Optimización de Transformaciones de Fase en Aceros: Curvas TTT y TEC
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Fundamentos de las Curvas TTT (Tiempo-Temperatura-Transformación)
6. Subenfriamientos en Curvas TTT
Los subenfriamientos son la fuerza motriz de las transformaciones.
7. Aplicación de Curvas TTT
Las curvas TTT se aplican con propiedad a transformaciones a temperatura no variable en el tiempo (isotérmicas).
9. Representación en Curvas TTT
En las curvas TTT se representan:
- Regiones de estabilidad monofásica.
- Regiones de coexistencia temporal bifásica.
10. Regla de la Palanca Inversa
En los ejercicios con curvas TTT, la regla de la palanca inversa no es necesaria.
11. Rango de Temperaturas TTT
El rango de temperaturas de las curvas TTT se encuentra comprendido aproximadamente entre la temperatura ambiente y la temperatura eutectoide.
12. Representación de la Temperatura Ms
En las curvas TTT, la temperatura $M_s$ está representada por un segmento recto desde austenita estable hasta el fin de la bainita inferior.
13. Temperatura Mf
La temperatura $M_f$ es de valor menor que $M_s$, por ser la temperatura final, y depende del porcentaje de Carbono (%C).
14. Balance Difusión y Energía de Activación (Ea)
En las curvas TTT, el balance difusión y energía de activación (en forma de C) indica que la difusión se corresponde con la media "C" superior.
15. Tipos de Transformaciones TTT
Las transformaciones del diagrama de las curvas TTT son isotérmicas y atérmicas.
16. Paralelismo de Curvas TTT
Las curvas TTT son aproximadamente paralelas para Perlita (P) y Bainita (B) si su porcentaje aumenta con la temperatura.
17. Transformaciones en Acero Eutectoide (0.77% C)
Las transformaciones representadas en las curvas TTT de un acero eutectoide (0.77% pC) son: Austenita en Perlita, Martensita y Bainita.
18. Energía de Activación (Ea)
En las curvas TTT, la Energía de Activación ($E_a$) se corresponde con la media "C" inferior.
19. Velocidad Crítica ($V_c$)
La velocidad crítica es la velocidad de enfriamiento máximo que asegura el 100% de Martensita (M) a la temperatura $M_s$.
20. Obtención del 100% de Martensita
A temperatura ambiente, según las curvas TTT, se obtiene 100% de Martensita entre la intersección de la $V_c$ con la curva $M_s$ y el tiempo 0 (tangente a la curva menos tardía).
21. Transformación Martensítica Total
La transformación total de la fase martensítica tiene lugar bajo condiciones de gran subenfriamiento y tiempos reducidos.
22. Velocidad de Formación de Perlita
La Perlita gruesa tarda más, en general, en formarse que la Perlita fina.
23. Nucleación y Crecimiento de la Fase Perlítica
La fase perlítica tiene lugar bajo condiciones de nucleación de Cementita y crecimiento de Ferrita.
24. Nucleación y Crecimiento de la Bainita
La bainita tiene lugar en condiciones de nucleación de Ferrita y crecimiento de $Fe_3C$ (Cementita).
25. Región Interna de la Curva "C"
La región interna de las curvas TTT, de la "C", expresa de izquierda a derecha la transformación de Austenita a Perlita con el tiempo.
26. Ductilidad de Perlita y Bainita
La Perlita fina es más dúctil que la Bainita superior e inferior.
27. Orden Ascendente de Fases (TTT)
En el gráfico de las curvas TTT, el orden ascendente de las fases (de menor a mayor temperatura de formación) sería el siguiente: Martensita, Bainita Inferior ($B_{inf}$), Bainita Superior ($B_{sup}$), Trostita, Sorbita y Perlita Gruesa ($P_G$).
28. Interés Industrial de la Temperatura Ms
El conocimiento de la temperatura $M_s$ es de interés industrial porque proporciona información sobre la respuesta a la deformación y el agrietamiento.
29. Forma de las Curvas TTT
Las curvas TTT pueden representarse en forma de una "C" o varias "C's". Dicha diferencia depende de si son aceros al carbono o aceros aleados, respectivamente.
Diferencias y Relación entre Curvas TTT y TEC
30. Distinción Fundamental TTT vs. TEC
- Las TTT se refieren a transformaciones isotermas (Perlita y Bainita).
- Las TEC no se refieren a transformaciones isotermas.
31. Definición de Templado
El templado de un acero se corresponde con el enfriamiento brusco desde la temperatura de austenita hasta el rango $M_s - M_f$.
32. Delimitación del Templado
El templado de un acero se encuentra delimitado por la velocidad crítica de dicha aleación.
33. Condiciones de las Curvas TEC
Las curvas TEC responden a condiciones de Transformación por Enfriamiento Continuo.
34. Segmento Inferior Discontinuo (TEC Eutectoide)
En las curvas TEC (eutectoide), el segmento inferior (discontinuo) une el inicio y final de la transformación perlítica.
35. Porcentaje Transformado Perlítico (TEC)
El segmento inferior discontinuo entre el inicio y el final de la transformación perlítica incluye todos los puntos de porcentaje transformado perlítico.
36. Desplazamiento de TEC respecto a TTT
Las curvas TEC se encuentran desplazadas con respecto a las TTT para una misma aleación: en el tiempo, a la derecha y hacia abajo.
Microconstituyentes y Fases
38. Semejanza entre Perlita y Bainita
La perlita y la bainita se asemejan en que son microconstituyentes constituidos por Ferrita y $Fe_3C$ (Cementita).
39. Definición de Martensita
La Martensita es una fase del diagrama de inequilibrio con red tetragonal BCT (Body-Centered Tetragonal).