de rojo en la rueda,
convirtiéndose en un color paja.
45 cm.
Hierro colado gris Rojas convirtiéndose en color paja. 60 cm, el volumen es pequeño con
muchas espigas.
Hierro maleable Amarillo paja. 75 cm, terminando con espigas
Carburo de tungsteno Naranja claro. 25 cm. Flujo pequeño.
Prueba de chispa.
Características de la chispa generada por esmerilado.
5
Esta prueba puede distinguir los metales, por ejemplo: piezas moldeadas de Zinc y las piezas moldeadas de aluminio se
asemejan mucho, sin embargo el peso lo distingue uno de otro:
6
Metal o aleación Densidad a 18° C (gr/cm)
Acero 7.86
Acero Inoxidable 7.83
Aluminio 2.69
Carburos sintetizados 15.25
Cobre 8.97
Estaño 7.98
Hierro colado 7.87
Latón 8.58
Manganeso 1.74
Monel 8.83
Níquel 8.91
Plomo 1.35
Titanio 4.40
Zinc 7.14
Prueba de peso o densidad.
Una lima es una herramienta muy útil para distinguir aceros de uno a otro, la habilidad relativa para desbastar el
acero puede servir como un indicador de dureza.
Una vez que se conozca la dureza aproximada del acero, usted podrá determinar su clase general:
7
Clase de acero Reacción de Limado Dureza Brinell
Acero al carbono Limaduras fáciles en el metal 100
Acero mediana carbono Limaduras en el metal con presión 200
Acero grado herramienta El material solo puede ser limado con
dificultad
400
Acero grado herramienta
endurecida
La lima marcara el metal, pero es casi
tan duro que el limado sería impráctico.
500
Nota: No tocar con la mano el área por probar, ya que la grasa de la mano hace que la lima resbale y de la
apariencia de alta dureza.
Prueba de Lima.
Prueba de color.
8
Metal Color de la superficie sin
terminar y sin romperse
Color y estructura de la
superficie recientemente
fracturada
Color de la superficie limada
Hierro colado blanco Gris opaco Cristalino, blanco plateado Blanco plateado
Hierro colado gris Gris opaco Cristalino, plateado obscuro Plateadoclaro
Hierro maleable Gris opaco Gris obscuro, cristalino fino Plateadoclaro
Hierro forjado Gris claro Gris brillante Plateadoclaro
Acero de alto contenido de
carbono
Gris obscuro Gris claro Plateado brillante
Acero inoxidable Gris obscuro Gris mediano Plateado brillante
Cobre Café a verde rojizo Rojo brillante Cobre brillante
Latón y bronce Amarillo –rojizo
Amarillo-verde o café
Rojo a amarillo Amarillo rojizo,
Blanco amarilloso
Aluminio Gris claro Blanco, cristalino fino Blanco
Metal monel Gris obscuro Gris claro Gris claro
Níquel Gris obscuro Blanco Plateado brillante
Plomo Blanco gris Cristalino, gris claro Blanco
Cobre-níquel (70-30) Gris Gris claro Plateado brillante
A continuación se enlista algunas de las reacciones de varios grupos de metales que ocurren durante el calentamiento con
flama oxiacetilénica neutra:
Hierro colado blanco.
El metal se convierte en rojo opaco antes de fundirse, se funde a una velocidad moderada. Se forma una escoria en forma de
película media dura, el metal blanco rojizo fundido es aguado y no muestra chispas, cuando se apaga la flama, la depresión en
la superficie del metal bajo la flama, desaparece.
Hierro colado gris.
La mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido se mantiene sin fluir, en lugar de estar fluido, pero con una
película muy dura sobre la superficie. Cuando se levanta la flama del soplete, la depresión en la superficie del metal
desaparece instantáneamente. La mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido toma algún tiempo para
solidificarse y no hace chispas.
Hierro maleable.
El metal se hace rojo antes de fundirse, se funde a una velocidad moderada, se desarrolla una película media dura de escoria
