Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E.
ESPECIFICACIONES DE ACEROS S.A.E. ------------------ÍNDICE Definiciones de los tratamientos………………………………………………………………………………… Especificaciones de aceros S.A.E.………………………………………………………………………………. Tabla Nº 1- Composición química………………………………………………………………………………. Tabla Nº 2 -Descripción y utilización…………………………………………………………………………. Tabla Nº 3- Propiedades físicas………………………………………………………………………………….. Tabla Nº 4- Tratamientos térmicos de aceros cementables……………………………………… Tabla Nº 5- Elección de aceros…………………………………………………………………………………… Tabla Nº 6- Equivalencias D.I.N.- S.A.E……………………………………………………………………. Tabla Nº 7- Temperaturas de forjas…………………………………………………………………………… Temperaturas máximas de normalizado, recocidos y templados……………………………… Fundiciones comunes de acero al carbono………………………………………………………………… Temperaturas máximas de forjado……………………………………………………………………………. Equivalencias de durezas……………………………………………………………………………………………. Equivalencias comerciales y aplicaciones………………………………………………………………….. Resistencias y durezas a distintas temperaturas de revenido…………………………………..
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Material cedido por: Humberto Perticará Realizado por: Esteban Rodriguez Humberto Perticará
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. DEFINICION DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN SIDERURGIA TRATAMIENTO TÉRMICO: TÉRMICO: es una combinación de operaciones de calentamientos y enfriamientos que aplicados a un metal o a aleaciones metálicas en un estado sólido, permite darle determinadas características o propiedades. No debe considerarse como tratamiento térmico al calentamiento previo necesario para realizar un trabajo mecánico o el originado durante y por razón de este trabajo. ZONA DE TRANSFORMACIÓN: TRANSFORMACIÓN: son los intervalos de temperatura en que, durante el calentamiento o el enfriamiento, el metal o la aleación metálica sufren transformaciones alotrópicas debiendo tenerse presente que los limites de ambos intervalos nunca coinciden. CÁSCARA: es CÁSCARA: es la capa superficial de un metal o aleación metálica que ha sido modificada o no en su composición y que puede haber adquirido, por uno o más tratamientos térmicos características y propiedades distintas a las del núcleo. NÚCLEO: NÚCLEO: es la parte interna de un metal o aleación metálica que sometida a uno o mas procesos, adquiere distintas propiedades que la cáscara. SOBRECALENTAMIENTO: se designa así al metal o aleación metálica que, por haber sido SOBRECALENTAMIENTO: calentado a una temperatura elevada o haber sido mantenido a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, presenta una estructura cristalina demasiado basta que pueda ser regenerada por un tratamiento térmico adecuado, por un trabajo mecánico o por una combinación de ambos tratamientos. QUEMADO: se designa así al metal que, por haber sudo calentado a una temperatura muy próxima al punto de fusión que permanentemente dañado y no puede ser regenerado. ENVEJECIMIENTO: es ENVEJECIMIENTO: es el cambio de algunas de las propiedades mecánicas o características de un metal o aleaciones metálicas que se produce naturalmente con el transcurso del tiempo o artificialmente mediante un calentamiento. TEMPLE: TEMPLE: es el tratamiento térmico que consiste en enfriar repentinamente por contacto con líquidos, gases o sólidos, a un metal o aleaciones metálicas que se ha calentado a temperatura mayor que la del punto crítico superior. RECOCIDO: es el tratamiento térmico que consiste en calentar, durante cierto tiempo un metal o aleaciones metálicas a una determinada temperatura, y el que luego se deja enfriar lentamente. MALEAVILIZACIÓN: MALEAVILIZACIÓN: es el recocido de una fundición de hierro blanca mediante el cual el carbono combinado es transformado total o parcialmente en grafito o carbono libre y en la que la mayor parte del carbono es eliminado. NORMALIZADO: es NORMALIZADO: es el tratamiento térmico que consiste en calentar durante un cierto tiempo un producto siderúrgico a una temperatura por encima del punto critico superior y al que luego se deja enfriar al aire. ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL: es SUPERFICIAL: es el tratamiento térmico mediante el cual se consigue un aumento de la dureza de la cáscara de un producto siderúrgico. TEMPLE SELECTIVO: SELECTIVO: es el endurecimiento superficial que consiste en calentar un producto siderúrgico mediante corrientes inductivas (alta frecuencia) o llama /oxiacetilénica, seguido de un enfriamiento brusco. CEMENTACION: CEMENTACION: es el endurecimiento superficial que consiste en introducir a determinada temperatura, ciertos elementos en la cáscara cáscara del metal o aleación metálica. metálica. CARBURACION: CARBURACION: es la cementación que consiste en aumentar el porcentaje de carbono en la cáscara de un producto siderúrgico por calentamiento a una temperatura por encima del punto Humberto Perticará
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. DEFINICION DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN SIDERURGIA TRATAMIENTO TÉRMICO: TÉRMICO: es una combinación de operaciones de calentamientos y enfriamientos que aplicados a un metal o a aleaciones metálicas en un estado sólido, permite darle determinadas características o propiedades. No debe considerarse como tratamiento térmico al calentamiento previo necesario para realizar un trabajo mecánico o el originado durante y por razón de este trabajo. ZONA DE TRANSFORMACIÓN: TRANSFORMACIÓN: son los intervalos de temperatura en que, durante el calentamiento o el enfriamiento, el metal o la aleación metálica sufren transformaciones alotrópicas debiendo tenerse presente que los limites de ambos intervalos nunca coinciden. CÁSCARA: es CÁSCARA: es la capa superficial de un metal o aleación metálica que ha sido modificada o no en su composición y que puede haber adquirido, por uno o más tratamientos térmicos características y propiedades distintas a las del núcleo. NÚCLEO: NÚCLEO: es la parte interna de un metal o aleación metálica que sometida a uno o mas procesos, adquiere distintas propiedades que la cáscara. SOBRECALENTAMIENTO: se designa así al metal o aleación metálica que, por haber sido SOBRECALENTAMIENTO: calentado a una temperatura elevada o haber sido mantenido a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, presenta una estructura cristalina demasiado basta que pueda ser regenerada por un tratamiento térmico adecuado, por un trabajo mecánico o por una combinación de ambos tratamientos. QUEMADO: se designa así al metal que, por haber sudo calentado a una temperatura muy próxima al punto de fusión que permanentemente dañado y no puede ser regenerado. ENVEJECIMIENTO: es ENVEJECIMIENTO: es el cambio de algunas de las propiedades mecánicas o características de un metal o aleaciones metálicas que se produce naturalmente con el transcurso del tiempo o artificialmente mediante un calentamiento. TEMPLE: TEMPLE: es el tratamiento térmico que consiste en enfriar repentinamente por contacto con líquidos, gases o sólidos, a un metal o aleaciones metálicas que se ha calentado a temperatura mayor que la del punto crítico superior. RECOCIDO: es el tratamiento térmico que consiste en calentar, durante cierto tiempo un metal o aleaciones metálicas a una determinada temperatura, y el que luego se deja enfriar lentamente. MALEAVILIZACIÓN: MALEAVILIZACIÓN: es el recocido de una fundición de hierro blanca mediante el cual el carbono combinado es transformado total o parcialmente en grafito o carbono libre y en la que la mayor parte del carbono es eliminado. NORMALIZADO: es NORMALIZADO: es el tratamiento térmico que consiste en calentar durante un cierto tiempo un producto siderúrgico a una temperatura por encima del punto critico superior y al que luego se deja enfriar al aire. ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL: es SUPERFICIAL: es el tratamiento térmico mediante el cual se consigue un aumento de la dureza de la cáscara de un producto siderúrgico. TEMPLE SELECTIVO: SELECTIVO: es el endurecimiento superficial que consiste en calentar un producto siderúrgico mediante corrientes inductivas (alta frecuencia) o llama /oxiacetilénica, seguido de un enfriamiento brusco. CEMENTACION: CEMENTACION: es el endurecimiento superficial que consiste en introducir a determinada temperatura, ciertos elementos en la cáscara cáscara del metal o aleación metálica. metálica. CARBURACION: CARBURACION: es la cementación que consiste en aumentar el porcentaje de carbono en la cáscara de un producto siderúrgico por calentamiento a una temperatura por encima del punto Humberto Perticará
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. critico superior, manteniéndolo en contacto con un medio capaz de cederle carbono, seguido generalmente de un temple. CIANURACION: es CIANURACION: es la cementación que consiste en incorporar carbono y nitrógeno en la cáscara de un producto siderúrgico, mediante un calentamiento a determinada temperatura, manteniéndolo en un medio capaz de cederle dicho elementos, seguido generalmente de un temple. NITRURACION: NITRURACION: es la cementación que consiste en incorporar nitrógeno en la cáscara de un producto siderúrgico mediante un calentamiento a determinada temperatura, manteniéndolo en un medio capaz de cederle dicho elemento, sin posterior tratamiento térmico. SOLUBILIZACION: es SOLUBILIZACION: es el tratamiento térmico que consiste en calentar una aleación metálica a una temperatura determinada, manteniéndola a dicha temperatura el tiempo necesario para permitir que un constituyente entre en la solución sólida enfriando luego rápidamente. REVENIDO: es REVENIDO: es el tratamiento que se le aplica a un acero templado y que consiste en calentar el material a una temperatura ligeramente menor que la de la zona de transformación, enfriándolo después según el régimen especificado. PATENTADO: es PATENTADO: es el tratamiento térmico que se aplica a aceros de alto y medio porcentaje de carbono, destinados a la fabricación de alambres, antes de su trafilación o durante esta y que consiste en calentar el material hasta una temperatura mayor que la de su zona de transformación, enfriándolo luego hasta una temperatura menor que la dicha zona en aire o en un baño de plomo fundido o de sales, manteniendo a una temperatura apropiada de acuerdo con el contenido de carbono y las propiedades requeridas para el producto terminado.
