SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 37
TEMA 6:
 MATERIALES FERROSOS


PROFESOR: QBA MIGUEL ÁNGEL CASTRO RAMÍREZ
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                    1. INTRODUCCIÓN



 MATERIALES FERROSOS, son aquellos cuyo constituyente principal es el
  hierro. Se pueden clasificar en:


         HIERRO
         ACEROS
         FUNDICIONES
         FERROALEACIONES.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIDERURGIA
 6000 a. C. se funden objetos de cobre.
 3000 a. C. bronce fundido al alear cobre y estaño.
 1500 a. C. Los hititas (Turquía) utilizan el hierro. Se encuentra en forma de
  mineral, y así no tiene utilidad. Hay que separar la mena y la ganga;
  descubierto este proceso su utilización aumenta: más abundante que el
  cobre, se encuentra en la corteza terrestre, es más duro y resistente.
 1200 a. C. empieza la Edad de Hierro y se propaga por Oriente Medio.
 600 a. C. comienza Edad Hierro en China y Europa.
 s. I los romanos dominan el mundo, organizan la producción de acero y la
  fabricación de armas: Damasco, España, Italia, … son centros productores
  de hierro.
 700 Aparece la forja catalana, un tipo de horno con cuba de mampostería
  provista de tobera lateral para mantener el carbón a mayor Tª.
 1300 Primer Horno Alto, horno de gran capacidad, recibe aire de un fuelle,
  hierro en contacto con el carbón y disminuye el punto de fusión, se obtiene
  el hierro colado.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



  2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIDERURGIA
 1709-1735 horno de coque, Abraham Darby sustituye el carbón vegetal por
  coque, más rico en C, más limpio y menos contaminante.
 1740 acero al crisol. Benjamín Huntsman produce el primer acero al crisol.
  Acero de muy buena calidad.
 1784 Horno de pudelar de Cort, el hierro colado procedente al horno alto
  se refundía en un horno de reverbero, y se obtenía un hierro forjado de gran
  calidad.
 1820-1828 Inyección de aire, Neilson mejora la eficacia del alto horno
  haciendo pasar aire a través de una tubería al rojo vivo.
 1855 Bessemer, inventa el afinado por aire, preparación de acero sin fuego.
 1860 Cowper, inventa el recuperador de calor.
 1864 Emile y Pierre Martin funden los primeros aceros con adición de
  chatarra.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



  2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIDERURGIA
 1878, Thomas, inventa el revestimiento del convertidor que permite la
  desfosforación del hierro.
 1880 Siemens inventa la fabricación de acero por vía electrotérmica.
 1884 1er Horno alto en España
 1902 Heroult, patenta el horno eléctrico de arco.
 1904 1er Horno eléctrico en España
 1930 Colada continua.
 1948, fabricación de acero con convertidores soplados con oxígeno
  (procedimiento LD).
 1960 instalación es España de la colada continua.
 1978, en Alemania se pone en marcha el horno eléctrico por inducción.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



3. PROCESO SIDERÚRGICO


 3.1. MATERIAS PRIMAS

   HIERRO
   CARBÓN DE COQUE
   FUNDENTES
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                                     HIERRO

   El MINERAL DE HIERRO lleva mezclados:
            La MENA o parte útil: óxidos de hierro
            La GANGA o parte no útil: sílices, cal, alúmina, etc.

 MINERAL          NOMBRE CIENTÍFICO     % en Fe del mineral          CARACTERÍSTICAS

                      MAGNETITA                               Mineral más puro y rico. Color gris-
                                               72%
                        (Fe3O4)                                     negruzco, magnético.

                      HEMATITES
  ÓXIDOS                                       70%            Tiene poco fósforo. Color rojizo, gris
                        (Fe2O3)

                      LIMONITAS                                 Color ocre. Blandas y fáciles de
                                               60%
                     2Fe2O3 +3 H2O                                 reducir. Contiene fósforo.

                       SIDERITA                               Debe calcinarse en horno de cuba
CARBONATOS                                     48%
                        Fe CO3                                  para pasar a óxido de hierro.

                        PIRITA                                  Mineral de hierro mezclado con
 SULFUROS                                     < 48%
                         Fe S2                                      cobre. Color amarillo.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS


                        CARBÓN DE COQUE
El CARBÓN es la materia prima para obtener COQUE. Sólo son aptas las hullas
    grasas y semigrasas de llama corta, con contenido en materias volátiles entre 22%
    y 30%, azufre <1% y cenizas <9%

Misión del coque en el proceso siderúrgico:
        Producir por combustión el calor necesario para la reacción de reducción
         (eliminar oxígeno) y fundir la mena dentro del horno.
        Soportar las cargas en el alto horno
        Producir el gas reductor (CO) que transforma los óxidos en arrabio.

¿Cómo se obtiene el coque?
        Calentando a >1000 ºC las hullas.

