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Sinterizazio-atmosferaren eragina M graduko (ASP 30 ... - Euskara

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en los MX, probablemente debido a que, por su pequeño tamaño, las interferencias de la<br />

matriz en el análisis es mayor .<br />

En la tabla 4 .III se muestran las características microestructurales a la TOS : cantidad de<br />

carburos primarios, tamaño de grano austenítico y cantidad de austenita retenida, para<br />

cada composición y cada atmósfera de sinterización :<br />

La cantidad de austenita retenida es mayor en las muestras sinterizadas en gas que las de<br />

vacío (64-74% frente a 7-20%), lo cual parece estar relacionado con la absorción de nitrógeno<br />

por parte de aquéllas .<br />

También es mayor en aquéllas a las que se adicionó grafito, si bien el efecto de este<br />

parámetro es menor que el de la atmósfera .<br />

En cambio, la fracción volumétrica de carburos no varía con la adición de carbono . Se<br />

observa /80/ que la cantidad de MX (sinterización en gas) es menor que la de MC<br />

(sinterización en vacío), al tiempo que la de M6C es ligeramente menor en vacío .<br />

Se puede ver en la figura 4 .4 la evolución del tamaño de grano con la temperatura de sinterización,<br />

expresada ésta como incremento respecto a la TOS . Se observa que el tamaño<br />

de grano crece lentamente hasta la TOS, y de la misma forma para todas las composiciones,<br />

pasando de 6-7 µm a <strong>30</strong>° por debajo de la TOS a unas 8 µm a 10° por debajo . A la<br />

TOS, como se ha comprobado antes, el tamaño es de unas 11 µm, salvo en el caso del<br />

Px<strong>30</strong> puro sinterizado en vacío, en que mide 21 µm .<br />

Mientras que las sinterizadas en gas mantienen prácticamente la misma pendiente al sobresinterizar,<br />

en las de vacío el tamaño de grano crece mucho más rápido, no<br />

observándose en ninguno de los dos casos diferencia alguna entre aquéllas a las que se<br />

añadió grafito y las que no .<br />

Se puede ajustar a rectas los puntos correspondientes a sobresinterizar por un lado en gas<br />

y en vacío por otro, en ambos casos sin y con adición de grafito, obtieniéndose entonces<br />

las siguientes rectas de regresión :<br />

GAS T.G .= 10 .9+0.2,áT r=0 .88<br />

VACIO T .G .= 16 .9+1 .40T r=0 .94<br />

Se debe resaltar que la pendiente en vacío resulta ser siete veces mayor que la encontrada<br />

en gas .<br />

La figura 4.5 muestra la relación entre el tamaño de grano y la densidad de sinterización .<br />

Se observa un comportamiento común para todos los casos .<br />

El tamaño de grano apenas aumenta hasta llegar a la densidad máxima alcanzada ; a partir<br />

de aquí, un aumento de la temperatura de sinterización no mejora la densidad y sí dispara<br />

el tamaño de grano, especialmente en vacío, con lo que llega a ser de 64 µm para sobre-<br />

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