que puede ser quebrada, la mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido es de color paja, aguado y deja
sopladuras cuando este hierve. El centro de la mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido no hace chispas, pero
la porción brillante exterior si las hace.
Hierro forjado.
El metal se convierte en rojo brillante antes de fundirse. La fusión ocurre quieta y rápidamente, sin chispeo. Hay una cubierta
característica de escoria, grasosa o aceitosa en apariencia , con líneas blancas. La mezcla del metal aporte con el metal de base
fundido es color paja y no es viscosa. Usualmente está sin movimiento pero puede tener la tendencia del chispeo.
Rápidamente puede ser rota.
9
Prueba de calentamiento.
Acero de bajo carbono y acero colado.
Se funde rápidamente bajo el soplete, haciéndose rojo brillante antes de fundirse. La mezcla del metal aporte con el metal base fundido
es color paja y líquida. La mezcla del metal de aporte con el metal de base de fundido hace chispas cuando se funde y solidifica casi
instantáneamente. La escoria está sin movimiento y es similar al metal fundido.
Plomo.
Se funde a una temperatura muy baja sin un cambio de color aparente. El metal fundido es blanco y fluido baja una capa delgada de
escoria gris obscura. La mezcla del metal aporte con el metal de base fundido se hierve a una temperatura alta.
Observaciones: El plomo fundido provoca humos dañinos.
Acero de alto contenido de Carbono.
El metal se vuelve rojo brillante antes de fundirse. Se funde rápidamente. La superficie de la fundición tiene una apariencia muy
especial al ser mas brillante que el metal fundido de acero de bajo carbono. Chispea con mayor libertad. Las chispas son mas blancas. La
escoria está sin movimiento y es parecida al metal fundido.
Aluminio y sus aleaciones .
La fundición es muy rápida sin aparente cambio de color del metal. La mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido es del
mismo color que el metal sin calentar y esté es fluido. En la superficie se forma una espuma negra rígida que es muy difícil de quitar y
tiende a mezclarse con el metal.
10
Prueba de calentamiento.
Cobre.
El metal tiene una alta conductividad de calor, así que, se requiere de una mayor flama para producir la fusión comparada con la
que se requiere para la misma pieza de acero. El calor del cobre puede ser mas intenso antes de que se funda el metal. El metal
se funde lentamente y puede convertirse en negro y después rojo. Hay muy poco escoria, la mezcla del metal aporte con el
metal de base fundido se muestra como espejo sobre la superficie directamente bajo flama, y tiende a burbujear. El cobre que
contiene pequeñas cantidades de otros metales, se funde más rápidamente y se solidifica más lentamente que el cobre puro.
Latón y bronce.
Estos metales se funden rápidamente, haciéndose notablemente rojos antes de fundirse. El verdadero latón provoca humos
blancos cuando se funde el zinc. El bronce fluye libremente cuando se funde y puede humear suavemente.
Aceros Inoxidables.
No se pueden cortar con este medio.
Monel.
Se funde más despacio que el acero, haciéndose rojo antes de fundirse. La escoria es de color gris espumoso, sin movimiento y
difícil de romperse. Bajo la espuma, la mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido es fluido y sin movimiento.
Níquel.
Se funde lentamente ( como el Monel ), haciéndose rojo antes de fundirse. La escoria es de color gris espumoso, sin movimiento
y difícil de romperse. Bajo la espuma la espuma la mezcla del metal aporte con el metal de base fundido es fluido y sin
movimiento.
11
Prueba de calentamiento.
Tarea – 31-05-2021
Investigar la las propiedades y la aplicación del bonce.

