Publicación: Caracterización y procesamiento de un acero avanzado de alta resistencia de bajo contenido de carbono dopado con Nb mediante temple y partición con extraordinaria resistencia y absorción de energía
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2022
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Editor
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica
Resumen
Esta investigación examina los parámetros cinéticos y termodinámicos que intervienen en los procesos de temple y partición. Se discuten los parámetros mecánicos de los aceros templados y particionados de mejor rendimiento y los mecanismos que los rigen. Los principales resultados son una excelente absorción de energía mediante un tratamiento térmico de temple y partición en dos etapas, obteniendo un 18 % de austenita retenida y una absorción de energía de 28,68 GPa%. Adicionalmente se analizó la interacción de nanodureza entre las fases principales resaltando la influencia que tienen las fases circundantes sobre las características nanomecánicas. Los resultados de nanodureza promedio obtenidos son 9.37 GPa, 6.40 GPa y 3.7 GPa para la martensita, austenita y ferrita respectivamente. Sin embargo, se observo la influencia de las fases circundantes austenita/ferrita obteniendo como resultado una nanodureza entre 5 y 6 GPa debido a restricción cinemática y cambio de densidad de interacción.
This research examines the kinetic and thermodynamic parameters involved in the quenching and partitioning processes. The mechanical parameters of the best performing quenched and partitioned steels and the mechanisms governing them are discussed. The main results are excellent energy absorption by a two-stage quenching and partitioning heat treatment, obtaining 18 % retained austenite and energy absorption of 28.68 GPa%. Additionally, the nanohardness interaction between the main phases was analyzed, highlighting the influence of the surrounding phases on the nanomechanical characteristics. The average nanohardness results obtained are 9.37 GPa, 6.40 GPa and 3.7 GPa for martensite, austenite and ferrite, respectively. However, the influence of the surrounding austenite/ferrite phases was observed, resulting in nanohardness between 5 and 6 GPa due to kinematic restriction and change of interaction density.
This research examines the kinetic and thermodynamic parameters involved in the quenching and partitioning processes. The mechanical parameters of the best performing quenched and partitioned steels and the mechanisms governing them are discussed. The main results are excellent energy absorption by a two-stage quenching and partitioning heat treatment, obtaining 18 % retained austenite and energy absorption of 28.68 GPa%. Additionally, the nanohardness interaction between the main phases was analyzed, highlighting the influence of the surrounding phases on the nanomechanical characteristics. The average nanohardness results obtained are 9.37 GPa, 6.40 GPa and 3.7 GPa for martensite, austenite and ferrite, respectively. However, the influence of the surrounding austenite/ferrite phases was observed, resulting in nanohardness between 5 and 6 GPa due to kinematic restriction and change of interaction density.
Descripción
Categorías UNESCO
Palabras clave
Austenita Retenida, Temple y Partición, Nanoindentación
Citación
Centro
E.T.S. de Ingenieros Industriales
Departamento
Mecánica