¿Qué es la templabilidad?

La templabilidad se refiere a las propiedades del material definidas por la profundidad de la capa endurecida y la distribución de la dureza de la muestra en circunstancias específicas, y está determinada principalmente por la velocidad crítica de enfriamiento del material. Bajo ciertas condiciones, las cualidades que gobiernan la profundidad del endurecimiento y la distribución de la dureza en el acero. Es decir, la capacidad de determinar la profundidad de la capa endurecida cuando se templa el acero, lo que indica la capacidad del acero para soportar el templado.
La profundidad de la capa endurecida, también conocida como profundidad de la capa endurecida, es la distancia entre la superficie del acero y su zona semimartensítica (50 por ciento de la martensita en la estructura, y el 50 por ciento restante es la estructura tipo perlita). ). (Hay grados de acero adicionales que necesitan una organización de zona martensítica del 90 o 95 por ciento, como el acero para herramientas y el acero para cojinetes). Cuanto mayor sea la profundidad de la capa endurecida del acero, mejor será la templabilidad del acero.
El acero tiene una templabilidad buena o mala, que comúnmente se caracteriza por la profundidad de la capa endurecida. La templabilidad del acero mejora con la profundidad de la capa endurecida. La templabilidad del acero es un atributo intrínseco del material; depende únicamente de las condiciones internas y no tiene relación con las influencias externas.
La templabilidad del acero está determinada principalmente por su composición química, particularmente los elementos de aleación y el tamaño del grano que promueven la templabilidad, así como la temperatura de calentamiento y el tiempo de mantenimiento. Un acero con excelente templabilidad puede lograr características mecánicas consistentes en toda su sección, y se puede usar un agente de enfriamiento con un bajo esfuerzo de enfriamiento para evitar la deformación y el agrietamiento.
La velocidad crítica de enfriamiento está determinada principalmente por la templabilidad de la austenita sobreenfriada, y la velocidad crítica de enfriamiento está determinada principalmente por la estabilidad de la austenita sobreenfriada. Los siguientes son los elementos principales que influyen en la estabilidad de la austenita:
Cuando la concentración de carbono en la austenita es inferior al {{0}},77 por ciento, la tasa crítica de enfriamiento se reduce considerablemente y la templabilidad del acero mejora; cuando el porcentaje de C es superior al 0,77 por ciento, la velocidad de enfriamiento del acero aumenta y la templabilidad del acero disminuye. El segundo factor a considerar es el efecto de los elementos de aleación. Con la excepción del cobalto, la mayoría de los elementos de aleación se disuelven en austenita, lo que reduce la velocidad crítica de enfriamiento y mejora la templabilidad del acero.
Influencia del tamaño de grano de la austenita en la templabilidad del acero: El tamaño de grano real de la austenita tiene un impacto significativo en la templabilidad del acero. Los granos gruesos de austenita pueden hacer que la curva C se desplace hacia la derecha, lo que reduce la velocidad crítica de enfriamiento del acero. Los gránulos gruesos, por otro lado, harán que el acero se distorsione, se rompa y pierda su dureza.
El impacto de la uniformidad de la austenita: bajo las mismas condiciones de enfriamiento, cuanto más uniforme es la composición de la austenita, menor es la tasa de nucleación de la perlita, más largo es el período de incubación de la transformación, el desplazamiento a la derecha de la curva C, más lenta es la tasa crítica de enfriamiento, más lento es el acero. Cuanto mayor sea la templabilidad, mejor.
El espesor y la distribución de la estructura de acero original tendrán un impacto considerable en la composición de la austenita.
Algunos elementos, como Mn, Si y otros elementos, ayudan a mejorar la templabilidad, pero pueden tener consecuencias negativas para el acero.
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