Fundiciones de Hierro1

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Fundiciones de Hierro Profesor: Luis Suárez Saa. Técnico Electromecánico. Técnico Universitario en Mecánica Automotriz. Ingeniero en Mantenimiento Industrial. Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple. Fundación Diego Echeverría Castro. Tratamiento Térmico. Prof. Ing. Luis Suárez

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Fundiciones de Hierro

Profesor: Luis Suárez Saa.Técnico Electromecánico.Técnico Universitario en Mecánica Automotriz.Ingeniero en Mantenimiento Industrial.

Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple.Fundación Diego Echeverría Castro.

Tratamiento Térmico.Prof. Ing. Luis Suárez

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Fundiciones de Hierro

• Los materiales Férricos se clasifican en dos grandes grupos aceros y fundiciones.Acero es la aleación [Fe-C] cuyo contenido es de

0,03 a 1,76 % de carbono.Fundición es la aleación [Fe-C-Si] cuyo contenido es

de 1,76 a 6,67 % carbono.• Todas las fundiciones y aceros del mercado tienen,

además de carbono, otros elementos que les confieren características peculiares.

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El Carbono en las Fundiciones

• En el acero, el carbono nunca se manifiesta en forma de grafito, mientras que la mayoría de las fundiciones de hierro lo poseen, definiendo a la fundición como un acero con grafito.

• El elemento diferenciador sigue siendo en ambos el carbono.

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Formas de Grafito

• Las fundiciones de hierro se definen como aleaciones hierro-carbono-Silicio [Fe-C-Si], en las que el carbono puede presentarse libre o combinado.

• Cuando el carbono se presenta libre, lo hace bajo la forma Grafítica, pudiendo adoptar morfologías muy diversas, que son las que dan las características a cada tipos de fundición de hierro.

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• La estructura cristalina hexagonal con seis planos laterales y dos basales, le proporcionan distintas características a las fundiciones.

• Las distintas morfologías que presenta el grafito en las fundiciones están dependiendo fundamentalmente de la velocidad de crecimiento del grafito.

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• El grafito es una forma elemental del carbono.• El crecimiento de este se efectúa por incorporación de

átomos de carbono en las discontinuidades de la faceta del cristal.

• El crecimiento de grafito laminar que se encuentra interconectado a través de la matriz, se genera cuando existe poco subenfriamiento.

• Sin embargo, el grafito esferoidal requiere un elevado subenfriamiento.

• En consecuencia, el grafito compacto de morfología intermedia entre el grafito laminar y el esferoidal desarrollará un crecimiento en ambos planos.

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Grafito Laminar

• La forma laminar del grafito es la típica de las fundiciones grises.

• En el proceso de solidificación de este tipo de fundiciones se generan formaciones incorrectas de grafito que adoptan la forma de hojuelas.

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• La discontinuidad que se crean los grafitos en la masa metálica son las que determinan las características de estas fundiciones.

• De forma general, se puede indicar que cuanto menor sea el numero de laminas de grafito y su tamaño, la distribución mas homogénea y su forma mas redondeada, mayor será su resistencia mecánica.

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Grafito Esferoidal

• Esta es la forma grafítica exigida a la fundiciones esferoidales.

• La uniformidad de tamaño indica la calidad de la fundición.

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Grafito Compacto

• Se trata de un grafito de morfología agusanada o laminas cortas y espesas con extremos redondeados que presentan una estructura ramificada.

• La morfología de este grafito es intermedia entre la esferoidal y la laminar.

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Grafito Nodular (Maleable)

• Esta forma del grafito es la típica de las fundiciones maleables, se llama tambien carbono de recocido o corazon negro debido a que se genera ya en estado sólido mediante el correspondiente tratamiento térmico.

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Grafito de Forma Irregular

• Este tipo de formas grafítica se considera inadecuada, ya que se observa la formaciones grafíticas de contornos irregulares que no reproducen la forma ideal esferoidal.

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Grafito Estallado

• Esta forma grafítica puede presentarse en la producción defectuosa de piezas de fundición esferoidal.

• Estos crecimientos anormales de los esferoides de grafito se ponen de manifiesto en fundiciones de alto contenido de carbono y se representan repartidos con cierta uniformidad por toda la masa.

