Estudio y modelización de la influencia de las partículas de segunda fase sobre el crecimiento de grano austenítico en un acero microaleado con niobio

Autores/as

  • D. San Martín Fundamental of Advance Materials Group, Faculty of Aerospace Engineering
  • F. G. Caballero Grupo de Transformaciones de Fase en Estado Sólido de Aceros (MATERALIA) Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)
  • C. Capdevila Grupo de Transformaciones de Fase en Estado Sólido de Aceros (MATERALIA) Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)
  • C. García-de-Andrés Grupo de Transformaciones de Fase en Estado Sólido de Aceros (MATERALIA) Departamento de Metalurgia Física, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)

DOI:

https://doi.org/10.3989/revmetalm.2006.v42.i2.13

Palabras clave:

Crecimiento de grano austenítico, Aceros microaleados con Niobio, Temperatura de crecimiento libre, Modelización, Calentamiento continuo

Resumen


En este trabajo se ha estudiado el crecimiento de grano austenítico producido durante el calentamiento continuo de un acero CMnNb. Se ha analizado la influencia de la velocidad de calentamiento sobre dicho proceso y se ha calculado la temperatura de crecimiento libre del grano austenítico, a la cual desaparece la influencia del pinzamiento provocado por los precipitados de carbonitruro de niobio. Finalmente, se propone un modelo del proceso de crecimiento de grano austenítico bajo pinzamiento que permite predecir el tamaño de grano austenítico (TGA) que se alcanza en el acero a una determinada temperatura por calentamiento continuo a velocidad conocida.

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[1] H.V. Atkinson, Acta Metall. 36 (1988) 469- 491. doi:10.1016/0001-6160(88)90079-X

[2] N.T. Baker, Future Developments of Metals and Ceramics, Institute of Materials, J.A. Charles, G.W. Greenwood and G.C. Smith (Eds.), Londres, (Inglaterra), 1992, J.A. Charles, G.W. Greenwood and G.C. Smith (Eds.), pp. 75.

[3] T. Katajarinne, M. Somani, P. Karjalainem, Rev. Metal. Madrid 40 (2004) 329-334.

[4] S.F. Medina, M. Chapa, M. Gomez, A. Quispe, V. Lopez y B. Fernandez, Rev. Metal. Madrid 39 (2003) 408-417.

[5] T. Gladman y F. B. Pickering, J. Iron Steel Inst. 205 (1967) 653-664.

[6] R. Coladas, J. Masounave, G. Guerin y J.- P. Bailon, Met. Sci., November (1977) 509- 516.

[7] G.R. Speich, L. J. Cuddy, C.R. Gordon y A.J. Deardo, Phase Transformations in Ferrous Alloys, TMS-AIME, A. R. Marder and J. I. Goldstein (Eds.), Warrendale, PA, (EE.UU.) 1984, A. R. Marder and J. I. Goldstein (Eds.), pp. 341.

[8] L.J. Cuddy y J. C. Raley, Metall. Trans. A 14 (1983) 1.989-1.995.

[9] H. Ohtani, F. Terasaki y T. Kunitake, Trans. Iron Steel Inst. Jpn. 12 (1972) 118-127.

[10] N. J. Petch, J. Iron Steel Inst. 174 (1953) 25-28.

[11] A. Grange, Trans. Am. Soc. Met. 59 (1966) 26.

[12] S. Kim, S. Lee y B. S. Lee, Mater. Sci. Eng. A 359 (2003) 198-209. doi:10.1016/S0921-5093(03)00344-7

[13] J. Kusiak y R. Kuziak, J. Mater. Process. Technol. 127 (2002) 115-121. doi:10.1016/S0924-0136(02)00278-9

[14] A. Di Schino, M. Barteri y J.M. Kenny, J. Mater. Sci. 38 (2003) 4.725-4.733.

[15] W.B. Morrison, ASM Trans. 59 (1966) 824- 846.

[16] Y.M. Wanh, M.W. Chen, F.H. Zhou y E. Ma. Nature 419 (2002) 912-915. doi:10.1038/nature01133 PMid:12410306

[17] D. Witkin, Z. Lee, R. Rodriguez, S. Nutt y E. Lavernia. Scripta Scr. Mater. 49 (2003) 297-302.

[18] C. Zener, quoted by C. S. SMITH, Trans. AIME 175 (1948) 15-51.