Características de un buen coque:
        Buena resistencia al aplastamiento
        Baja humedad (<3%)
        Bajo contenido en azufre (<1%)
        Bajo contenido en cenizas (<9%)
        Alto poder calorífico (6500 – 8750 kcal/kg)
        Mínimo contenido en fósforo y azufre (hacen frágil la fundición)
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS


                           FUNDENTES

Su misión es:
      Combinarse con la ganga y bajar su punto de fusión, para hacer
       que la escoria se encuentre fluida.
      Combinarse con las impurezas, pasándolas a ganga.
Los fundentes más utilizados: sílice, caliza (carbonato cálcico) y la dolomía
   (carbonato magnésico).
La cantidad de fundente y su naturaleza debe establecerse con mucho
   cuidado, dependiendo de la naturaleza y composición de la ganga y la
   proporción de impurezas.


        Si ganga ácida SiO2 → fundente básico Al2O3, MgO, CaO
        Si ganga básica MgO, CaO → fundente ácido SiO2

        Si ganga neutra → fundente neutro CrO
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                       La chatarra

• La chatarra de acero es otra materia utilizada para la fabricación
de acero.
• Conjunto de piezas, partes metálicas, etc., de acero, inservibles
y sin ninguna utilidad industrial.
• Puede ser: reciclada, de trasformación, de recuperación.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                  3.2. EL ALTO HORNO

 Es un horno de cuba formado por dos troncos de cono desiguales unidos
  por sus bases mayores.
 Parte interior de mampostería de ladrillos refractarios de 60-100 cm de
  espesor
 Parte exterior revestida de plancha de acero reforzada con zunchos.

Partes del alto horno: (de arriba abajo)
                    a) Tragante
                    b) Cuba
                    c) Vientre
                    d) Etalajes
                    e) Crisol
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



  3.2.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ARRABIO


 En la parte superior de la cuba se produce el secado, precalentamiento y
  deshidratación a Tª 200 – 450ºC
 En la parte inferior de la cuba, es la zona de reducción 400 – 1200ºC
 En los etalajes zonas de carburación y fusión 1800ºC
 La ganga se ha combinado con el fundente formando la escoria que sale
  por la bigotera.
 Por la piquera sale el arrabio
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



        3.2.2. PRODUCTOS DEL ALTO HORNO


 ARRABIO, producto principal del Alto Horno. 90-95% de hierro. Puede ser
  de dos tipos:
    a) Hematites, para piezas fundidas en molde
    b) Básico, para fabricación de acero en convertidor soplado por oxígeno.


 ESCORIA, material de desecho que sobrenada el arrabio en el crisol, por
  su menor densidad. Sus aplicaciones son:
    a) Áridos para hormigón
    b) Aislantes térmicos
    c) cementos
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



4. PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DEL ACERO

  Para la obtención del acero se utilizan como materias primas el arrabio
     liquido del alto horno y la chatarra de acero.
  Se diferencian en la forma y tipo de energía aportada:


        MARTIN - SIEMENS
        BESSEMER - THOMAS
        CONVERTIDOR LD
        HORNOS ELÉCTRICOS
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



     4.1. PROCEDIMIENTO MARTIN - SIEMENS
• Permite cargas de tipo sólido, líquido o mixto.
• Permite distintos tipos de mezclas, luego se obtienen
productos definidos.
• La solera puede ser ácida, básica o neutra.
• Según la proporción de gas-aire podemos tener una
atmósfera oxidante (para quemar o descarburar), reductora
(para eliminar el oxígeno) o neutra (para mantener la Tª).
• Los gases del horno se les hace pasar por cámaras
calentándolas; luego se invierte el sentido, hacía otras cámaras
frías. La corriente gaseosa atraviesa el horno en un sentido y
otro alternativamente.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



    4.2. CONVERTIDOR BESSEMER - THOMAS
• Permite descarburar la fundición gracias a una corriente de
aire comprimido que atraviesa la masa de fundición líquida
contenida en el convertidor.
• Tres fases: llenado, soplado y vaciado.
•El proceso se puede detener cerrando la entrada de aire.
• Bessemer revestimiento ácido, Thomas básico.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



               4.3. CONVERTIDOR LD
• El oxígeno se inyecta a alta presión (10-14 at.)a través de un
tubo refrigerado (lanza).
• Fases del proceso:
     Carga
     soplado y afino
     Colada o vaciado
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                  4.4. HORNO ELÉCTRICO

Fusión de chatarra por medio de una corriente eléctrica y
   posterior afino del baño fundido. Hay dos tipos de hornos:
         a) DE ARCO ELÉCTRICO
         b) DE INDUCCIÓN
Ventajas:
 Fácilmente regulable.
 Calentamiento rápido.
 Se mantiene la Tª a voluntad, y muy elevadas.
 No hay gases en la combustión (menos impurezas).
 El revestimiento interior puede ser ácido o básico (distintos
  tipos de fundiciones).
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



             4.5. COLADA DEL ACERO

• El ACERO sale del horno en estado líquido, hay que
solidificarlo, varios métodos:
     Vertiendo el acero sobre moldes de forma establecida
    (acero moldeado)
     Colar el acero líquido sobre moldes prismáticos
    (lingoteras), para transformarlo luego por laminación o
    forja.
     Colada continua del acero obteniendo directamente el
    semiproducto deseado.
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