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. ESPECIFICACIONES DE ACEROS “S.A.E.” La Society of Automotive Engineers ha publicado especificaciones para aceros extraídos del manual S.A.E. que contienen prácticamente todos los detalles ferrosos necesarios para la contrucción automóvil. Estas especificaciones han sido altamente adoptadas para la industria en general, lo que trajo como resultado práctico el pedido de aceros por medio de su número S.A.E. El sistema de numeración de los aceros S.A.E. comprende, en general una serie de cuatro números dígitos, el primero de los cuales indica el tipo de acero como sigue: Acero al Carbono 1 Acero al Niquel 2 Acero al Cromo -Niquel 3 Acero al Molibdeno 4 Acero al Cromo 5 Acero al Cromo – Vanadio 6 Acero al Tungsteno 7 Acero al Silicio-Manganeso 9 Para los aceros al Manganeso se ha reservado la característica 13xx. En los demás aceros de aleación simple, el segundo número dígito indica generalmente el porcentaje aproximado del elemento de aleación predominante. Los últimos dígitos indican comúnmente el promedio del contenido de Carbono en puntos, es decir, centésimos de 1%. Así, por ejemplo, 2340 indica un acero al Níquel de aproximadamente 3% Ni (3,2 – 3,75) y 0,40% C (0,38 – 0,43). 71360 significa un acero al Tungsteno que contiene cerca del 13% W (12 – 15) y 0,60% C (0,50 – 0,70). Este folleto se compone de las siguientes partes: TABLA Nº 1: de la composición química y número de identificación iden tificación de los aceros. TABLA Nº 2: de la descripción y utilización más corriente para cada acero. TABLA Nº 3: de las propiedades físicas de cada uno de los aceros, alteradas por los diferentes tratamientos. En la casilla Estado se han tenido en cuenta únicamente las siguientes: Recocido, Normalizado, Laminado en caliente (LC), Templado (T) y Cementado (Cem), indicándose en algunos casos la duración en horas de este último (Cem. 8). En esta edición se ha suprimido el estado Estirado en frío por cuanto las cifras no tenidas dependen de la reducción en la sección original. Con respecto a los estados Recocido y Normalizado, cabe aclarar que: El Recocido se efectúa calentando el acero ligeramente por encima de su punto crítico superior (Ao3) y enfriándolo lentamente, a fin de obtener el máximo ablandamiento, mientras que: El Normalizado se se hace calentándolo calentándolo a una temperatura superior en a 100 ºC a la anterior, anterior, y dejándolo enfriar en el aire quieto a la temperatura ambiente. En la casilla Alargamiento se han indicado los correspondientes a las probetas cortas (l=5d), que son las únicas que proporciona la S.A.E., conviniendo aclarar que para probetas largas corresponde tomar de 4/5 a 576 de las cifras anotadas para los aceros al Carbono y solamente 2/3 a 3/4 para los aceros de aleación. Las cifras anotadas para las distintas propiedades físicas representan términos medios hallados para la composición media de cada acero y de ninguna manera se pueden tomar como exigencias mínimas para la recepción del material. Para este último caso, el autor de esta recopilación propone las siguientes tolerancias: Límite de ruptura 10% Límite de fluencia 10% Alargamiento 1/5 Estricción 1/5 siempre que exista compensación en las cifras, es decir, que a menores límites de ruptura y fluencia correspondan mayores alargamiento y estricción y viceversa.
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. En el caso de los materiales templados, las cifras, de características físicas son las correspondientes a una sección de cm2 (25 mm de diámetro). Para otras secciones habrá que tener en cuenta el efecto de masa que hará disminuir (o aumentar) sensiblemente los límites de ruptura y de fluencia con el aumento (o disminución) de la sección. En el caso de los materiales comentados, las cifras de características físicas son las correspondientes al núcleo. núcleo. Solo en algunos casos se ha incluido la dureza Rockwell C para la película y el núcleo respectivamente, por ejemplo: 62-11 para el acero S.A.E 1118 comentado. Tabla Nº 4: De los tratamientos térmicos térmicos típicos para los aceros cementales Tabla Nº 5: Sirve de guía para la elección de aceros, elección que será complementada mediante el empleo de la tabla Nº 2. Tabla Nº 6: Muestra la conversión aproximada de las las normas DIN para aceros a la especificaciones S.A.E. Tabla Nº 7: Da temperatura de forja máxima y mina mina de los aceros S.A.E. derivadas de los puntos críticos Ao3. Se ha incluido, además, un grafico con temperaturas de normalizado, revenido y temple, así como una tabla de funciones mas comunes de acero al carbono. Todos los datos de esta recopilación han sido extraídos del “S.A.R. Handbock – 1943 del“ Metales and Halléis Date Date Book-Hoy`s 1943 y del manual del Ingeniero Mecanici Kent- 1938-
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. s a c i t á m o t u a s a n i u q á m a r a p s o r e c A
S
P
. . . . . . . . . . . . . . . . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O N O B R A C L A S O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x C á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á A m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 5 3 3 3 3 3 7 1 , 2 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 6 4 0 8 8 8 8 8 4 1 , 1 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . x x x x x x x 3 3 3 á á á á á á á 1 , 1 , 1 , m m m m m m m 0 - 0 - 0 - 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n M
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 , 5 , 5 , 9 , 5 , 0 , 6 , 5 , 9 , 9 , 5 , 9 , 9 , 9 , 5 , 9 , 9 , 1 , 0 , 9 , 0 , 5 , 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 , 3 , 3 , 6 , 3 , 7 , 3 , 3 , 6 , 6 , 2 , 6 , 4 , 6 , 2 , 6 , 6 , 8 , 7 , 6 , 7 , 3 , 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 9 , 9 , 9 , 0 , 3 , 6 , 6 , 6 , 6 , 0 , 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 6 , 6 , 6 , 7 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 7 , 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
C
. 8 8 3 3 6 8 4 8 9 4 0 5 5 0 5 1 5 8 3 5 x 3 á 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 5 , 5 , 5 , 6 , 6 , 7 , 7 , 8 , 9 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 8 3 3 8 8 0 2 8 2 2 7 3 8 7 0 5 0 5 5 0 0 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 5 , 5 , 6 , 6 , 7 , 8 , 9 , , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 8 0 0 4 9 1 9 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 8 8 8 3 4 4 7 2 7 2 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 , 4 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. E . A . S
8 0 5 6 0 2 4 5 0 5 6 0 5 0 2 5 0 6 0 0 5 5 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 5 7 8 2 7 1 5 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 5 5 5 3 . 3 . 3 . 0 0 0 i S – – – 0 0 0 2 . 2 . 2 . 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 9 . 9 . 9 . 0 0 0 r – – – C 0 0 0 7 . 7 . 7 . 0 0 0
