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

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A partir de dichas curvas se calculó el factor de intensidad de tensiones mediante la<br />

ecuación<br />

BL[<br />

p ¡ 1/2<br />

KIc - 3/2 1J -<br />

(2 .15)<br />

descrita en el capítulo de revisión bibliográfica . En esta expresión, A es una constante dependiente<br />

de las dimensiones geométricas, en el presente caso, A = 22 .0 ; B es el diámetro<br />

de la probeta; L, la carga a la cual la grieta alcanza su tamaño crítico, calculada como la<br />

correspondiente al punto medio entre los dos ciclos de descarga, 0X/2 ; p es el ya citado<br />

parámetro de plasticidad .<br />

Tras el ensayo, una de las mitades se cortó perpendicularmente a la superficie de fractura<br />

y se pulió para medida de dureza y de cantidad de austenita retenida . La otra mitad se reservó<br />

para la observación de la superficie de fractura en el Microscopio Electrónico de<br />

Barrido .<br />

En la tabla 4.XIV se muestran los resultados de estos ensayos : temperaturas de los<br />

tratamientos térmicos, dureza, cantidad de austenita retenida, tenacidad (KI c ) . Cada valor<br />

representa la media de los obtenidos para cada tratamiento térmico : tres muestras por<br />

cada punto para el Px3OS y dos para el Px<strong>30</strong> .<br />

En esta tabla se puede observar que los valores de austenita retenida son mayores en las<br />

muestras sinterizadas en gas, aún para la misma temperatura de revenido, lo cual indica la<br />

influencia del nitrógeno como estabilizador de la austenita .<br />

En la figura 4 .<strong>30</strong> se muestran en una gráfica todos los pares de valores dureza/cantidad<br />

de austenita retenida medidos (no las medias como en la Tabla 4 .XIV) .<br />

Se observa que al tratar térmicamente el Px<strong>30</strong>S sinterizado en gas no se llega a<br />

sobrepasar el pico de dureza, siendo la máxima alcanzada de 790 HV 10 al revenir a<br />

620°C, que corresponde a una transformación del 82% de la austenita . El mismo material<br />

sinterizado en vacío, en cambio, ya a la mínima temperatura de revenido utilizada<br />

muestra tan sólo un 5 %'YR, lo que indica que el material no está sub-revenido .<br />

Mientras que para el Px<strong>30</strong> en el caso de las muestras sinterizadas en vacío la transformación<br />

de la austenita en martensita ha sido casi total, encontrándose todos los puntos<br />

dentro de un estrecho rango de cantidad de austenita (0-9%), las sinterizadas en gas<br />

presentan a las temperaturas de revenido más bajas una gran cantidad de austenita<br />

retenida -hasta un 44% para el Px<strong>30</strong> revenido a 500°C .<br />

Como se vió al estudiar los tratamientos térmicos, al aumentar la temperatura de revenido<br />

disminuye la cantidad de austenita retenida presente en el acero hasta llegar a la temperatura<br />

de pico de dureza, en que se alcanza un valor estable . Ello implica la existencia de<br />

una variación de la dureza con la cantidad de austenita, aumentando aquélla al decrecer<br />

80

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