    4.6. OBTENCIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES

  • Hay distintos caminos para obtener el acero sólido, pero es
  necesario transformarlo en productos comerciales. Se realiza
  por los siguientes procedimientos:
            Laminación
            Forja
            Estampación
            Moldeo

La laminación consiste en hacer pasar un material entre dos rodillos
o cilindros que giran a la misma velocidad y en sentidos opuestos, y
reducen la sección transversal mediante la presión ejercida por éstos.
Puede realizarse en frío o en caliente (800 – 1250º C)
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS


5. ESQUEMA DE UNA SIDERÚRGIA INTEGRAL
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



6. PRODUCTOS SIDERÚRGICOS


 HIERRO DULCE (cuando C entre 0.008 – 0.025 %)
 ACEROS (0.025 – 2.1 %)
 FUNDICIONES (2.1 – 6.67 %)
 GRAFITO (>6.67 %)
 FERROALEACIONES
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                  CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS

                    ACEROS AL CARBONO   Presencia de otros
                    O NO ALEADOS        elementos < 0.7%

•   COMPOSICIÓN

                    ACEROS ESPECIALES    De baja aleación: 1 – 5 %
                    O ALEADOS
                                         De alta aleación: > 5%


                            F           significa producto ferroso
•   DESIGNACIÓN NUMÉRICA    1ª cifra    indica la serie
    UNE 36000               2ª cifra    indica el grupo
                            3º cifra    indica el individuo
                            4º cifra    numeración cronológica
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                               ALEACIONES

•   Ni          > Resistencia      < Oxidación
•   Cr          > Resistencia      > Dureza
•   Cr-Ni       >> Resistencia< Oxidación > Dureza   18% Cr- 8% Ni – Inox
                                                     2% Cr- 5% Ni
•   Si > 0,3%   > Elasticidad                        Resortes
•   Mg          Neutraliza al azufre para temple     p/alto desgaste
•   Al          1,5% > dureza superficial
•   Mo          > Resistencia tracción               para temple
•   V           < Fragilidad                         Resortes y herramientas
•   W           > Dureza                             Herramientas
•   Co -W       >> Dureza                            Herramientas
•   Ti          < Oxidación
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



            PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL ACERO

 Productos planos, planchas y chapas de 0.5 – 3 mm
 Productos largos, sección pequeña y gran longitud, barras de
distintas secciones:
                  Cuadrada
                  Rectangular (pletina)
                  Redonda
                  Exagonal
                  Media caña
                  Triangular
                  Alambre

 Perfiles, formas variadas y longitud variable: angular de lados iguales (L),
angular de lados desiguales (L), angular en I, H (o doble T), en U, en T, perfiles tubulares
(redondo, cuadrado, perfilado)
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                                    FUNDICIONES
•   FUNDICIÓN GRIS, presenta el C en forma de grafito laminar:
      Funde a 1200º C
      Tenaz, pero poca dureza
      Soporta altas presiones y temperaturas sin dilatarse
   FUNDICIÓN BLANCA, presenta el carbono en forma de carburo de hierro Fe3C
    (cementita) de color blanco.
      Funde a 1150º C
      Es muy dura, pero frágil
      Difícil de mecanizar por su dureza.
   FUNDICIÓN ATRUCHADA, propiedades mezcla de las anteriores.
   FUNDICIÓN MALEABLE PERLÍTICA, mediante recocido a 900º C de la fundición
    blanca se produce a su descarburación (de 2-4% a 1-1.5%), eliminando la fragilidad,
    aumentando la resistencia a tracción.
   FUNDICIÓN MALEABLE BLANCA, el C de la cementita, ha desaparecido total o
    parcialmente.
   FUNDICIÓN MALEABLE NEGRA, C de la cementita precipita en copos de grafito.
   FUNDICIÓN DE GRAFITO ESFEROIDAL O NODULAR, por adición de Cerio o Mg
TEMA 6: MATERIALES FERROSOS



                           FERROALEACIONES
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS QUE CONTIENEN ADEMÁS DEL HIERRO, UNO O VARIOS
  ELEMENTOS QUE LO CARACTERIZAN. Se emplean como materia prima para procesos
  metalúrgicos: Ferromanganesos, Ferrocromos, Ferrosilicios, Ferrovanadios, Ferroníquel,
  Ferrovolframio.