Más contenido relacionado

Similar a Presentación Power point- Sesión 09 (31-05-2021).pptx

Similar a Presentación Power point- Sesión 09 (31-05-2021).pptx (20)

Matmetales
MatmetalesMatmetales
Matmetales
 
Qm33 22 10_12
Qm33 22 10_12Qm33 22 10_12
Qm33 22 10_12
 
Aranda, Carlos
Aranda, CarlosAranda, Carlos
Aranda, Carlos
 
Materiales metalicos
Materiales metalicosMateriales metalicos
Materiales metalicos
 
Producción de hierro y acero
Producción de hierro y aceroProducción de hierro y acero
Producción de hierro y acero
 
SABALZA RODRIGUEZ Jesus David
SABALZA RODRIGUEZ Jesus DavidSABALZA RODRIGUEZ Jesus David
SABALZA RODRIGUEZ Jesus David
 
8va. sesion soldadura del fierro fundido
8va. sesion soldadura del fierro fundido8va. sesion soldadura del fierro fundido
8va. sesion soldadura del fierro fundido
 
Metales
MetalesMetales
Metales
 
Materialesmetalicos
MaterialesmetalicosMaterialesmetalicos
Materialesmetalicos
 
C:\Fakepath\Materiales Metalicos
C:\Fakepath\Materiales MetalicosC:\Fakepath\Materiales Metalicos
C:\Fakepath\Materiales Metalicos
 
metales ferrosos y no ferrosos 11*2
metales ferrosos y no ferrosos 11*2metales ferrosos y no ferrosos 11*2
metales ferrosos y no ferrosos 11*2
 
Ferrosos
FerrososFerrosos
Ferrosos
 
Materiales ferrosos 2
Materiales ferrosos 2Materiales ferrosos 2
Materiales ferrosos 2
 
Materiales ferrosos 2
Materiales ferrosos 2Materiales ferrosos 2
Materiales ferrosos 2
 
DIAGRAMA HIERRO CARBONO.pptx
DIAGRAMA HIERRO CARBONO.pptxDIAGRAMA HIERRO CARBONO.pptx
DIAGRAMA HIERRO CARBONO.pptx
 
Metales
MetalesMetales
Metales
 
Fenomenos y aleaciones
Fenomenos y aleacionesFenomenos y aleaciones
Fenomenos y aleaciones
 
Metales no Ferrosos
Metales no FerrososMetales no Ferrosos
Metales no Ferrosos
 
Metales - Ejemplos (Propiedades)
Metales - Ejemplos (Propiedades)Metales - Ejemplos (Propiedades)
Metales - Ejemplos (Propiedades)
 
Los metales (ferrosos y no ferrosos)
Los metales (ferrosos y no ferrosos)Los metales (ferrosos y no ferrosos)
Los metales (ferrosos y no ferrosos)
 

Último

Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023RonaldoPaucarMontes
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricoalexcala5
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 

Último (20)

Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 

Presentación Power point- Sesión 09 (31-05-2021).pptx

  • 1. Guía de identificación de metales. 1
  • 2. Guía de identificación de metales. 2 • Prueba de imán. • Tabla de chispa. • Prueba de peso y lima. • Prueba de color. • Prueba de calentamiento.
  • 3. A continuación presentamos las guías de taller mas comunes con las que podemos identificar el tipo de metal de base y aporte apropiado. Prueba de imán. Como algunos materiales base son magnéticos y otros no, una simple prueba con un imán puede ayudar a seleccionar el número de posibles tipos de aleaciones para la muestra en cuestión: Aleaciones magnéticas. • Aceros Inoxidables de las series 400 y 500. • Aceros al carbono de baja y mediana aleación. • Hierros colados, excepto hierros colados químicamente tratados y por lo tanto endurecidos. • Níquel 20 Aleaciones no magnéticas. • Acero al manganeso ( Hadfield).No endurecido. • Aceros inoxidables de la serie 300. • Aluminio y sus aleaciones. • Cobre y sus aleaciones. • Inconels e incoloys. • Hastelloys. • Aleaciones de magnesio. • Zinc y aleaciones de Zinc. • Titanio y aleaciones de titanio. 3
  • 4. La prueba de chispa puede ser un método confiable para clasificar los metales ferrosos, ya que una composición especifica produce una chispa con características especificas. Cuando un metal es puesto contra piedra de esmeril, pequeños fragmentos se desprenden con dicha fricción, los cuales se vuelven incandescentes. La diferencia en el patrón de la corriente de la chispa puede identificar los metales. 4 Metal Color de la chispa Tamaño aprox. del flujo Acero Muchas chispas de color rojo. 1.80 cm , raíz corta con bifurcaciones, mientras mas alto es el contenido de carbón, mas numerosas son. Acero al carbono Amarillas. Líneas rectas sencillas, sin ramificaciones. Acero rápido Intermitentes a rojo a rojo obscuro. Pequeñas lineales, ramificaciones cerca de las puntas Acero inoxidable Color paja cerca de la rueda, blanco lejos de la rueda. 1.30 cm, chispa moderada. Hierro colado blanco Muy poca cantidad de rojo en la rueda, convirtiéndose en un color paja. 45 cm. Hierro colado gris Rojas convirtiéndose en color paja. 60 cm, el volumen es pequeño con muchas espigas. Hierro maleable Amarillo paja. 75 cm, terminando con espigas Carburo de tungsteno Naranja claro. 25 cm. Flujo pequeño. Prueba de chispa.
  • 5. Características de la chispa generada por esmerilado. 5
  • 6. Esta prueba puede distinguir los metales, por ejemplo: piezas moldeadas de Zinc y las piezas moldeadas de aluminio se asemejan mucho, sin embargo el peso lo distingue uno de otro: 6 Metal o aleación Densidad a 18° C (gr/cm) Acero 7.86 Acero Inoxidable 7.83 Aluminio 2.69 Carburos sintetizados 15.25 Cobre 8.97 Estaño 7.98 Hierro colado 7.87 Latón 8.58 Manganeso 1.74 Monel 8.83 Níquel 8.91 Plomo 1.35 Titanio 4.40 Zinc 7.14 Prueba de peso o densidad.
  • 7. Una lima es una herramienta muy útil para distinguir aceros de uno a otro, la habilidad relativa para desbastar el acero puede servir como un indicador de dureza. Una vez que se conozca la dureza aproximada del acero, usted podrá determinar su clase general: 7 Clase de acero Reacción de Limado Dureza Brinell Acero al carbono Limaduras fáciles en el metal 100 Acero mediana carbono Limaduras en el metal con presión 200 Acero grado herramienta El material solo puede ser limado con dificultad 400 Acero grado herramienta endurecida La lima marcara el metal, pero es casi tan duro que el limado sería impráctico. 500 Nota: No tocar con la mano el área por probar, ya que la grasa de la mano hace que la lima resbale y de la apariencia de alta dureza. Prueba de Lima.
  • 8. Prueba de color. 8 Metal Color de la superficie sin terminar y sin romperse Color y estructura de la superficie recientemente fracturada Color de la superficie limada Hierro colado blanco Gris opaco Cristalino, blanco plateado Blanco plateado Hierro colado gris Gris opaco Cristalino, plateado obscuro Plateadoclaro Hierro maleable Gris opaco Gris obscuro, cristalino fino Plateadoclaro Hierro forjado Gris claro Gris brillante Plateadoclaro Acero de alto contenido de carbono Gris obscuro Gris claro Plateado brillante Acero inoxidable Gris obscuro Gris mediano Plateado brillante Cobre Café a verde rojizo Rojo brillante Cobre brillante Latón y bronce Amarillo –rojizo Amarillo-verde o café Rojo a amarillo Amarillo rojizo, Blanco amarilloso Aluminio Gris claro Blanco, cristalino fino Blanco Metal monel Gris obscuro Gris claro Gris claro Níquel Gris obscuro Blanco Plateado brillante Plomo Blanco gris Cristalino, gris claro Blanco Cobre-níquel (70-30) Gris Gris claro Plateado brillante
