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TENDENCIAS | ACERO AL CARBONO<br />
CRECE EL USO<br />
DEL ACERO AL<br />
CARBONO<br />
A NIVEL MUNDIAL<br />
Arco de portería del Estadio Mané Garrincha, Brasil<br />
Fachada en construcción del Estadio Maracaná, Brasil.<br />
Estructura de acero, Estadio de Sao Paulo, Brasil<br />
u n importante elemento constructivo que quizás pase desapercibido por los miles de hinchas que visitarán los estadios<br />
en los que se jugará el Mundial de Fútbol Brasil 2014, es el acero al carbono, el cual es usado en la elaboración de estructuras<br />
del edificio, porterías, bancas de suplentes, entre otros.<br />
El acero al carbono, constituye el principal producto de los aceros que se producen, estimando que un 90% de la producción total producida<br />
mundialmente corresponde a aceros al carbono y el 10% restante son aceros aleados.<br />
Estos aceros son también conocidos como aceros de construcción. La composición química de los aceros al carbono es compleja,<br />
además del hierro y el carbono que generalmente no supera el 1%, hay en la aleación otros elementos necesarios para su producción,<br />
tales como silicio y manganeso, y hay otros que se consideran impurezas por la dificultad de excluirlos totalmente (fósforo, oxígeno,<br />
hidrógeno, etc.). El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad<br />
en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad.<br />
TIPOS DE ACERO AL CARBONO Y SUS APLICACIONES<br />
De acuerdo con las propiedades mecánicas, se establecen una serie de grupos de aceros ordenados por su resistencia a la tracción.<br />
Popularmente son conocidos estos aceros como: acero extra suave, suave, semi suave, semiduro y duro.<br />
4<br />
ACERO EXTRA SUAVE<br />
El porcentaje de carbono en este acero<br />
es de 0,15%, tiene una resistencia mecánica<br />
de 38-48 kg/mm 2 y una dureza de<br />
110-135 HB y prácticamente no adquiere<br />
temple. Además, es un acero fácilmente<br />
soldable y deformable.<br />
Aplicaciones: Elementos de maquinaria<br />
de gran tenacidad, deformación en frío,<br />
embutición, plegado, herrajes, etc.<br />
ACERO SUAVE<br />
El porcentaje de carbono es de 0,25%, tiene<br />
una resistencia mecánica de 48-55 kg/<br />
mm 2 y una dureza de 135-160 HB. Se puede<br />
soldar con una técnica adecuada.<br />
Aplicaciones: Piezas de resistencia media<br />
de buena tenacidad, deformación en<br />
frío, plegado, herrajes, etc.<br />
ACERO SEMI SUAVE<br />
El porcentaje de carbono es de 0,35%. Tiene<br />
una resistencia mecánica de 55-62 kg/mm 2<br />
y una dureza de 150-170 HB. Se templa bien,<br />
alcanzando una resistencia de 80 kg/mm 2 y<br />
una dureza de 215-245 HB.<br />
Aplicaciones: Ejes, elementos de maquinaria,<br />
piezas resistentes y tenaces, pernos,<br />
tornillos, herrajes.<br />
ACERO SEMI DURO<br />
El porcentaje de carbono es de 0,45%. Tiene<br />
una resistencia mecánica de 62-70 kg/mm 2 y<br />
una dureza de 280 HB. Se templa bien, alcanzando<br />
una resistencia de 90 kg/mm 2 , aunque<br />
hay que tener en cuenta las deformaciones.<br />
Aplicaciones: Ejes y elementos de máquinas,<br />
piezas bastante resistentes, cilindros de<br />
motores de explosión, transmisiones, etc.<br />
ACERO DURO<br />
El porcentaje de carbono es de 0,55%. Tiene<br />
una resistencia mecánica de 70-75 kg/<br />
mm 2 , y una dureza de 200-220 HB. Templa<br />
bien en agua y en aceite, alcanzando una<br />
resistencia de 100 kg/mm 2 y una dureza<br />
de 275-300 HB.<br />
Aplicaciones: Ejes, transmisiones, tensores<br />
y piezas regularmente cargadas y<br />
de espesores no muy elevados.<br />
Los nuevos espacios deportivos<br />
para ser sustentables<br />
reducen el uso de acero.<br />
Un ejemplo de ello es<br />
el estadio olímpico<br />
de Beijing, conocido<br />
como Nido de Pájaro,<br />
que solo requirió unas<br />
40,000 toneladas de<br />
acero para las fachadas y<br />
el techo.