                     CONGLOMERADOS FÉRREOS

  Formados por la unión entre sí de distintos tipos de polvos metálicos. Se
  pueden comprimir en un molde a altas presiones y temperaturas, obteniéndose
  una masa compacta solidificada. El proceso se llama siterizado o metalúrgia
  de polvos.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tratamiento termico normalizado
Tratamiento termico normalizadoTratamiento termico normalizado
Tratamiento termico normalizadoAlma Orozco
 
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosasCapitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosasraul cabrera f
 
Metales ferrosos
Metales ferrososMetales ferrosos
Metales ferrosospabblopbo
 
Tema 15 clasificacion de los metales ferrosos
Tema 15   clasificacion de los metales ferrososTema 15   clasificacion de los metales ferrosos
Tema 15 clasificacion de los metales ferrososQuimica Tecnologia
 
Los Metales No Ferrosos
Los Metales No FerrososLos Metales No Ferrosos
Los Metales No Ferrososguest84797d8
 
05 procesos de conformado
05 procesos de conformado05 procesos de conformado
05 procesos de conformadovsanchezsoto
 
Forjado de Metales
Forjado de MetalesForjado de Metales
Forjado de Metalesdavid242322
 
SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...
SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...
SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...Enrique Arteaga
 
Los Metales Ferrosos
Los Metales FerrososLos Metales Ferrosos
Los Metales FerrososAlvaro Rivas
 
Tratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del Hierro
Tratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del HierroTratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del Hierro
Tratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del HierroSonia M Alvarado
 
V procesos de fundicion
V procesos de fundicionV procesos de fundicion
V procesos de fundicionstaticfactory
 
Proceso de fundicion y moldeo
Proceso de fundicion y moldeoProceso de fundicion y moldeo
Proceso de fundicion y moldeoAlejandro Durán
 

La actualidad más candente (20)

Tratamiento termico normalizado
Tratamiento termico normalizadoTratamiento termico normalizado
Tratamiento termico normalizado
 
Tratamientos térmicos
Tratamientos térmicosTratamientos térmicos
Tratamientos térmicos
 
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosasCapitulo 3. aleaciones no ferrosas
Capitulo 3. aleaciones no ferrosas
 
Metales ferrosos
Metales ferrososMetales ferrosos
Metales ferrosos
 
Revenido
Revenido  Revenido
Revenido
 
Tema 15 clasificacion de los metales ferrosos
Tema 15   clasificacion de los metales ferrososTema 15   clasificacion de los metales ferrosos
Tema 15 clasificacion de los metales ferrosos
 
Los Metales No Ferrosos
Los Metales No FerrososLos Metales No Ferrosos
Los Metales No Ferrosos
 
Alto horno
Alto hornoAlto horno
Alto horno
 
05 procesos de conformado
05 procesos de conformado05 procesos de conformado
05 procesos de conformado
 
Forjado de Metales
Forjado de MetalesForjado de Metales
Forjado de Metales
 
Mecanizado por láser
Mecanizado por láserMecanizado por láser
Mecanizado por láser
 
SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...
SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...
SOLIDIFICACIÓN Y FUNDICIÓN; Fundiciones grises, blancas, etc. Ing. Aguedo Enr...
 
Los Metales Ferrosos
Los Metales FerrososLos Metales Ferrosos
Los Metales Ferrosos
 
Tratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del Hierro
Tratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del HierroTratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del Hierro
Tratamiento térmico -Diagramas Fe-C, ttt, Estados alotropicos del Hierro
 
temple y revenido
temple y revenidotemple y revenido
temple y revenido
 
Forja
ForjaForja
Forja
 
V procesos de fundicion
V procesos de fundicionV procesos de fundicion
V procesos de fundicion
 
Recubrimientos
RecubrimientosRecubrimientos
Recubrimientos
 
Proceso de fundicion y moldeo
Proceso de fundicion y moldeoProceso de fundicion y moldeo
Proceso de fundicion y moldeo
 
Aleaciones del magnesio
Aleaciones del magnesioAleaciones del magnesio
Aleaciones del magnesio
 

Destacado (20)

CONVERSIONS
CONVERSIONSCONVERSIONS
CONVERSIONS
 
ÁCIDO-BASE
ÁCIDO-BASEÁCIDO-BASE
ÁCIDO-BASE
 
CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTOCALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO
 
Guia polimeros
Guia polimerosGuia polimeros
Guia polimeros
 
15 Aleaciones NO Ferrosas
15 Aleaciones NO Ferrosas15 Aleaciones NO Ferrosas
15 Aleaciones NO Ferrosas
 
SEPARATING MIXTURES
SEPARATING MIXTURESSEPARATING MIXTURES
SEPARATING MIXTURES
 
libro analisis para el cbc
libro analisis para el cbclibro analisis para el cbc
libro analisis para el cbc
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
CONDUCTORES ELÉCTRICOSCONDUCTORES ELÉCTRICOS
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
 
Sesion 8.Contaminacion Ambiental
Sesion 8.Contaminacion AmbientalSesion 8.Contaminacion Ambiental
Sesion 8.Contaminacion Ambiental
 
electricidad y magnetismo
electricidad y magnetismoelectricidad y magnetismo
electricidad y magnetismo
 
ENERGY AS HEAT
ENERGY AS HEATENERGY AS HEAT
ENERGY AS HEAT
 
9 Diagrama fe c
9 Diagrama fe c9 Diagrama fe c
9 Diagrama fe c
 
Ciencia de los materiales
Ciencia de los materialesCiencia de los materiales
Ciencia de los materiales
 
mecanica
mecanicamecanica
mecanica
 
Resumen 1º año medio
Resumen 1º año medioResumen 1º año medio
Resumen 1º año medio
 