  • 9. A continuación se enlista algunas de las reacciones de varios grupos de metales que ocurren durante el calentamiento con flama oxiacetilénica neutra: Hierro colado blanco. El metal se convierte en rojo opaco antes de fundirse, se funde a una velocidad moderada. Se forma una escoria en forma de película media dura, el metal blanco rojizo fundido es aguado y no muestra chispas, cuando se apaga la flama, la depresión en la superficie del metal bajo la flama, desaparece. Hierro colado gris. La mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido se mantiene sin fluir, en lugar de estar fluido, pero con una película muy dura sobre la superficie. Cuando se levanta la flama del soplete, la depresión en la superficie del metal desaparece instantáneamente. La mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido toma algún tiempo para solidificarse y no hace chispas. Hierro maleable. El metal se hace rojo antes de fundirse, se funde a una velocidad moderada, se desarrolla una película media dura de escoria que puede ser quebrada, la mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido es de color paja, aguado y deja sopladuras cuando este hierve. El centro de la mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido no hace chispas, pero la porción brillante exterior si las hace. Hierro forjado. El metal se convierte en rojo brillante antes de fundirse. La fusión ocurre quieta y rápidamente, sin chispeo. Hay una cubierta característica de escoria, grasosa o aceitosa en apariencia , con líneas blancas. La mezcla del metal aporte con el metal de base fundido es color paja y no es viscosa. Usualmente está sin movimiento pero puede tener la tendencia del chispeo. Rápidamente puede ser rota. 9 Prueba de calentamiento.
  • 10. Acero de bajo carbono y acero colado. Se funde rápidamente bajo el soplete, haciéndose rojo brillante antes de fundirse. La mezcla del metal aporte con el metal base fundido es color paja y líquida. La mezcla del metal de aporte con el metal de base de fundido hace chispas cuando se funde y solidifica casi instantáneamente. La escoria está sin movimiento y es similar al metal fundido. Plomo. Se funde a una temperatura muy baja sin un cambio de color aparente. El metal fundido es blanco y fluido baja una capa delgada de escoria gris obscura. La mezcla del metal aporte con el metal de base fundido se hierve a una temperatura alta. Observaciones: El plomo fundido provoca humos dañinos. Acero de alto contenido de Carbono. El metal se vuelve rojo brillante antes de fundirse. Se funde rápidamente. La superficie de la fundición tiene una apariencia muy especial al ser mas brillante que el metal fundido de acero de bajo carbono. Chispea con mayor libertad. Las chispas son mas blancas. La escoria está sin movimiento y es parecida al metal fundido. Aluminio y sus aleaciones . La fundición es muy rápida sin aparente cambio de color del metal. La mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido es del mismo color que el metal sin calentar y esté es fluido. En la superficie se forma una espuma negra rígida que es muy difícil de quitar y tiende a mezclarse con el metal. 10 Prueba de calentamiento.
  • 11. Cobre. El metal tiene una alta conductividad de calor, así que, se requiere de una mayor flama para producir la fusión comparada con la que se requiere para la misma pieza de acero. El calor del cobre puede ser mas intenso antes de que se funda el metal. El metal se funde lentamente y puede convertirse en negro y después rojo. Hay muy poco escoria, la mezcla del metal aporte con el metal de base fundido se muestra como espejo sobre la superficie directamente bajo flama, y tiende a burbujear. El cobre que contiene pequeñas cantidades de otros metales, se funde más rápidamente y se solidifica más lentamente que el cobre puro. Latón y bronce. Estos metales se funden rápidamente, haciéndose notablemente rojos antes de fundirse. El verdadero latón provoca humos blancos cuando se funde el zinc. El bronce fluye libremente cuando se funde y puede humear suavemente. Aceros Inoxidables. No se pueden cortar con este medio. Monel. Se funde más despacio que el acero, haciéndose rojo antes de fundirse. La escoria es de color gris espumoso, sin movimiento y difícil de romperse. Bajo la espuma, la mezcla del metal de aporte con el metal de base fundido es fluido y sin movimiento. Níquel. Se funde lentamente ( como el Monel ), haciéndose rojo antes de fundirse. La escoria es de color gris espumoso, sin movimiento y difícil de romperse. Bajo la espuma la espuma la mezcla del metal aporte con el metal de base fundido es fluido y sin movimiento. 11 Prueba de calentamiento.
  • 12. Tarea – 31-05-2021 Investigar la las propiedades y la aplicación del bonce.