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

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sido también encontrado en otros aceros rápidos sinterizados en la atmósfera rica en nitrógeno<br />

.<br />

Otro aspecto que se debe resaltar es la finura de los carbonitruros que se producen en el<br />

sinterizado en gas . Como se muestra en las figuras 5 .2 y 5 .3, los valores medios de los<br />

mismos son inferiores a 1 µm, mientras que los carburos MC, que se producen durante el<br />

sinterizado en vacío, presentan tamaños medios comprendidos entre 3 y 4 µm . Otros autores<br />

han observado previamente la presencia de estos finos carbonitruros, bien sea tras<br />

sinterización directa en la atmósfera rica en nitrógeno /27,28,33,34,37/ o bien tras nitrogenación<br />

y HIPing /28,32/ . La presencia de estos finos carbonitruros, que no se disuelven<br />

a altas temperaturas, pueden explicar los aspectos peculiares observados en las figuras<br />

4 .4 y 4.10 sobre las diferencias en el crecimiento del tamaño de grano durante el sobresinterizado<br />

en vacío y en la atmósfera rica en nitrógeno . En dichas figuras en las que se<br />

representa en tamaño de grano de austenita frente a la desviación de temperatura, tomando<br />

como origen la temperatura óptima, se observa para ambos aceros que así como en<br />

vacío se produce un rápido crecimiento del tamaño de grano con el sobrerevenido, en la<br />

atmósfera gaseosa el crecimiento del tamaño de grano con el sobresinterizado es muy<br />

poco importante . Se debe destacar también que no se ha encontrado efecto en el crecimiento<br />

de grano de la adición de carbono .<br />

Si se utiliza la expresión de Zener para la relación entre el tamaño de grano (D) y el tamaño<br />

(d) y fracción volumétrica (f) de segundas fases dispersas :<br />

D= 4d/3f (5 .8)<br />

y utilizando los valores de las tablas 4 .111 y 4 .VII, que se refieren a la fracción en volumen<br />

y el tamaño de las fases dispersas y calculando el tamaño medio de las partículas<br />

como una media ponderada :<br />

147<br />

d = (dMX.fMX + dM 6c.fM 6 C)/(fMX + f M6C )<br />

se obtienen los tamaños de grano límites que se muestran en la tabla 5 .1 para la temperatura<br />

óptima de sinterizado . En dicha tabla se efectúa también el análisis de los resultados<br />

obtenidos por otros autores /27,28,52,34,37/. Como se observa en la tabla en la que se<br />

recogen también los tamaños de grano experimentales, estos valores se ajustan muy bien<br />

a los valores límites deducidos a partir la dispersión de partículas primarias, especialmente<br />

si se tiene en cuenta que el intervalo de confianza de los resultados, dado que se utilizan<br />

datos de fracción en volumen y tamaño de partículas obtenidos experimentalmente<br />

con unos ciertos intervalos de confianza, es del orden de ± 20% .<br />

El hecho de que el aumentar la temperatura de sinterización en el caso de la sinterización<br />

en gas apenas se produzca un incremento en el tamaño de grano austenítico reside en que<br />

los carbonitruros de vanadio son muy estables y no se disuelven como en el caso de los<br />

aceros sinterizados en vacío ocurre con los carburos M6C y MC . Situaciones semejantes<br />

(5 .9)<br />

se han encontrado en los aceros T42 /35,36/ y T15 /37/ y en otros grados M /27,33,34/ .

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