MAGNETIC MATERIALS
MAGNETIC MATERIALSMAGNETIC MATERIALS
MAGNETIC MATERIALS
 
libro algebra para el cbc
libro algebra para el cbclibro algebra para el cbc
libro algebra para el cbc
 
ORGANIC CHEMISTRY
ORGANIC CHEMISTRYORGANIC CHEMISTRY
ORGANIC CHEMISTRY
 
7 Endurecimiento por Deformación
7 Endurecimiento por Deformación7 Endurecimiento por Deformación
7 Endurecimiento por Deformación
 
MINERALES
MINERALESMINERALES
MINERALES
 

Similar a MATERIALES FERROSOS

Similar a MATERIALES FERROSOS (20)

Siderurgia
SiderurgiaSiderurgia
Siderurgia
 
6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt
6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt
6_MATERIALES_FERROSOS.pBJBBJBJBJJKJKNKNKNpt
 
6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt
6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt
6_MATERIALES_FERROSOS-------------------.ppt
 
6 materiales ferrosos (1)
6 materiales ferrosos (1)6 materiales ferrosos (1)
6 materiales ferrosos (1)
 
Marteriales y ensayos
Marteriales y ensayosMarteriales y ensayos
Marteriales y ensayos
 
Mineria en bolivia
Mineria en boliviaMineria en bolivia
Mineria en bolivia
 
metales ferrosos
metales ferrososmetales ferrosos
metales ferrosos
 
metales ferrosos(ies jaime ferran)
metales ferrosos(ies jaime ferran) metales ferrosos(ies jaime ferran)
metales ferrosos(ies jaime ferran)
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
metales ferrosos (ies jaime ferran) pres.buena
metales ferrosos (ies jaime ferran) pres.buenametales ferrosos (ies jaime ferran) pres.buena
metales ferrosos (ies jaime ferran) pres.buena
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
metales ferrosos(ies jaime ferran) xD
metales ferrosos(ies jaime ferran) xDmetales ferrosos(ies jaime ferran) xD
metales ferrosos(ies jaime ferran) xD
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Elaboracion de aceros
Elaboracion de acerosElaboracion de aceros
Elaboracion de aceros
 
1 fabricacion del acero - copia
1   fabricacion del acero - copia1   fabricacion del acero - copia
1 fabricacion del acero - copia
 
Alto horno alumno
Alto horno  alumnoAlto horno  alumno
Alto horno alumno
 
Alto horno diapositiva
Alto horno diapositiva Alto horno diapositiva
Alto horno diapositiva
 
Los metales (ferrosos y no ferrosos)
Los metales (ferrosos y no ferrosos)Los metales (ferrosos y no ferrosos)
Los metales (ferrosos y no ferrosos)
 
Horno
HornoHorno
Horno
 
Unidad 2-2.pptx
Unidad 2-2.pptxUnidad 2-2.pptx
Unidad 2-2.pptx
 

Más de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

1 Presentación de la Materia de Ingeniería de Materiales
1 Presentación de la Materia de  Ingeniería de Materiales1 Presentación de la Materia de  Ingeniería de Materiales
1 Presentación de la Materia de Ingeniería de MaterialesINSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 

Más de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (20)

22 Materiales Compuestos II
22 Materiales Compuestos II22 Materiales Compuestos II
22 Materiales Compuestos II
 
21 Materiales Compuestos I
21 Materiales Compuestos I21 Materiales Compuestos I
21 Materiales Compuestos I
 
20 Vidrios
20 Vidrios20 Vidrios
20 Vidrios
 
19 Materiales Cerámicos II
19 Materiales Cerámicos II19 Materiales Cerámicos II
19 Materiales Cerámicos II
 
18 Materiales Cerámicos I
18 Materiales Cerámicos I18 Materiales Cerámicos I
18 Materiales Cerámicos I
 
17 Materiales Poliméricos I
17 Materiales Poliméricos I17 Materiales Poliméricos I
17 Materiales Poliméricos I
 
16 Materiales Poliméricos
16 Materiales Poliméricos16 Materiales Poliméricos
16 Materiales Poliméricos
 
14 Hierros Fundidos
14 Hierros Fundidos14 Hierros Fundidos
14 Hierros Fundidos
 
13 Tratamientos Superficiales
13 Tratamientos Superficiales13 Tratamientos Superficiales
13 Tratamientos Superficiales
 
12 Ensayo de Jomminy
12 Ensayo de  Jomminy12 Ensayo de  Jomminy
12 Ensayo de Jomminy
 
11 Tratamientos Térmicos
11 Tratamientos Térmicos11 Tratamientos Térmicos
11 Tratamientos Térmicos
 
10 Clasificación de Aceros
10 Clasificación de Aceros10 Clasificación de Aceros
10 Clasificación de Aceros
 
8 Diagramas de Fases
8 Diagramas de Fases8 Diagramas de Fases
8 Diagramas de Fases
 
6 Fallas en Materiales
6 Fallas en Materiales6 Fallas en Materiales
6 Fallas en Materiales
 
5 Solidificación
5 Solidificación5 Solidificación
5 Solidificación
 
4 Materiales Metálicos
4 Materiales Metálicos4 Materiales Metálicos
4 Materiales Metálicos
 
3 Estructura Cristalina
3 Estructura Cristalina3 Estructura Cristalina
3 Estructura Cristalina
 
2 Propiedades Mecánicas de los Materiales
2 Propiedades Mecánicas de los Materiales2 Propiedades Mecánicas de los Materiales
2 Propiedades Mecánicas de los Materiales
 
