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

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En la figura 5 .4 se han agrupado en un único gráfico todos los resultados obtenidos en el<br />

CEIT sobre el crecimiento del tamaño de grano con la sobresinterización tanto en vacío<br />

como en gas . Se observa que todos los resultados experimentales para la sinterización en<br />

vacío siguen aproximadamente una línea de gran pendiente, mientras que los correspondientes<br />

al sinterizado en atmósfera gaseosa se ajustan también a una línea pero de pequeña<br />

pendiente, lo que indica que el tamaño de grano apenas aumenta con el incremento en<br />

la temperatura por encima de la óptima en el caso del sinterizado en gas .<br />

Si se analiza con detalle lo que ocurre con el sobresinterizado tanto en gas como en vacío,<br />

se observa en la figura 5 .5 tanto para el acero T42 como el Px<strong>30</strong> que la cantidad de<br />

partículas primarias tras el sinterizado en gas permanece constante incluso para sobresinterizaciones<br />

de <strong>30</strong>°C . Sise tiene en cuenta además que el tamaño de los carbonitruros<br />

MX permanece aproximadamente constante y que se produce sólo un ligero incremento<br />

en el tamaño de los carburos M6C, la ecuación de Zener predice un tamaño de grano<br />

límite similar o ligeramente superior al de la temperatura óptima de sinterizado para el<br />

caso de la sobresinterización en gas lo que coincide plenamente con las observaciones experimentales<br />

. Por otra parte en el caso del acero T42, un sobresinterizado de 60°C produce<br />

una importante disolución y crecimiento de los carburos M6C, pero los carbonitruros<br />

MX no son afectados . Por tanto si se toma el valor de un 3 .8% de fracción volumétrica<br />

de carbonitruros y un tamaño medio de los mismos de 1 pm, se obtiene un tamaño de<br />

grano límite de 35 pm, muy próximo a las 40 pm encontradas experimentalmente . Para<br />

las sobresinterizaciones en vacío, como se muestra en la figura 5 .5, 10° de sobresinterización<br />

para el T42 disminuye la cantidad de carburos primarios a 6-8 %, sin apenas<br />

afectar a las partículas primarias del Px<strong>30</strong> . Si se toma un valor medio de tamaño de partículas<br />

de 1 .5 pm, algo superior al correspondiente a la temperatura óptima, la ecuación de<br />

Zener predice para el tamaño de grano límite un tamaño entre 25 y 33 pm, muy próximo<br />

al encontrado experimentalmente de 34 pm . Para un sobresinterizado de <strong>30</strong>°C en el acero<br />

T42, la fracción en volumen de partículas primarias disminuye a 2-6%, con lo que se<br />

predice un tamaño de grano límite de 33-100 pm, siendo los valores observados de 50-60<br />

pm . Se debe destacar que para el acero Px<strong>30</strong>, la ecuación de Zener predice valores de<br />

tamaño de grano límite inferiores a los observados experimentalmente . Esto podía ser<br />

debido al hecho de que, aunque se disuelve una menor cantidad de carburo M6C para la<br />

misma cantidad de sobrecalentamiento que en el caso de acero T42 (ver figura 5 .5), sin<br />

embargo los carburos se observan más agrupados, lo que puede explicar el por qué son<br />

menos efectivos restringiendo el crecimiento del tamaño de grano .<br />

5 .1 .4 Temperaturas mínimas para la aparición de fases eutécticas<br />

En las tablas 4 .V y 4 .X se recogían las temperaturas para las cuales aparecían los diversos<br />

carburos eutécticos para los aceros Px<strong>30</strong> y Px<strong>30</strong>S . Este dato es muy importante, pues<br />

marca la temperatura máxima por encima la cual las estructuras producidas son rechazables<br />

desde el punto de vista de unas propiedades mecánicas apropiadas . En la figura 5 .6<br />

se muestra tanto para el acero Px<strong>30</strong> como para los T42 y T15 además de las temperaturas<br />

mínimas para las que se produce la aparición de la fase eutéctica, las temperaturas ópti-<br />

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