5 5 5 5 3 . 3 . 3 . 3 . 0 0 0 0 – – – – 0 0 0 0 2 . 2 . 2 . 2 . 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 . 6 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 6 . 9 . 0 0 1 1 1 1 1 0 0 – – – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 4 . 7 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 2 0 . 2 . 2 . . 0 . 0 . 0 . 0 . 7 . 7 . 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 i – – – – – – – N – – – 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 6 . 7 . 7 . O . 6 . 6 . 6 . 6 . 2 . 2 . 2 2 2 N 1 1 1 1 1 3 3 O E M D B O . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R . . . . L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x C x x x x á á á O á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á L á á á á m m m M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m A m m m m S 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 5 4 4 4 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 O 4 4 4 2 0 . 0 . 0 . S 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . R 0 . 0 . 0 . 0 . E 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R C E A C . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 . 0 . 0 . . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . . 0 . 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 . 6 . 6 . 0 0 0 n M – – – 0 0 0 4 . 4 . 4 . 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 9 . 9 . 9 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 9 . 9 . 6 . 9 . 0 . 0 . 0 . 6 . 8 . 6 . 6 . 8 . 6 . 7 . 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 4 . 7 . 7 . 7 . 7 . 4 . 6 . 4 . 4 . 6 . 4 . 5 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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. E . A . S
5 5 6 5 0 2 5 5 7 2 0 1 4 4 1 3 3 3 4 4 5 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 8 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 1 1 6
5 1 6 8
0 7 8 7 1 2 7 3 1 0 1 2 1 1 2 3 6 6 6 8 8 4 4 4 4 4 4 4
Humberto Perticará
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Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 5 , 1 0 , 1 u C
W
V
i S
5 5 5 5 5 5 5 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 0 0 0 0 0 0 0
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5 5 5 5 0 0 0 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 8 8 5 5 0 0 0 0 , 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 5 5 5 6 , 6 , 7 , 7 , 1 , 1 , 1 , 0 0 0 0 1 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 5 5 5 3 , 3 , 4 , 4 , 8 , 8 , 8 , 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 5 5 0 0 0 5 , 5 , 2 , 2 , 9 , 9 , 9 , 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 , 3 , 1 , 1 , 7 , 7 , 7 , 0 0 0 0 0 0 0
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4 4 4 4 4 4 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0
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4 4 4 4 4 4 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 0 0 0 0 0
0 , 0 , 2 0 0 0 0 5 0 . . . . , . - 3 1 1 1 1 1 1 0 , 0 , 1 2
5 5 5 3 , 3 , 3 , 0 0 0 - - 0 0 0 2 , 2 , 2 , 0 0 0
0 . 0 . 0 . 1 1 1
0 , 3 0 , 2 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 5 2 4 3 0 , 8 1 1 2 1 2 9 1 - - - - - - - 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , , 0 2 9 0 9 7 6 7 1 1 1 1 1 S O T 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , , 0 N E 9 9 9 4 6 8 0 I 1 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 M 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , A , 6 7 7 2 4 6 7 7 D 1 1 1 2 2 1 1 O R A R 3 3 3 3 3 3 4 A P 0 0 0 0 0 0 0 , , , , , , , S 0 0 0 0 0 0 0 O R E C A
S O C I T I N E T U A S E L B A D I X O N I S O R E C 4 4 4 4 4 4 A 0 0 0 0 0 0 , , , , , , 0 0 0 0 0 0
0 5 0 6 , 1 , 6 , 0 1 - - 1 0 0 0 4 , 9 , 3 , 0 0 1 5 5 5 2 2 2 0 , 0 , 0 , 0 0 0
S O C I T I S N E T R A M S E L B A D I X O N I S O R E C A
5 , 0 , 0 , 3 8 7 1 - 1 - 1 5 0 , , 0 , 1 4 5 1 1 1 3 3 3 0 , 0 , 0 , 0 0 0
4 0 , 0
5 5 5 2 2 2 0 , 0 , 0 , 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 3 , 3 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 , 5 , 5 , 7 , 7 , 7 , 1 1 0 0 0 0 0
0 0 9 1 , 0 , 1 0 0 0 0 0 0 . . . . . . - 2 2 2 2 2 2 0 0 6 , 6 , 0 0
5 5 5 4 , 4 , 4 , 0 0 0 - - 5 5 5 2 , 2 , 2 , 0 0 0
0 1 0 0 . 0 . 0 . 1 1 1
C
5 8 0 7 3 8 3 4 , 4 , 5 , 6 , 4 , 4 , 5 , 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 3 5 0 8 3 8 4 , 4 , 4 , 6 , 3 , 4 , 4 , 0 0 0 0 0 0 0
5 5 x x x x x 5 1 , 1 , a a a a a 4 m m m m m 0 0 0 , - - - - - - - 8 8 2 0 5 8 5 5 0 , 2 , 2 , 0 , 2 , 3 , 0 , 1 , 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 , 1 , 1 , 1 1 - - 1 5 5 5 9 , 9 , 9 , 0 0 0
. . x x x a a a m m m 5 2 0 2 1 , , 1 , 0 0 0
. E . A . S
2 5 7 3 0 5 0 4 4 4 6 4 4 5 4 4 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1 2 5 9 0 6 5 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
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0 0 1 1 3 3 4 4 4 1 1 1 5 5 5
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4 4 4 0 , 0 , 0 , 0 0 0
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TABLA Nº 2 DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ACEROS S.A.E. 1008 Son aceros de bajos límites de rupturas y no deben ser usados donde se requiere mucho 1010 solidez. El tratamiento térmico por inmersión directa no aumenta material mente su dureza 1015 o resistencia, ni se puede trabajar fácilmente; pero el trafilado o el laminado en frió aumenta su dureza y resistencia un 20 %, en comparación con del laminado en caliente, aumento que se pierde si el acero se calienta a 550 ºC o mas. Debido a que estos aceros son así hierro puros o de estructura ferrítica, no se labran bien y deben ser evitado en tuercas, tornillos y en todas las piezas necesitan alisado o pulido al torno. El estirado en frió facilita, a pesar de todo su labrado, las piezas cementadas en baños activados, se pueden refinar por los procedimientos usuales.1020 Aceros corriente de cementación. Se usan en pasadores, árboles de levas, eslabones de dragas, orquillas de embrague, paletas de ventiladores, tuberías soldadas y en piezas forjadas en que no es necesaria muy alta resistencia. Puede ser soldado a fuerte, soldado a tope o estirado pero para esto ultimo no es tan bueno como el 1010. No se recomiendan para trabajos altamente terminados. No responde materialmente al tratamiento térmico a menos de ser carburizado o cianurazo previamente. 1022 Son variantes del s.a.e 1020 con mayor tenor Mn y son más fácilmente labrables y carburizables. Usados para bulones de llantas, cubos o espárragos, etc. 1025 Se trabaja bien con tornos, brocas o terrajas. Las piezas forjadas con este acero se labran mejor sin recocer o simplemente normalizadas. No se le considera como aceros cementables, pero conviene para cementación en cajas, cuando se desea dureza del núcleo. 1030 Responde mejor que los anteriores al tratamiento térmico, y se usan para piezas forjadas o labradas que requieren propiedades físicas mas altas que las que se obtienen con menor grados de C. se trabaja satisfactoriamente si el recocido o por simple normalizado. Usados en tuberías sin costuras, chavetas, palancas, soporte de rieles, etc. Conviene para la cementación en caja en que se desea dureza en núcleo, o para grandes secciones, pero no esta clasificada como acero de cementación. 1035 Se trabaja bien; convenientemente para piezas forjadas pequeñas y medianas proporciones con propiedades físicas moderadas. Usado en alambres o barras recalcadas. Los bolones y tornillos, hecho en este material, de menos de 10 mm, no deben ser templado al agua, a causa del peligro de la producción de fracturas o grietas. 1036 Con más Mn que la 1035, usados para secciones muy grandes. 1040 Es un acero con tenor medio de C, que se trabaja muy bien y se puede templar a fondo, convenientemente para piezas forzadas pequeñas y medias. Usado en tuberías, cigüeñales, bielas, árboles macizos, y tubulares, bridas de elásticos, palancas de frenos, bulones, pernos, etc. El temple en agua en piezas de pequeños diámetros o secciones delgadas, deben ser hecho con cuidado.