1 Presentación de la Materia de Ingeniería de Materiales
1 Presentación de la Materia de  Ingeniería de Materiales1 Presentación de la Materia de  Ingeniería de Materiales
1 Presentación de la Materia de Ingeniería de Materiales
 
Microorganismos
MicroorganismosMicroorganismos
Microorganismos
 

Último

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxYadi Campos
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdfValeriaCorrea29
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAJAVIER SOLIS NOYOLA
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfpatriciaines1993
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOluismii249
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Katherine Concepcion Gonzalez
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdfMiNeyi1
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfUPTAIDELTACHIRA
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioELIASAURELIOCHAVEZCA1
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesPIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesYanirisBarcelDelaHoz
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptxRigoTito
 

Último (20)

Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesPIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 

MATERIALES FERROSOS

  • 1. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS PROFESOR: QBA MIGUEL ÁNGEL CASTRO RAMÍREZ
  • 2. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 1. INTRODUCCIÓN  MATERIALES FERROSOS, son aquellos cuyo constituyente principal es el hierro. Se pueden clasificar en:  HIERRO  ACEROS  FUNDICIONES  FERROALEACIONES.
  • 3. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIDERURGIA  6000 a. C. se funden objetos de cobre.  3000 a. C. bronce fundido al alear cobre y estaño.  1500 a. C. Los hititas (Turquía) utilizan el hierro. Se encuentra en forma de mineral, y así no tiene utilidad. Hay que separar la mena y la ganga; descubierto este proceso su utilización aumenta: más abundante que el cobre, se encuentra en la corteza terrestre, es más duro y resistente.  1200 a. C. empieza la Edad de Hierro y se propaga por Oriente Medio.  600 a. C. comienza Edad Hierro en China y Europa.  s. I los romanos dominan el mundo, organizan la producción de acero y la fabricación de armas: Damasco, España, Italia, … son centros productores de hierro.  700 Aparece la forja catalana, un tipo de horno con cuba de mampostería provista de tobera lateral para mantener el carbón a mayor Tª.  1300 Primer Horno Alto, horno de gran capacidad, recibe aire de un fuelle, hierro en contacto con el carbón y disminuye el punto de fusión, se obtiene el hierro colado.
  • 4. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIDERURGIA  1709-1735 horno de coque, Abraham Darby sustituye el carbón vegetal por coque, más rico en C, más limpio y menos contaminante.  1740 acero al crisol. Benjamín Huntsman produce el primer acero al crisol. Acero de muy buena calidad.  1784 Horno de pudelar de Cort, el hierro colado procedente al horno alto se refundía en un horno de reverbero, y se obtenía un hierro forjado de gran calidad.  1820-1828 Inyección de aire, Neilson mejora la eficacia del alto horno haciendo pasar aire a través de una tubería al rojo vivo.  1855 Bessemer, inventa el afinado por aire, preparación de acero sin fuego.  1860 Cowper, inventa el recuperador de calor.  1864 Emile y Pierre Martin funden los primeros aceros con adición de chatarra.
  • 5. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIDERURGIA  1878, Thomas, inventa el revestimiento del convertidor que permite la desfosforación del hierro.  1880 Siemens inventa la fabricación de acero por vía electrotérmica.  1884 1er Horno alto en España  1902 Heroult, patenta el horno eléctrico de arco.  1904 1er Horno eléctrico en España  1930 Colada continua.  1948, fabricación de acero con convertidores soplados con oxígeno (procedimiento LD).  1960 instalación es España de la colada continua.  1978, en Alemania se pone en marcha el horno eléctrico por inducción.
  • 6. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 3. PROCESO SIDERÚRGICO 3.1. MATERIAS PRIMAS  HIERRO  CARBÓN DE COQUE  FUNDENTES
  • 7. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS HIERRO El MINERAL DE HIERRO lleva mezclados:  La MENA o parte útil: óxidos de hierro  La GANGA o parte no útil: sílices, cal, alúmina, etc. MINERAL NOMBRE CIENTÍFICO % en Fe del mineral CARACTERÍSTICAS MAGNETITA Mineral más puro y rico. Color gris- 72% (Fe3O4) negruzco, magnético. HEMATITES ÓXIDOS 70% Tiene poco fósforo. Color rojizo, gris (Fe2O3) LIMONITAS Color ocre. Blandas y fáciles de 60% 2Fe2O3 +3 H2O reducir. Contiene fósforo. SIDERITA Debe calcinarse en horno de cuba CARBONATOS 48% Fe CO3 para pasar a óxido de hierro. PIRITA Mineral de hierro mezclado con SULFUROS < 48% Fe S2 cobre. Color amarillo.