[19] M. Hillert, Acta Metall. 13 (1965) 227-238. doi:10.1016/0001-6160(65)90200-2

[20] T. Gladman, Proceedings Proc.of the Royal R. Society Soc. 294A (1966) 298.

[21] N. A. Haroun y D. W. Budworth, J. Mater. Sci. 3 (1968) 326-328. doi:10.1007/BF00741970

[22] N. A. Haroun, J. Mater. Sci. 15 (1980) 2816. doi:10.1007/BF00550551

[23] P. Hellman y M. Hillert, Scand. J. Metall. 4 (1975) 211-219.

[24] N. Ryum, O. Hunderi y E. Nes, Scr. Metall. 17 (1983) 1.281-1.283.

[25] E. Nes, N. Ryum y O. Hunderi, Acta Metall. 33 (1985) 11-22. doi:10.1016/0001-6160(85)90214-7

[26] P.R. Rios, Acta Metall. 35 (1987) 2.805-2.814.

[27] Y. Ogino, Tetsu-to-Hagane 57 (1971) 533.

[28] N.E. Hannerz y F. de Kazinczy, J. Iron Steel Inst. 208 (1970) 475-481.

[29] F. C. Hull y W. J. Houk, J. Met. April (1953) 565-572

[30] C. Garcia-De-Andres, M. J. Bartolome, C. Capdevila, D. San Martin, F. G. Caballero, V. Lopez, Mater. Charact. 46 (2001) 389-398. doi:10.1016/S1044-5803(01)00142-5

[31] C. Garcia-De-Andres, F.G. Caballero, C. Capdevila, D. San Martin, Mater. Charact. 4 (2003) 121-127.

[32] G. R. Booker, J. Norbury, British Br. J. Appl. Phys. 8 (1957) 109. doi:10.1088/0508-3443/8/3/306

[33] C. P. Scott, D. Chaleix, P. Barges, V. Rebischung, Scr. Mater. 47 (2002) 845-849. doi:10.1016/S1359-6462(02)00219-1

[34] S. G. Hong, H. J. Jun, K. B. Kang, C. G. Park, Scr. Mater. 48 (2003) 1201-1206. doi:10.1016/S1359-6462(02)00567-5

[35] A. Fukami, Jeol News, July (1967) 5-7.

[36] J.E. Mancilla, C.A. Hernandez, Rev. Metal. Madrid 40 (2004) 188-192.

[37] F. Peñalba, C. Garcia-De-Andres, M. Carsi, F. Zapirain, J. of Mater. Sci. 31 (1996) 3.847-3.852.

[38] C. Garcia-De-Andres, C. Capdevila, F. G. Caballero, D. San Martin, J. Mater. Sci. 36 (2001) 565-571. doi:10.1023/A:1004895715744

[39] D. San Martin, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Fisicas, Universidad Complutense of Madrid, 2003, pp.159.

[40] E.J. Palmiere, C.I. Garcia y A.J. Deardo, Metall. Mater. Trans. A 25 (1994) 277-286. doi:10.1007/BF02647973

[41] I.M. Lifshitz y V.V. Slyozov, J. Phys. Chem. Solids 19 (1961) 35-50. doi:10.1016/0022-3697(61)90054-3

[42] H. S. Zurob, C.R. Hutchinson, Y. Brechet y G. Purdy, Acta Mater. 50 (2002) 3075-3092. doi:10.1016/S1359-6454(02)00097-6

[43] B. Dutta, E. Valdes, C.M. Sellars, Acta Metall. Mater. 40 (1992) 653-662. doi:10.1016/0956-7151(92)90006-Z

[44] H. Davies, MTDATA, National Physical Laboratory, Teddington, (Inglaterra), 2003.

[45] T. Gladman, The Physical Metallurgy of Microalloyed Steels, The Institute of Materials, Londres, (Inglaterra), 1997, pp.176.

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Publicado

2006-04-30

Cómo citar

San Martín, D., Caballero, F. G., Capdevila, C., & García-de-Andrés, C. (2006). Estudio y modelización de la influencia de las partículas de segunda fase sobre el crecimiento de grano austenítico en un acero microaleado con niobio. Revista De Metalurgia, 42(2), 128–137. https://doi.org/10.3989/revmetalm.2006.v42.i2.13

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