Humberto Perticará
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 1045 Otro acero con tenor medio de C, usado para piezas de automóvil forjadas de grandes dimensiones, como cigüeñales, coronas de arranque, árboles ranurados y ejes ranurados. El temple de pequeños diámetros o de secciones delgadas, en agua, debe ser hecho con cuidado. 1050 Es de tenor medio C, usado para secciones más grandes que el S.A.E 1045, Véase también 1335. 1052 Es una variante del S.A.E 1050 con mas Mn, conviene para piezas o forjados de grandes secciones 1055 Usado para alambres trafilados duros, templados en aceite o no, y en general para resortes cilíndricos. 1060 Usado para segmentos elásticos, arandelas preferentemente HRC 45-50; HB 430-490)
grower
y
resortes
templados
(
1066 Usado en resortes cilíndricos, templado en aceite o no, de secciones mas grandes y para resortes templados. 1070 Para disco de embrague, sea laminado en frío o cepillado. Para cuchillas de segadoras o de arados. 1080 Para repartidores de arados, eslabones gemelos, discos de unión, muelles matrices, palas y discos de rastras y arados. 1085 Para barras de cucharas de escavadoras, pasadores, clavijas de seguridad, disco de embragues, hojas de elásticos, alambres a “cuerda de piano”, cuchillas de segadora. 1095 Para bolillas de acero, pasadores, chavetas longitudinales, barras de escavadoras, resortes y elásticos, discos de rastras y segadoras, resortes de silletas, dientes de horquillas y rastrilladoras 1111 Es un acero Bessemer, generalmente llamado de tornillería. Usado para espárragos, tornillos etc. Se trabaja muy bien pero no debe ser usado para partes vitales. Puede ser carburizado y cianurado, pero cuando se prefiere un tratamiento térmico se puede recomendar el acero al crisol. 1112 Es un Bessemer con más S, se trabaja mejor que el 1111. 1113 Es una variante del S.A.E 1112 con mayor S, a fin de facilitar el terminado y labrado. No usarse en partes vitales. 1115 Conocido como acero al crisol para tornillería. No se trabaja tan fácil como el S.A.E 1112 y 1113 pero tiene una mejor combinación de resistencia y tenacidad. Usado para piezas cementadas en cajas y cuando se requiere operaciones de doblado, estirado, remachado o deformado. 1117 Para piezas cementadas cuando se desea facilidad de labrado. 1118 El S.A.E 1117 pàra el templado brusco de pequeñas secciones en la que la tenacidad del núcleo es esencial. 1132 Es un acero al Mn para trabajos en Máquinas Automáticas que puede ser sustituido por el S.A.E 1035 o 1040, cuando se requiere mayor facilidad de trabajo, endurecimiento más profundo y mejores propiedades físicas. 1137 Son aceros al Mn para trabajos en Máquinas Automáticas pueden ser sustituidos por 1141 S.A.E 1045 o 1050, cuando se requiere mayor facilidad de….////// Humberto Perticará
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. …….//////// trabajo, endurecimientos más profundos y mejores propiedades físicas. Se templan al aceite y con cuidado en agua. 1145 Es una variante del 1045 con más S y mejor labrable, se usa en adoptadores, juntas universales, horquillas, cigüeñales, etc. 1320 Es un acero al Mn para engranajes, árboles rasurados, etc. Se adaptan particularmente para el temple directo al sacarlo de los hornos de cementación a gas. 1330 Es un acero al Mn que para ciertas aplicaciones puede ser usado indistintamente con otros aceros semi-duros de similar contenido de C. 1335 – 1340 Es un acero al Mn templable al aceite. Para ciertas aplicaciones pueden reemplazar a aceros semi-duros de similar contenido de C. Debe tenerse mucho cuidado al templarlo en agua. ACEROS AL NIQUEL 2015 Con 0,5 % de Ni, aplicable como un sustituto para los aceros simples al carbono cementables. Se templa en aceite y puede reemplazar al acero al carbono en las piezas cementadas si se teme distensión o no se desea el temple al agua. 2115 Acero cementable con 1,5% Ni, usando como reemplazante barato del 231.?. Se templa fácilmente al aceite, pero no tiene la resistencia ni tenacidad de los aceros con 3,5% Ni. 2317 Especial para cementación. Se le debe dar una simple inmersión después de la cementación, cuando se requiere únicamente la mayor dureza; y doble tratamiento cuando son necesarios dureza y refinamientos de núcleos. Debe recordarse sin embargo que los aceros que se someten a doble tratamiento sufren mayores distorsiones que los de temple simple. Tiene puntos críticos bajos y al templarse en aceite después de cementado adquiere dureza a la lima. Si se usa para engranajes debe ser precedido preferentemente por un normalizado a temperatura superior a la de cementación en 2?C por lo menos. 2320 Es similar al 2315, con un mayor tenor de C (0,25%), tiene ganancia mas marcada en durezas de núcleo y no debe usarse para secciones delgadas. Se trabaja mejor que el 2315. Ver 2315 para uso en engranajes. 2330 - 2235 Se usa en piezas de agricultura, automóvil y aviación que requieren considerable resistencia y tenacidad. Se labra bien pero no es cementable. Se usa en chavetas longitudinales, topes, templados, tornillos, espárragos, tuercas, palancas, etc. 2340 - 2345 Usados en estructuras de gran resistencia y tenacidad. Admiten tratamiento térmico, no se recomienda templarlo al agua. Se usa: árbol de hélice y rasurados, ejes secundarios, etc. y para el 2345 en engranaje. 2350 Para engranajes templados y piezas tratadas de gran sección. 2512 – 2515 Para piezas cementadas de núcleos excepcionalmente tenaces después del tratamiento térmico. No dan la dureza exterior de otros aceros. Para lograr una excelente tenacidad de núcleo, el tenor de C debe ser mantenido en un máx. de 0,17% (lo que se conoce como S.A.E 2512)
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. ACEROS AL CROMO NIQUEL 3115 Especial para piezas cementadas correspondiendo mejor al tratamiento 3120 térmico que los aceros al carbono. Pueden ser tratados térmicamente para estructuras que requieren cierto grado de resistencia. La cementación debe ser precedida por una normalización a 20 ºC arriba de la temperatura de cementación. Se usa para coronas dentadas y piñones, árboles ranurados, ejes secundarios, engranajes de transmición, pernos de pistón, etc. 3125 Para piezas templadas en agua de gran resistencia y tenacidad mayor 3130 que la que logra con aceros al carbono. Usados para espárragos de block de cilindros, pernos de dirección, chavetas longitudinales, tuercas y tornillos de biela y piezas que requieran buenas condiciones físicas. 3135 Para miembros de construcciones tratados de buenas condiciones 3140 físicas. Se emplea en cigüeñales, ejes, árboles rasurados, eslabones para cadenas de comando, espárragos, tornillos, etc. 3141 Es una variante del 3140 con más Cr y se usa para piezas de gran sección que necesitan mejores condiciónes del temple. 3145 Para engranajes templados en aceites y piezas estructurales pesadas. Para engranajes la dureza después del tratamiento debe ser HB 350-450. 3215 Para piezas de mayor resistencia de núcleo que la que es posible con los aceros 3115 y 3120. El 3220 debe usarse sólo para piezas macizas. Se recomienda templarlo al agua. La cementación debe ir precedida por tratamientos de normalizado a 20 ºC más que la temperatura de cementación, seguido por el recocido para el labrado. 3230 Para piezas que requieran mejores propiedades físicas que las posibles con aceros de aleación más bajos, especialmente para secciones mayores de 40 mm. No se recomienda para temple al agua. 3245 Para piezas labradas, forjadas, templadas en aceite de altas. 3250 propiedades físicas, ejes, engranajes, y piezas sometidas a gran fatiga. 3310 Para piezas cementadas que requieran un núcleo de gran tenacidad y resistencia, tales como paliers y engranajes de transmición para ómnibus y camiones pesados. 3325 Es un acero de temple al aceite, usado a veces como del 3230 para piezas que requieren altas propiedades físicas y capaces de resistir severas cargas dinámicas. No se recomienda para tenmple al agua. 3335 Para miembros de construcción que necesitan altas cualidades físicas 3340 y capacidad para resistir grandes cargas dinámicas. 3415 Para piezas cementadas con un núcleo de muy alta tenacidad y resistencia. 3435 Para piezas sometidas a severas condiciones de servicio. 3450 Usado en reemplazo de los S.A.E. 3240 y 3340 para piezas labradas o forjadas, tratadas, que requieren excepcionalmente altas propiedades físicas y capacidad para resistir severas cargas dinámicas.
