Caracterización de la transformación inducida por deformación plástica en aceros 0,23% C-1,11% Mn-0,23% Ni-0,68% Cr

  • Andrés Felipe Naranjo Zúñiga Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia. Bogotá
  • Rodolfo Rodríguez Baracaldo Ph. D. Ingeniería de materiales. Profesor asociado Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá
  • José Manuel Arroyo Osorio Ph. D. Ingeniería. Profesor asociado, Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Abstract

Este artículo presenta la caracterización estructural y mecánica sobre un acero con efecto TRIP (Transformation Induced Plasticity- transformación inducida por plasticidad). El estudio comprende un análisis microestructural detallado y su influencia ante ensayos de doblado, esfuerzo-deformación y fractura. Los resultados muestran que el alto valor del esfuerzo a fluencia y una capacidad de endurecimiento muy limitada se deben al alto contenido de carbón y a la alta fracción de la fase martensita inicial al proceso de deformación de este estudio. Las metalografías obtenidas evidencian el reordenamiento de las fases microestructurales relacionado con el nivel de deformación, y la orientación de estas fases en la dirección del esfuerzo aplicado.

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References

[1] A. Valencia Giraldo. “Los aceros avanzados”. Revista Colombiana de Materiales Universidad de Antioquia. Vol. 1, No. 2, p.1-31,2012

[2] D. A. Fernández Carbajal. “Soldadura de aceros complejos termogalvanizados”. Tesis de maestría. Facultad de ingeniería mecánica y eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 2005.

[3] R. Pla-Ferrando; S. Sánchez-Caballero; M. A. Sellés Cantó, et al. ”Nuevos aceros TWIP-TRIP en los automóviles del futuro”.3c Tecnología, investigación y pensamiento crítico. Vol. 1, No. 1, p.7-18,2012

[4] S. Robertson “Unlocking the world of dual-phase, trip and twip steels”. American Metal Market. p. 54-55 2007,. ISSN 0002-9998.

[5] S. Oliver, T.B. Jones, G. Fourlaris. “Dual phase versus TRIP strip steels: Microstructural changes as a consequence of quasi-static and dynamic tensile testing”. Materials Characterization, Vol 58, Issue 4, p. 390–400.2007. ISSN 1044-5803.DOI:10.1016/j.matchar.2006.07.004

[6] S. Allain, A. Couturier, T. Iung, C. Colin. “Procedimiento de fabricación de chapas de acero con características muy elevadas, de resistencia, ductilidad y tenacidad, y chapas producidas.” Clasificación internacional de patentes: C21D1/19, 18 de mayo de 2010.

[7] K. Y. Lee. “Tesnsile Properties of different chemical compositions for TRIP-assisted multiphase steel for automobile structures”. International Journal of Automotive Technology. , Vol. 9, No. 1, p. 87-93, 2008. DOI 10.1007/s12239-008-0011-z

[8] E. Silveira, I. Eizagirre, X. Azpiroz, C. Jiménez y A. M. Irisarri “Efecto de la velocidad de deformación y la temperatura sobre las propiedades mecánicas de una acero de alta resistencia” Anales de Mecánica de la Fractura, Vol. 1, No. 25, p. 127-132, 2008.

[9] A. P. Tschiptschin and D. H. Mesa, “Caracterización de propiedades mecánicas en aceros inoxidables martensíticos nitrurados en alta temperatura,” Scientia Et Technica, Vol.2, No.34, pp.279-284,May,2007

[10] A. Valencia Giraldo, “Apéndice 3. Revenido de la martenista,”en Transformaciones de fase en metalurgia, Ed. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, p. 447-449,1998.

[11] A. Kokosza, J. Pacyna. “Evaluation of retained austenite stability in heat treated cold work tool steel”. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 162, p. 327-331. May 2005. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2005.02.068.

[12] W.J. Dan, S.H. Li , W.G. Zhang,. et al. “The effect of strain-induced martensitic transformation on mechanical properties of TRIP steel”. Computational Materials Science. Vol 40, Issue 2, p. 292-299. Ago 2007. DOI: 10.1016/j.commatsci. 2006.12.011

[13] Das, S. Timokhina I., Singh S.B..et al. “Effect of bainitic transformation on bake hardening in TRIP assisted Steel”. Materials Science and Engineering. Vol 534, Issue 1, p. 485-494, Feb, 2012. DOI: 10.1016/j. msea.2011.11.097.

[14] Zhongping He, Yanlin He, Yuntao Ling,. et al. “Effect of strain rate on deformation behavior of TRIP steels”. Journal of Materials Processing Technology.Vol. 212, Issue 10, p. 2141-2147.Oct 2012, 10.1016/j.jmatprotec.2012.05.020.

[15] Verhoeven J. D.. “Algunas aplicaciones de la metalurgia física,” en Fundamentos de metalurgia física, Ed. Limusa, Ciudad de México, México, p. 570-572, 1987

[16] Gutiérrez Castillo J. D. “Estudio de la conformabilidad en aceros AHSS y aceros de embutición”, Tesis de maestría, Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2009, Disponible en :http://hdl. handle.net/2099.1/8718

[17] T. Fernández, E. Fernández; I. Rodríguez; et al, “Evaluación del coeficiente de endurecimiento del acero AISI 1045 deformado por rodillo,” Nexo, Vol.24, No. 02, pp. 104-111, 2011

[18] J. Zrnik, O. Stejskal, Z. Novya, et al. “Relationship of microstructure and mechanical properties of TRIP-aided steel processed by press forging”. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 192-193, Issue 1, p. 367- 372. 2007. DOI:10.1016/j.jmatprotec.2007.04.012

[19] V. Uthaisangsuk, U. Prahl, W. Bleck. “Modelling of damage and failure in multiphase high strength DP and TRIP Steels”. Engineering Fracture Mechanics. Vol 78, Issue 3, p. 469-486. 2011. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2010.08.017.
Published
2014-02-24
How to Cite
Naranjo Zúñiga, A., Rodríguez Baracaldo, R., & Arroyo Osorio, J. (2014). Caracterización de la transformación inducida por deformación plástica en aceros 0,23% C-1,11% Mn-0,23% Ni-0,68% Cr. ITECKNE, 10(2), 209-216. https://doi.org/https://doi.org/10.15332/iteckne.v10i2.398
Section
Research and Innovation Articles