Caracterización microestructural de uniones soldadas de acero AISI 316L en tuberías

Autores/as

  • Tomás H. Fernández-Columbié Institulo Superior Minero Metalurgico Moa
  • Isnel Rodríguez-González Instituto Superior Minero Metalúrgico
  • Dayanis Alcántara-Borges Departamento de Mecánica, Instituto Superior Minero Metalúrgico
  • Ariel Salazar-Preval
  • Alexis Abad-Brocard Instituto Superior Minero Metalúrgico

Palabras clave:

tuberías, corrosión, microestructura, agrietamiento, acero AISI 316L.

Resumen

Se analizó el comportamiento microestructural de uniones soldadas de acero AISI 316L empleado en la fabricación de tuberías, las cuales se ven afectadas por agrietamiento en el cordón de soldadura. Se emplearon electrodos revestidos de acero inoxidables de los tipos E 309–16; 310–16 y E 316L–16, según norma de la AWS, los que fueron evaluados por su depósito en uniones a tope preparadas con biseles en V, soldadas por un solo lado del material de la tubería, así como la selección y preparación de muestra en zonas donde la tubería presenta daños mecánicos, fisuras y corrosión severa con pérdida del espesor de pared crítica para soportar las presiones de trabajo. Se caracterizó la microestructura de la zona fundida y la zona de influencia térmica de cada cordón luego de realizado el proceso de soldadura. Se concluye que la soldadura con electrodos del tipo E 309-16 y del tipo E 316-16 no son recomendables debido a que se obtiene una microestructura sensible al agrietamiento.

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Biografía del autor/a

Tomás H. Fernández-Columbié, Institulo Superior Minero Metalurgico Moa

M Sc. en procesos de manufactura, Profesor Titular del departamento de mecánica

Citas

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Publicado

2016-03-03

Cómo citar

Fernández-Columbié, T. H., Rodríguez-González, I., Alcántara-Borges, D., Salazar-Preval, A., & Abad-Brocard, A. (2016). Caracterización microestructural de uniones soldadas de acero AISI 316L en tuberías. Minería Y Geología, 32(1), 60–75. Recuperado a partir de https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/1079

Número

Sección

Metalurgia física

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