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. ACEROS AL MOLIBDENO 4023 Son acero al Mb carburizables, la inmersión directa después del carburizado, 4027 desarrolla sus Máximas propiedades físicas. El 4023 se usa para satélites de 4032 diferenciales, ejes secundarios, árboles ranurados, etc. El 4027 se usa para engranajes de coches de turismo, árboles ranurados, etc. El 4032 se usa para engranajes de coches de turismo y camiones livianos. 4037 Aunque este acero no está clasificado como cementable, puede ser usado para engranajes cementados para camiones. También es aplicable para algunos tipos de tornillos y espárragos. 4042 Acero de templar al aceite, muy usado en brazos de dirección, espárragos, tornillos prensados en frío, etc. 4047 Es una de las alternativas de los aceros 3135, 4640 y 2340. Empleado para tornillos, anillos de sincronización y varias aplicaciones que requieren operaciones de temple y revenido. 4067 Para ejes secundarios, resortes cilíndricos y muelles o elásticos de menos de 6mm de espesor. 4068 Para muelles y elásticos de más de 6mm de espesor, balancines. 4119 Acero Cr-Mb cementable, usado para coronas dentadas y engranajes de transmisión. Las mejores propiedades se obtienen por inmersión después de la cementación. 4125 Acero cementable para engranajes pesados de camión y máquinas agrícolas. 4130 Para ejes, pernos, horquillas de dirección, chapas y flejes para aviación. Debe tenerse cuidado con el temple al agua. 4137 Es una alternativa para otros aceros de aleación de 0,35 a 0,40 % de C. 4140 Muy usado para paliers, ejes delanteros, árboles de hélice y de transmisión, piezas forjadas para aviación, etc. 4145 Usado para piezas macizas. 4150 Para engranajes, pernos de cadenas, y piezas similares de gran resistencia después 4320 de la cementación y tratamientos. Tiene excelente dureza de núcleo y de superficie. Se emplea mucho en transmisiones para ómnibus, camiones, engranajes y piñones de ejes traseros. 4340 Conveniente para engranajes templados al aceite, cuerpo de ejes cigüeñales de motor Diessel, árboles mayores de 50mm sometidos a trabajos pesados, de altas propiedades de resistencia y fatiga. 4345 Para grandes engranajes y árboles, paliers, piezas macizas y de alto limite de rotura y resistencia a la fatiga recomendado para árboles mayores de 50mm. 4615 Muy usado para engranajes cementados, árboles y piezas de gran resistencia a la 4620 fatiga y alto límite de rotura. Los tipos de grano fino son aceros excelentes cuando se desea el mínimo de distorsión. El 4620 debe ser usado para piezas pesadas. 4640 Véase S.A.E. 4615
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4815 4820
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. Usado intercambiablemente con aceros de 5 % de Ni para engranajes y piezas cementadas. También usado para perno de cadena, tornillos y espárragos de alta resistencia. Tiene excelente dureza de núcleo y de superficie, y buena resistencia a la fatiga. El 4820 se emplea para engranajes y secciones grandes.
ACEROS AL CROMO: 5120
Acero común al Cr de gran temple. Se endurece muy bien al aceite. De propiedades físicas similares al 2320 y 3120, excepto tiene el núcleo fibroso, tenaz de los pernos al Cr.
5140
Puede reemplazar el 2340 y 3140 para piezas forjadas y tratadas que requieren mayor resistencia y tenacidad que las que pueden obtenerse con aceros comunes al C. Muy usado para engranajes y árboles endurecidos por cianuro directo; no recomendable el temple al agua.
5150
Se templa al aceite, usado para engranajes, árboles, anillos de ejes y resortes. Es de gran temple
5210
Es un acero de horno eléctrico usado principalmente para cubetas, bolillas y rodillos de cojines. El Cr y el alto porcentaje de C facilitan la penetración del tratamiento y motiva una gran dureza.
ACEROS AL CROMO-VANADIO: 6115
Acero de grano fino, usados para piezas cementadas, árboles, paliers y engranajes de transmisión. Puede reemplazar a otros aceros de igual tenor de C.
6125 6130 6135 6140
Convenientes para piezas templadas al aceite o agua. Los aceros de 0,30 % de C no deben ser templados en agua. Para espárragos, tornillos, bielas, ejes secundarios, árboles de hélice, etc. El 6140 se usa para engranajes endurecidos por cianuro directo.
6145 6150 6195
Para piezas labradas o forjadas sometidas a severas condiciones de uso, de altas propiedades de resistencia y contra la fatiga. Principalmente para bolillas, rodillos y cubetas de cojines.
ACEROS AL SILICIO-MANGANESO: 9255 9250
Principalmente para hojas de elástico. Los aceros de mayor tenor de Mr (0.90 %) se recomienda para hojas de más de 10 mm.
ACEROS AUSTENITICOS DE CROMO-NIQUEL: (No admiten tratamiento térmico) 30615 Fácilmente labrables y recomendado para trabajos en maquinas automáticas. De poca aplicación en piezas forjadas. 30705 Recomendado para el uso en construcciones soldadas que no permite tratamiento después de la soldadura. También recomendado para el servicio para temperatura mayores de 500º C (X) 30905 Llamados comúnmente aceros inoxidables Cr-Ni 18-8, resisten hasta 800º C. pueden 30915 ser forjados, remachados, soldados y estirados en frío. No toman temple y son difíciles de labrar.
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. ACEROS INOXIDABLES AL CROMO 51210
Para barras, flejes, alambres, árboles, piezas forjadas, tuberías, tuercas, remaches, etc, requieren resistencia a la corrosión. Pueden ser martillados, forjados, prensados y soldados y labrados a pequeña velocidad. Resiste la oxidación hasta 650 ºC.
51310 Acero inoxidable de más temple que el 51210. Usado en forma de alambre, flejes templados, barras y piezas forjadas. 51335 Acero Standard para cuchillería, forjable a 1100 y 900ºC se endurece al cobre y debe reconocerse después del forjado para labrarlo. Se mancha con aceites vegetales y minerales, aire húmedo, agua, vapor y álcalis. No resiste a los ácidos clorhídricos, sulfúricos y fluorhídricos. 51410 Es una variante del 51210 con más S y más labrable, contiene también circonio, selenio, molibdeno, y cobre. Su uso es similar al 51210, pero se labra a la velocidad y avance de acero ordinario. Se pule fácilmente. 51510 Para los mismos propósitos que el 51210, pero solamente recocido. Es algo superior al 51210 para resistir la corrosión. Puede ser forjado, prensado, soldado, pero no se labra bien. Usado para adornos y superficies brillantes de automóviles expuestos a la intemperie. 51710 Únicamente con fines ornamentales. Resiste mejor a la corrosión que el 51510. Se admite otro tratamiento térmico que el recocido. …………………………………………………… 30805 Recomendado para el uso en piezas que requieren una resistencia inusitada a la corrosión por aguas saladas o agentes químicos.