  • 8. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS CARBÓN DE COQUE El CARBÓN es la materia prima para obtener COQUE. Sólo son aptas las hullas grasas y semigrasas de llama corta, con contenido en materias volátiles entre 22% y 30%, azufre <1% y cenizas <9% Misión del coque en el proceso siderúrgico:  Producir por combustión el calor necesario para la reacción de reducción (eliminar oxígeno) y fundir la mena dentro del horno.  Soportar las cargas en el alto horno  Producir el gas reductor (CO) que transforma los óxidos en arrabio. ¿Cómo se obtiene el coque?  Calentando a >1000 ºC las hullas. Características de un buen coque:  Buena resistencia al aplastamiento  Baja humedad (<3%)  Bajo contenido en azufre (<1%)  Bajo contenido en cenizas (<9%)  Alto poder calorífico (6500 – 8750 kcal/kg)  Mínimo contenido en fósforo y azufre (hacen frágil la fundición)
  • 9. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS FUNDENTES Su misión es:  Combinarse con la ganga y bajar su punto de fusión, para hacer que la escoria se encuentre fluida.  Combinarse con las impurezas, pasándolas a ganga. Los fundentes más utilizados: sílice, caliza (carbonato cálcico) y la dolomía (carbonato magnésico). La cantidad de fundente y su naturaleza debe establecerse con mucho cuidado, dependiendo de la naturaleza y composición de la ganga y la proporción de impurezas. Si ganga ácida SiO2 → fundente básico Al2O3, MgO, CaO Si ganga básica MgO, CaO → fundente ácido SiO2 Si ganga neutra → fundente neutro CrO
  • 10. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS La chatarra • La chatarra de acero es otra materia utilizada para la fabricación de acero. • Conjunto de piezas, partes metálicas, etc., de acero, inservibles y sin ninguna utilidad industrial. • Puede ser: reciclada, de trasformación, de recuperación.
  • 11. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 3.2. EL ALTO HORNO  Es un horno de cuba formado por dos troncos de cono desiguales unidos por sus bases mayores.  Parte interior de mampostería de ladrillos refractarios de 60-100 cm de espesor  Parte exterior revestida de plancha de acero reforzada con zunchos. Partes del alto horno: (de arriba abajo) a) Tragante b) Cuba c) Vientre d) Etalajes e) Crisol
  • 12. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS
  • 13. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS
  • 14. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 3.2.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ARRABIO  En la parte superior de la cuba se produce el secado, precalentamiento y deshidratación a Tª 200 – 450ºC  En la parte inferior de la cuba, es la zona de reducción 400 – 1200ºC  En los etalajes zonas de carburación y fusión 1800ºC  La ganga se ha combinado con el fundente formando la escoria que sale por la bigotera.  Por la piquera sale el arrabio
  • 15. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS
  • 16. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 3.2.2. PRODUCTOS DEL ALTO HORNO  ARRABIO, producto principal del Alto Horno. 90-95% de hierro. Puede ser de dos tipos: a) Hematites, para piezas fundidas en molde b) Básico, para fabricación de acero en convertidor soplado por oxígeno.  ESCORIA, material de desecho que sobrenada el arrabio en el crisol, por su menor densidad. Sus aplicaciones son: a) Áridos para hormigón b) Aislantes térmicos c) cementos
  • 17. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4. PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DEL ACERO Para la obtención del acero se utilizan como materias primas el arrabio liquido del alto horno y la chatarra de acero. Se diferencian en la forma y tipo de energía aportada:  MARTIN - SIEMENS  BESSEMER - THOMAS  CONVERTIDOR LD  HORNOS ELÉCTRICOS
  • 18. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4.1. PROCEDIMIENTO MARTIN - SIEMENS • Permite cargas de tipo sólido, líquido o mixto. • Permite distintos tipos de mezclas, luego se obtienen productos definidos. • La solera puede ser ácida, básica o neutra. • Según la proporción de gas-aire podemos tener una atmósfera oxidante (para quemar o descarburar), reductora (para eliminar el oxígeno) o neutra (para mantener la Tª). • Los gases del horno se les hace pasar por cámaras calentándolas; luego se invierte el sentido, hacía otras cámaras frías. La corriente gaseosa atraviesa el horno en un sentido y otro alternativamente.
  • 19.
  • 20. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4.2. CONVERTIDOR BESSEMER - THOMAS • Permite descarburar la fundición gracias a una corriente de aire comprimido que atraviesa la masa de fundición líquida contenida en el convertidor. • Tres fases: llenado, soplado y vaciado. •El proceso se puede detener cerrando la entrada de aire. • Bessemer revestimiento ácido, Thomas básico.
  • 21.