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Grafito de Flotación

• Se trata de un defecto de las fundiciones de hierro esferoidal.

• El fenómeno del grafito de flotación consiste en la localización de una capa rica en grafito donde la concentración de esferoides es muy intensa.

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Grafito Vermicular

• Son formaciones de grafito de morfología longitudinal con contornos redondeados.

• Su presencia se considera como defecto de las fundiciones grafítica esferoidales.

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Grafito Chunky

• Se trata de agrupaciones de finos grafitos de tipo celular interconectados entre si. En las zonas intercelulares pueden aparecer, de forma aislada grafitos esferoidales perfectamente constituidos.

• Este defecto se presenta en piezas gruesas y de alto contenido de carbono.

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Grafito Laminar Intercelular

• La característica mas destacable de este grafito es su forma laminar y su posición intercelular.

• Elementos como el Arsénico, Plomo, Antimonio, Estaño, etc. Son rechazados de la célula sólida durante la solidificación para que el grafito se precipite en forma laminar defectuosa.

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Clasificación de las Fundiciones

• Para la clasificación de las fundiciones de hierro es posible utilizar diversos criterios, tales como dureza, resistencia, composición química, etc.

• Esta forma de realizar la clasificación se basa fundamentalmente en el aspecto que presenta la superficie de fractura. Según este criterio, las Fundiciones de Hierro se denominan:

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Fundición Gris

• La superficie de fractura de estas fundiciones es gris con totalidades diferenciadas.

• El color grisáceo tiene su origen en las laminas de grafito.

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Fundición Blanca

• Es aquella cuya superficie de fractura es blanca. • La ausencia de grafito da a esta fundición el aspecto

blanco que le sirve de denominación. • Su solidificación se ha producido de acuerdo con el

modelo carbúrico.

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Fundición Atruchada

• La conjunción de Fundición Gris y Blanca proporciona el aspecto atruchado de la superficie de rotura.

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Fundiciones Especiales

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• La presencia o no del grafito y su morfología condicionan la estructura del material y sus características. Ello permite identificar las funciones de hierro, dando lugar a una clasificación como la que se presenta a continuación.

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Fundición Grafítica Laminar

• Es aquella fundición de hierro en la que el carbono libre (carbono grafítico) adopta la forma laminar.

• Las características finales vendrán determinadas por la interacción de dichos grafitos y la estructura matricial.

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• El grafito Widmannstätten es una particularidad morfológica del grafito laminar. Se caracteriza por presentar una lámina principal a partir de la cual aparecen ramificaciones que dan unidad al entramado grafitico.

• Su identificación exige una inspección a elevados aumentos 100x con microscopía óptica .

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Fundición Grafítica Esferoidal

• Es aquella fundición de hierro en la que el carbono libre (carbono grafítico) se presenta en forma de esferoides.

• Tanto las propiedades de la fundición como su propia aceptación viene condicionadas de manera preferente por la forma esferoidal del grafito.

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Fundición Grafítica Compacta

• En este tipo de fundiciones, el grafito se manifiesta como láminas de puntas redondeadas y formas irregulares que se encuentran interconectadas a lo largo de la matriz.

• Esta morfología es la responsable de que las caracteristicas mecanicas de la fundiciones de grafito compacto sean intermedias entre la FGE y la FGL.

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Fundición Grafítica Maleable

• Estas fundiciones de hierro se caracterizan porque la mayor parte del carbono que contienen se presenta bajo la forma de módulos de grafito de contorno irregular.

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Fundición No Grafítica

• En estas fundiciones el carbono se presenta en forma combinada, es decir, la solidificación es carbúrica, no mostrando ninguna forma de grafito.

• El constituyente característico de estas fundiciones es la cementita; en ella está integrado prácticamente todo el carbono de la fundición.

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Estructuras Granulares Observables por Medios

Metalográficos.

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Ferrita

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Cementita

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Perlita

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Austenita

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Martensita

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Martensita Revenida

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Bainita

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Bainita Superior

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Bainita Inferior

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Austenitización

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Recocido

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Normalizado

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Temple

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Temple y Revenido

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