Agrietamiento por soldadura de un eslabón de cadena fabricado de acero refractario HK-40
Palabras clave:
agrietamiento, ferrita-?, descarburación, refractario, dureza.Resumen
Se determinó el fenómeno de agrietamiento que se origina en un acero inoxidable refractario del tipo HK-40 empleado en la fabricación de un eslabón de cadena, defecto que se genera al ser expuesto al ciclo térmico de soldadura con electrodo UTP 65 de 4 mm. La preparación de borde se realizó a tope con bisel de 60o, fueron cortadas muestras para ensayos de dureza, composición química y observación con microscopía óptica. Fueron analizadas la zona fundida, la interfase y zona afectada por el calor, obteniéndose estructuras de austenita, ferrita, ferrita-δ y carburos, así como zona descarburada como consecuencias de las altas temperaturas a las cuales se expone la aleación. La dureza desde un valor inicial de 270 HV en el material en estado en bruto de colada, incrementa hasta 670,2 HV en la zona fundida, propiciado por la formación de la fase sigma y la disminución de la tenacidad y el alargamiento.Descargas
Citas
SKELAND, D. & PHULÉ, P. 2010. Ciencia e ingeniería de los materiales, Cengage Learning Editores, 4ª ed., p. 341. México.
BECKITT, F. & CLARK, B. 1967. The shape and mechanism of formation of M23C6 carbides in austenite. Acta Metallurgica 15(2): 113-129.
CALLISTER, D. 2007. Materials Science and Engineering: An Introduction, 7th ed. N.Y.
FERNÁNDEZ-COLUMBIÉ, T.; RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, I.; CORREA-SUÁREZ, R. & ALCÁNTARA, D. 2014. Junta de soldadura disímil de la aleación HK-40 y del hierro fundido 24. Ingeniería Mecánica 17(2): 98-107.
FERNÁNDEZ-COLUMBIÉ, T.; 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.
GARIN, J.; MANNHEIM, L.; CISTERNAS, V. & HÉCTOR, M. 2006. Caracterización microestructural de uniones soldadas de aceros refractarios fundidos. CONAMET/SAM.
GIANETTO, J.; FAZELI, F. & CHEN, Y. 2014. Microstructure and toughness of simulated grain coarsened heat affected zones in X80 pipe steels, 10th International Pipeline Conference, Calgary, Canada.
GONCALVES, C. 2006. Estimation of heat source and thermal efficiency in GTAW process by using inverse techniques. Journal of Materials Processing Technology 172(16) 42-51.
GONZÁLEZ-CABRERA, O.; GÓMEZ-PÉREZ, C.; PERDOMO-GONZÁLEZ, L. & VÁZQUEZ-BADILLO, E. 2017. Comportamiento de la resistencia al desgaste entre depósitos obtenidos con electrodos simple y doblemente recubiertos. Soldagem & Inspeção 22 (1): 87-98.
HARO, S.; LÓPEZ, D. & VELASCO, A. 2000. Microstructural factors that determine the weldability of a high Cr- high Si HK40 alloy. Materials Chemistry and Physics 66(6): 90-96.
KOTECKI, D.; SIEWERT, T. WRC-1992. 1992. Constitution diagram for stainless steels weld metals. Welding Journal 71(5): 181-191.
LILJEDAHL, C.; ZANELLATO, O. & FITZPATRICK, M. 2010. The effect of weld residual stresses and their redistribution with crack growth during fatigue under constant amplitude loading. International Journal of Fatigue 32(3): 735-743.
MADHUSUDAN, G. & SRINIVASA, R. 2009. Microstructure and mechanical properties of similar and dissimilar stainless-steel electron beam and friction welds. International Journal of Advance Manufacturing Technology 45(5): 875-888.
WHITTAKER, M.; WILSHIRE, B. & BREAR, J. 2013. Creep fracture of the centrifugally cast super austenitic steels, HK40 and HP40. Materials Science and Engineering A (580): 391-396.
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