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Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO E . A . S
O D A T S E
1010 LC 1015 LC 1020 LC 1022 LC 1022 Cem.8
O D A T C N ° E A L A C
: N E O D A I R F N E
925 885
Caja Agua
O D I N C E ° V A E R
1025 LC 1030 LC 1030 T 1035 LC 1035 Rec. 1035 Norm. 1035 T
885
Agua
540
790 900 845
Aceite
1035
845
Agua
320 430 540 650 320 430 540 650
T
1040 LC 1040 T 1045 LC 1045 Rec. 1045 Norm. 1045 T
830
Agua
540
790 900 815
Aceite
1045
T
815
Agua
320 430 540 650 320 430 540 650
1050 1050 1055
LC T Rec. T LC Rec. Norm. T
815
Agua
540
845
Aceite
540
790 900 815
Aceite
430 540 650
830
Aceite
540
790 900 815
Aceite
430 540
1060 1060 1060 1060
1070 Rec. 1070 T 1080 LC 1080 Rec. 1080 Norm. 1080 T Humberto Perticará
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios) . T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
% O . T N m E I m M 5 A G N R E A L A
% N O I C C I R T S E
DUREZA L L E N I R B
36 46 47 48
20 28 31 33
38 32 32 30
70 65 65 58
101 137 137 143
76 49 53 69 65 59 65 74 71 65 61 82 77 72 65 65 77 67 63 63 98 89 81 72 105 98 84 72 69 84 67 86 76 67 75 101 86 74 70 93 84 82 84 122 100
60 29 32 51 39 35 39 53 49 45 40 62 56 50 43 41 53 43 38 44 64 63 57 49 80 74 63 50 42 65 41 63 46 41 45 74 63 54 42 67 49 43 50 88 72
7 31 30 27 27 30 28 15 19 22 21 10 17 23 27 27 21 25 28 27 11 15 19 23 8 13 18 24 24 20 25 19 20 24 20 27 19 23 22 15 11 21 14 13 17
23 58 56 64 52 58 57 45 49 53 58 40 51 53 66 52 58 53 54 53 34 39 45 51 32 43 53 60 47 52 52 53 37 51 40 48 53 59 50 51 21 48 21 40 50
225 130 137 212 187 162 187 223 207 187 175 241 223 202 171 190 235 196 170 196 277 255 228 202 311 277 241 207 200 277 197 255 223 167 228 293 255 217 212 285 248 196 248 363 293
- 21 -
L L E W K C O R
20 14 12 6 12 20 16 12 9 23 20 15 8 9 21 14 8 14 25 25 21 15 32 28 23 15 12 28 14 25 20 12 21 30 25 19 17 29 24 15 24 37 30
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO : N E O D A I R F N E
O D A T S E
O D A T C N ° E A L A C
1080
T
815
Aceite
1080
T
800
Agua
1095 1095 1095 1095
LC Rec. Norm. T
790 900 800
Aceite
1095
T
790
Agua
1112 1117 1118 1118 1118 1118
LC LC LC Rec. Norm. Cem.
E . A . S
1120 1132 1137 1137 1141 1141 1141 1141
LC LC LC T LC Rec. Norm. T
1330 1330 1330 1330
O D I N C E ° V A E R
430 540 650 430 540 650
430 540 650 430 540 650
845 925 915 790 790
815
Aceite
540
790 900 845
Aceite
430 540 650
LC Rec. Norm. T
790 900 830
Agua
430 540 650
1340 1340 1340 1340
LC Rec. Norm. T
790 900 815
Aceite
1345
T
825
Aceite
430 540 650 200 320 430 540 650
Humberto Perticará
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios) . T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
% O . T N m E m I M 5 A G N R E A L A
122 100 81 129 102 82 104 74 105 138 125 102 144 126 100 47 50 50 48 50
88 72 61 95 76 63 53 43 51 93 86 69 101 85 71 28 31 34 31 35
13 17 23 12 14 16 11 22 11 11 12 14 11 13 18 27 28 33 36 32
40 50 54 40 44 52 15 46 17 32 36 42 31 38 49 47 52 63 66 62
263 293 235 388 293 241 293 201 285 388 363 293 401 363 293 140 135 149 134 146
37 30 22 39 30 23 30 16 29 39 37 30 41 35 30
62 60 48 63 65 86 77 69 76 119 97 79 77 69 76 121 98 79 81 72 80 123 99 82 183 165 133 102 84
40 36 25 39 42 67 50 46 50 101 79 63 50 43 48 108 85 67 53 47 50 105 84 69 155 147 119 88 70
26 28 32 22 20 20 20 26 20 12 18 21 21 27 22 15 20 24 20 26 23 10 18 22 7 9 12 16 21
58 61 55 40 35 53 49 50 49 39 48 56 57 62 58 42 52 60 54 61 58 41 52 59 24 32 41 52 60
183 174 117 179 185 245 223 202 223 351 277 235 229 192 223 341 277 229 235 197 228 352 285 235 515 477 387 302 241
62-11 60-8
- 22 -
N O I C C I % R T S E
DUREZA L L E N I R B
L L E W K C O R
1 -4 0
8 9 24 20 15 20 36 28 22 21 13 20 35 28 21 22 14 21 36 29 22 51 48 41 31 23
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO O D A T S E
E . A . S
1350 1350 1350 1350
LC Rec. Norm. T
2315 2315 2315 2315
LC Rec. Norm. cem.
2330 2330 2330 2330
LC Rec. Norm. T
O D A T C N ° E A L A C
: N E O D A I R F N E
790 900 815 Aceite
870 955 915 caja 830 aceite 790 aceite 790 915 770 aceite
2330 T
790 agua
2340 2340 2340 2340
LC Rec. Norm. T
790 900 775 aceite
2350 2350 2350 2350
LC Rec. Norm. T
790 900 775 aceite
3115 3115 3115 3115
LC Rec. Norm. cem.
Humberto Perticará
815 925 915 775 775 830
caja aceite aceite aceite
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios)
O D I N C E ° V A E R
430 540 650
160 175
200 320 430 540 650 200 320 430 540 650
200 320 430 540 650
200 320 430 540 650
. T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
84 74 82 130 105 88 59 56 60
56 49 55 112 91 76 42 41 42
19 23 20 20 27 31 30 34 31
50 59 42 39 49 54 59 64 59
255 207 248 388 311 262 174 159 174
103 92 70 56 67 155 137 112 88 74 169 148 121 93 74 76 70 75 178 157 126 96 79 91 74 93 194 112 133 98 83 53 50 53
82 64 42 35 43 137 121 91 63 49 143 128 105 80 59 55 48 52 164 147 116 84 83 62 53 62 169 155 125 91 74 48 43 46
17 22 27 30 29 11 14 18 22 25 11 13 15 20 25 21 25 22 10 13 17 21 25 42 49 42 9 11 14 18 24 31 36 32
46 58 57 60 60 40 49 55 60 64 48 52 57 62 65 46 49 47 35 45 53 60 62 19 23 19 30 40 50 58 61 69 70 70
302 31 277 60-2 182 9 157 4 169 8 401 42 387 41 321 34 285 29 223 20 444 46 401 42 351 27 285 29 217 18 229 21 183 11 223 20 495 50 429 44 375 39 302 31 228 21 269 17 212 17 269 27 555 55 495 50 388 41 311 32 262 26 156 4 146 1 149 2
78 76 91
54 52 70
27 29 18
58 60 51
223 61-2 212 58-1 277 28
175 160
- 23 -
% O . T N m E I m M 5 A G N R E A L A
% N O I C C I R T S E
DUREZA L L E N I R B
L L E W K C O R
25 17 34 19 31 26 9 5 9
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO E . A . S
O D A T S E
O D A T C N ° E A L A C
: N E O D A I R F N E
O D I N C E ° V A E R
3130 3130 3130 3130
LC. Rec. Norm. T
790 900 830
Aceite
3130
T
830
Agua
3140 3140 3140 3140
LC. Rec. Norm. T
790 900 815
Aceite
200 320 430 540 650
3141 3141 3141
LC. Rec. T
790 815
Aceite
200 320 430 540 650
3150 3150 3150 3150
LC. Rec. Norm. T
790 885 790
Aceite
200 320 430 540 650
3230 3230 3230
LC. Rec. T
900 840
Aceite
430 700
3240 3240 3240 3240
LC. Rec. Norm. T
790 885 800
Aceite
200 320 430 540 650
Humberto Perticará
200 320 430 540 650 200 320 430 540 650
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios) . T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
% O . T N m E m I M 5 A G N R E A L A
69 66 70 158 140 117 92 73 162 147 123 96 79 77 67 78 173 158 133 100 79 79 72 183 165 140 109 87 98 65 98 182 169 141 105 85 79 63 125 68 101 74 102 186 166 140 112 88
48 41 48 128 119 97 72 57 138 125 105 84 65 53 46 55 153 139 111 84 65 46 48 162 147 121 91 71 75 46 76 162 147 121 91 70 38 46 107 49 77 50 78 162 147 125 98 72
24 25 21 10 12 15 20 25 8 10 14 20 26 23 26 21 8 10 13 17 21 20 26 8 10 13 17 22 16 22 17 7 9 12 16 19 21 33 16 27 15 23 15 9 10 23 17 22
- 24 -
N O I C C I % R T S E
58 60 57 32 40 55 61 65 27 38 51 62 69 52 56 51 25 36 48 57 62 53 55 23 35 46 55 62 48 52 48 24 32 45 54 59 60 65 48 68 29 58 29 35 41 47 55 62
DUREZA L L E N I R B
202 189 202 429 388 331 262 207 429 401 341 277 212 223 202 228 477 444 375 285 235 210 207 495 460 367 311 262 285 197 285 495 477 401 302 248 221 174 345 202 285 197 285 514 477 401 331 262
L L E W K C O R
15 12 15 44 41 35 26 16 44 42 36 28 17 20 15 21 48 46 39 29 22 17 16 50 47 41 32 26 29 14 29 50 48 42 31 24 20 9 36 15 29 14 29 51 48 42 35 26