  • 22. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4.3. CONVERTIDOR LD • El oxígeno se inyecta a alta presión (10-14 at.)a través de un tubo refrigerado (lanza). • Fases del proceso:  Carga  soplado y afino  Colada o vaciado
  • 23. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4.4. HORNO ELÉCTRICO Fusión de chatarra por medio de una corriente eléctrica y posterior afino del baño fundido. Hay dos tipos de hornos: a) DE ARCO ELÉCTRICO b) DE INDUCCIÓN Ventajas:  Fácilmente regulable.  Calentamiento rápido.  Se mantiene la Tª a voluntad, y muy elevadas.  No hay gases en la combustión (menos impurezas).  El revestimiento interior puede ser ácido o básico (distintos tipos de fundiciones).
  • 24.
  • 25.
  • 26. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4.5. COLADA DEL ACERO • El ACERO sale del horno en estado líquido, hay que solidificarlo, varios métodos:  Vertiendo el acero sobre moldes de forma establecida (acero moldeado)  Colar el acero líquido sobre moldes prismáticos (lingoteras), para transformarlo luego por laminación o forja.  Colada continua del acero obteniendo directamente el semiproducto deseado.
  • 27. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 4.6. OBTENCIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES • Hay distintos caminos para obtener el acero sólido, pero es necesario transformarlo en productos comerciales. Se realiza por los siguientes procedimientos:  Laminación  Forja  Estampación  Moldeo La laminación consiste en hacer pasar un material entre dos rodillos o cilindros que giran a la misma velocidad y en sentidos opuestos, y reducen la sección transversal mediante la presión ejercida por éstos. Puede realizarse en frío o en caliente (800 – 1250º C)
  • 28.
  • 29. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 5. ESQUEMA DE UNA SIDERÚRGIA INTEGRAL
  • 30.
  • 31. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS 6. PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  HIERRO DULCE (cuando C entre 0.008 – 0.025 %)  ACEROS (0.025 – 2.1 %)  FUNDICIONES (2.1 – 6.67 %)  GRAFITO (>6.67 %)  FERROALEACIONES
  • 32.
  • 33. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS ACEROS AL CARBONO Presencia de otros O NO ALEADOS elementos < 0.7% • COMPOSICIÓN ACEROS ESPECIALES De baja aleación: 1 – 5 % O ALEADOS De alta aleación: > 5% F significa producto ferroso • DESIGNACIÓN NUMÉRICA 1ª cifra indica la serie UNE 36000 2ª cifra indica el grupo 3º cifra indica el individuo 4º cifra numeración cronológica
  • 34. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS ALEACIONES • Ni > Resistencia < Oxidación • Cr > Resistencia > Dureza • Cr-Ni >> Resistencia< Oxidación > Dureza 18% Cr- 8% Ni – Inox 2% Cr- 5% Ni • Si > 0,3% > Elasticidad Resortes • Mg Neutraliza al azufre para temple p/alto desgaste • Al 1,5% > dureza superficial • Mo > Resistencia tracción para temple • V < Fragilidad Resortes y herramientas • W > Dureza Herramientas • Co -W >> Dureza Herramientas • Ti < Oxidación
  • 35. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL ACERO  Productos planos, planchas y chapas de 0.5 – 3 mm  Productos largos, sección pequeña y gran longitud, barras de distintas secciones:  Cuadrada  Rectangular (pletina)  Redonda  Exagonal  Media caña  Triangular  Alambre  Perfiles, formas variadas y longitud variable: angular de lados iguales (L), angular de lados desiguales (L), angular en I, H (o doble T), en U, en T, perfiles tubulares (redondo, cuadrado, perfilado)
  • 36. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS FUNDICIONES • FUNDICIÓN GRIS, presenta el C en forma de grafito laminar:  Funde a 1200º C  Tenaz, pero poca dureza  Soporta altas presiones y temperaturas sin dilatarse  FUNDICIÓN BLANCA, presenta el carbono en forma de carburo de hierro Fe3C (cementita) de color blanco.  Funde a 1150º C  Es muy dura, pero frágil  Difícil de mecanizar por su dureza.  FUNDICIÓN ATRUCHADA, propiedades mezcla de las anteriores.  FUNDICIÓN MALEABLE PERLÍTICA, mediante recocido a 900º C de la fundición blanca se produce a su descarburación (de 2-4% a 1-1.5%), eliminando la fragilidad, aumentando la resistencia a tracción.  FUNDICIÓN MALEABLE BLANCA, el C de la cementita, ha desaparecido total o parcialmente.  FUNDICIÓN MALEABLE NEGRA, C de la cementita precipita en copos de grafito.  FUNDICIÓN DE GRAFITO ESFEROIDAL O NODULAR, por adición de Cerio o Mg
  • 37. TEMA 6: MATERIALES FERROSOS FERROALEACIONES PRODUCTOS SIDERÚRGICOS QUE CONTIENEN ADEMÁS DEL HIERRO, UNO O VARIOS ELEMENTOS QUE LO CARACTERIZAN. Se emplean como materia prima para procesos metalúrgicos: Ferromanganesos, Ferrocromos, Ferrosilicios, Ferrovanadios, Ferroníquel, Ferrovolframio. CONGLOMERADOS FÉRREOS Formados por la unión entre sí de distintos tipos de polvos metálicos. Se pueden comprimir en un molde a altas presiones y temperaturas, obteniéndose una masa compacta solidificada. El proceso se llama siterizado o metalúrgia de polvos.