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO E . A . S
3245 3245 3245
O D A T S E
LC Rec. T
3250 Norm. 3250 Rec. 3250 T
3312 LC 3312 Norm. 3312 Norm. 3312 Rec. 3312 Cem.
3325
T
3340 LC 3340 Rec. 3340 Norm. 3340 T
3415 Norm. 3415 Rec. 3415 Cem.
3435 Norm. 3435 Rec. 3425 T
Humberto Perticará
O D A T C N ° E A L A C
: N E O D A I R F N E
O D I N C E ° V A E R
800 815
Aceite
200 320 430 540 650
900 790 790
Aceite
200 320 430 540 650
920 840 815 915 760 790 830 800 800
Caja Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite
760 855 775
Aceite
900 840 915 760 760 775 790
Caja Agua Aceite Aceite Aceite
815 790
Aceite
200 200 320 430 540 650
200 320 430 540 650
200 320 430 540 650
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios) . T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
% O . T N m E I m M 5 A G N R E A L A
100 71 197 178 150 119 97 83 67 197 171 144 117 92 93 112
55 46 172 172 146 195 82 55 38 164 149 128 103 77 70 64
14 25 10 12 14 17 22 22 28 7 9 12 16 21 17 17
136 144 151 147 164 150 127 103 84 119 91 116 190 174 148 119 93 57 53
95 103 123 119 147 130 107 86 67 95 74 91 174 155 129 102 81 33 32
17 15 13
98 91 98 147 74 74 170 155 129 103 86
77 67 81 116 53 47 157 140 113 91 70
- 25 -
N O I C C I % R T S E
DUREZA L L E N I R B
L L E W K C O R
37 62 38 42 48 56 62 44 55 31 37 44 52 58 50 50
263 217 555 495 429 341 277 291 180 534 477 401 340 277 296 321 255 223
26 18 55 50 44 36 28 31 8 53 48 42 36 28 31 34 25 20
54 52 51
363 375 401
38 31 42
13 14 16 21 25 22 30 24 10 12 14 18 23 32 40
33 53 37 40 43 47 53 59 65 69
444 409 363 302 241 375 285 321 495 461 388 321 277 163 153
43 43 38 21 23 39 25 34 50 47 41 34 28 6 4
18 21 17 13 17 27 11 13 15 18 23
45 52 48 45 57 59 41 49 55 60 64
293 269 293 415 207 217 461 429 363 293 241
30 27 30 43 47 44 38 30 23
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO O D A T S E
E . A . S
O D A T C N ° E A L A C
: N E O D A I R F N E
3450 3450 3450 3450
LC Norm. Rec. T
860 790 775 Aceite
4065 4065 4065 4065
LC Rec. Norm. T
770 845 815 Aceite
4120 4120 4120 4120
4130 4130 4130 4130
LC Rec. Norm. Cem.
LC Rec. Norm. T
4130 T
830 900 915 790 790 855
Caja Aceite Aceite Aceite
810 900 855 Aceite
870 Agua
x4130 x4130 x4130 x4130
LC Rec. Norm. T
815 900 845 Aceite
4140 4140 4140 4140
LC Rec. Norm. T
900 845 Aceite
Humberto Perticará
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios)
O D I N C E ° V A E R
200 320 430 540 650
320 430 540 650
200 200
200 320 430 540 650 200 320 430 540 650
320 430 540 650
200 320 430 540 650
. T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
88 119 73 190 165 136 112 91 113 63 111 197 155 123 91 56 50 54
76 83 41 176 147 119 93 76 73 36 76 176 140 109 77 35 31 37
23 11 18 10 12 14 17 22 15 24 14 4 10 12 20 29 33 36
59 30 25 38 47 52 55 60 32 57 29 20 33 40 52 91 64 68
255 241 219 514 461 387 321 262 331 187 331 444 352 255 149 133 143
25 23 19 51 47 41 34 26 33 12 33 53 46 37 26 9 -5 0
74 73 84 76 72 70 169 153 124 112 98 176 155 133 112 91 84 63 77 151 133 112 88 95 63 97 195 170 145 119 97
48 48 72 49 42 46 147 137 110 98 83 158 137 119 98 81 56 39 49 133 119 98 75 65 45 57 176 151 126 103 81
21 23
52 59
217 223
18 26
21 30 27 10 14 18 20 22 11 13 19 19 23 20 30 22 12 14 19 24 20 27 19 8 9 12 16 20
52 66 58 40 48 56 62 67 45 52 59 64 68 52 60 56 42 45 53 67 45 57 42 31 39 48 56 63
228 179 207 467 444 351 302 262 477 428 363 302 248 241 170 228 444 404 340 255 269 183 277 534 460 387 321 255
21 10 17 48 46 37 31 26 48 44 38 31 24 23 8 21 46 42 36 25 27 11 28 53 47 41 34 25
- 26 -
% O . T N m E I m M 5 A G N R E A L A
N O I C C I % R T S E
DUREZA L L E N I R B
L L E W K C O R
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO E . A . S
O D A T S E
4150 4150 4150 4150 4320 4320
LC Norm. Rec. T LC Cem.8
4340 4340 4340 4340
LC Rec Norm. T
4515 LC 4615 Rec. 4615 Norm.
O D A T C N ° E A L A C
: N E O D A I R F N E
900 815 845
Aceite
915 800
Caja Aceite
790 900 815
Aceite
870 925 775 775 800 800 830
Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite
PROPIEDADES FISICAS (Valores Medios)
O D I N C E ° V A E R
540
200 320 430 540 650
160 175
4640 4640 4640 4640
LC Rec. Norm T
845 925 815
Aceite
320 430 540 650
4650 4650 4650 4650
LC Rec. Norm. T
815 900 815
Aceite
320 430 540 650
4815 4815 4815 4815
LC Rec. Norm. Cem.
815 900 915 775 800 830
Caja Aceite Aceite Aceite
925 790
Caja Aceite
5120 LC 5120 Cem.
Humberto Perticará
160 160 160
. T P 2 U . R m m E / . T I g K M I L
. N E 2 U . L m F m . E / g T I K M I L
101 107 74 123 61
76
% O . T N m E I m M 5 A G N R E A L A
N O I C C I % R T S E
DUREZA L L E N I R B
50 107 41
16 12 21 15 30
47 28 54 50 60
230 139 105 142 205 183 156 129 105 57 54 58 74 95 84 83 100 84 70 86 158 131 106 86 88 70 88 158 130 109 88 63 60 67
106 112 76 103 179 164 140 112 91 36 34 35 49 74 64 60 74 65 62 69 147 119 92 73 67 61 67 147 123 98 81
26 9 17 11 10 11 23 15 19 30 33 63 25 16 21 22 16 13 17 12 11 14 19 22 17 24 12 12 13 16 21
54 21 42 20 35 43 48 52 57 61 74 170 55 48 59 61 52 31 40 32 45 52 56 60 35 40 33 42 44 49 55
117 116 116 51
93 95 97 39
14 14 15 32
55 56 55 67
364 364 364 143
38 38 38
143
119
16
52
415
43
- 27 -
287 300 220 375 179
L L E W K C O R
30 32 20 40 10
415 43 401 42 302 31 415 43 540 51 495 50 444 46 375 39 302 31 167 7 149 2 8 212 17 285 29 248 64-2 241 60-2 293 30 241 23 201 16 248 24 461 47 385 43 302 31 225 25 269 28 210 17 240 23 460 47 415 43 352 37 269 27 200 180 210
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TRATAMIENTO TERMICO O D A T S E
E . A . S
O D A C T º N E A L A C
: N E O D A I R F N E
O . D I C º N E V E A R
5130 5130 5130 5130
LC Rec: 790 Norm. 900 T. 845
Agua
5140 5140 5140 5140
LC Rec: 790 Norm. 900 T. 845
320 430 540 650
Aceite
5150 5150 5150 5150
LC Rec: 790 Norm. 885 T. 830
320 430 540 650
Aceite
52100 52100 6115 6115 6115 6115
Rec. T LC Rec. Norm, Cem.
790 845
320 430 540 650
Aceite
540
870 925 915 800 800 825 840
Caja Aceite Aceite Agua Aceite
175
6130 6130 6130 6130
LC Rec: 855 Norm. 885 T. 870
Aceite
6130
T.
Agua
6140 6140 6140
LC Rec: 845 Norm. 870
Humberto Perticará
855
PROPIEDADES FISICAS (Valores medios)
200 320 430 540 650 320 430 540 650
. T P 2 U m R m E / T g I k M I L
. N E 2 U L m F m E / g T I k M I L
% O . T m N c E I 5 M A G R N A E L A
% N O I C C I R T S E
DUREZA L L E W K C O R
L L E N I R B
74 62 73 162 136 105 84 81 63 77 165 133 107 86 95 73 95 183 155 118 93 76 130 58 51 57
47 39 48 147 119 91 70 53 39 49 140 119 91 70 70 48 69 165 142 105 81 56 119 45 38 45
23 28 24 10 12 19 23 20 28 22 10 12 18 22 14 22 15 3 10 16 21 25 9 30 32 30
63 65 63 35 49 70 67 58 61 60 31 42 55 63 50 57 50 10 30 45 57 57 44 68 72 69
207 179 201 460 388 302 215 223 183 212 477 375 302 241 277 201 285 534 461 352 269 235 415 174 149 170
72 72 97 76 88 62 76 135 133 119 105 93 155 133 105 84 93 68 62
43 42 67 42 63 41 61 105 110 104 93 84 140 119 91 77 78 43 50
29 29 17 24 22 31 25 14 15 16 18 23 10 12 13 20 19 30 24
58 59 38 51 60 63 67 47 57 60 62 63 40 48 57 64 44 61 62
207 62-1 207 59-3
- 28 -
255 177 223 401 375 352 311 277 444 401 321 248 277 187 228
17 10 16 47 39 31 22 20 18 48 38 31 23 20 16 29 53 48 36 27 22 43 9 2 8
25 10 20 42 39 37 32 28 46 42 34 24 28 12 21
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. Tratamiento Térmico : n e o d a i r f n E
C º : a o d i n e v e R
845
Aceite
200 320 430 540 650
LC Rec. Norm. T
815 870 855
Aceite
200 320 430 540 650
6160 6160
Norm. T
870 845
Aceite
200 320 430 540 650
9255 9255 9255 9255
LC Rec. Norm. T
790 900 900
Aceite
320 430 540 650
S.A.E.
o d a t s E
: a o d º a t n C e l a C
6140
T
6150 6150 6150 6150
Humberto Perticará
Propiedades Físicas Valores Medios . t p 2 u R m m e / t i g K m i L
. n e 2 u l F m m e / t i g m K i L
199 182 158 123 97 99 72 96 211 198 161 130 102 76 213 210 171 133 101 93 81 93 179 165 128 101
156 161 143 119 91 75 51 70 184 176 152 123 98 41 208 181 157 128 97 63 55 63 165 152 112 84
- 29 -
o t n m e c i m 5 a n g r e a % l A
12 12 13 15 22 18 27 20 2 8 11 13 18 23 1 7 11 13 19 19 23 19 7 8 14 20
% n ó i c c i r t s E
34 47 49 52 58 43 52 47 7 28 41 47 53 46 3 25 39 44 53 39 45 39 20 22 32 42
Dureza l l e n i r B
514 495 429 363 293 285 201 277 601 534 477 388 302 217 627 555 477 401 302 269 228 269 495 477 363 285
C l l e w k c o R
51 50 44 38 30 29 16 28 58 53 48 41 31 18 60 55 48 42 31 27 21 27 50 50 36 29
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TABLA Nº 4 - TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS ACEROS CEMENTABLES
Nº S.A.E.
TRATAMIE. PREVIO
TEMP.
ENFRIADO
910 910 910 910 850(1) 850 850(1) 850(1) 850(1)
Ag. O sal Ac. O Ag. Lentamen. Lentamen. Ac. O Ag. Ac. O Ag. Ac. O Ag. Ac. O Ag. Ac. O Ag.
N. y R. N. y R. N. y R. N. y R. N. y R.
910 910 910 910 910 850(1) 910 910 910 910 910 910 850(1) 910 910 910 910 910 910 840(1) 910 910 910 910 910 910 910 910 910 850(1) 910 910 910 910 910(3)
Ac. O Ag. Ac. O Ag. Ac. O Ag. Lentamen. Lentamen. Ac. O Ag. Aceite(3) Aceite Lentamen. Lentamen. Lentamen. Aceite Aceite Aceite(3) Aceite Lentamen. Lentamen. Lentamen. Aceite Aceite En caja En caja En caja Aceite(3) Aceite Lentamen. Lentamen. Lentamen. Aceite Aceite Aceite Lentamen. Lentamen. Lentamen. Aceite
Normal
910
Aceite
Normal
910
Aceite
1010 1015 1016 1020 1022 1024 1025 1030 1111 1112 1115 1117 1118
1320
2317
2515
3115 3120
3310 4023 4027 4032 4119 4125
CEMENTACIÓN
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal N. y R. N. y R. N. y R. Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Humberto Perticará
REFINACIÓN TEMP.
910
910
840
830
ENFRIADO
Ac. Ó Ag.
TEMPLE TEMP.
770 770 770
ENFRIADO
Ag.ó Sal Ag.ó Sal Ag.ó Sal
Ac. Ó Ag.
770 770 770 770
Ac.ó Ag. Ac.ó Ag. Ac.ó Ag. Ag.ó Sal
Aceite
770(4) 795(5) 795(4) 795(5) 760
Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite
Aceite
770(4) 795(5) 740(4) 795(5) 740
Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite
830
Aceite
840
Aceite
725(4) Aceite 775(5) Aceite 725 Aceite 770(4) Aceite 795(5) Aceite 770(4) Aceite 795(5) Aceite 760 Aceite
Aceite
760(4) 770 795(5) 760
840
Aceite Aceite Aceite Aceite
TEMPLE DE ENFRIAM.
120-160 120-160 120-160 120-160 A opción A opción A opción A opción A opción 120-160 120-160 120-160 120-160 120-160 A opción 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 A opción 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 120-260 A opción 120-200 120-200 120-200 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 A opción 120-150 120-150 120-150 120-150 120-200 120-150 120-200
- 30 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. Nº S.A.E.
4320 4615 4620
4815 4820
5120
TRATAMIEN. PREVIO
Normal (2) “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ N. y R. “ “ “ “ “ normal (2) “ “ “ “ “ “ “ “
CEMENTACION TEMP.
ENFRIADO
910 “ “ “ “ “ 910 “ “ “ “ “ 910 “ “ “ “ 850 (3)
Aceite “ Lentam. “ “ Aceite Aceite “ Lentam. “ “ Aceite Aceite “ Lentam. “ “ aceite
REFINACION TEMP.
815
870
885
ENFRIADO
TEMPLE TEMP.
ENFRIAD.
Aceite
780 (4) 780 (5) 780-(4) 815 (5) 760
Aceite “ “ “ “
aceite
740(4) 795(5) 740(4) 795(3) 740
Aceite “ “ “ “
aceite
760(4) 815(5) 780(4) 815(5) 780
Aceite “ “ “ “
TÉMP. DE ENFRIAM.
120-150 “ “ “ “ 120-200 120-150 “ “ “ “ 120-260 120-150 “ “ “ “ A opción
N.- Norm. – Normalizado R.- Recocido 1) Este tratamiento es para baños de cianuro o activados, y las piezas así tratadas pueden recibir el proceso de refinación indicados para otros tratamientos.2) El normalizado puede ser seguido por un recocido a baja temperatura o enfriado lentamente.3) Para aceros de grano fino y cementados a gas, cuando se emplea el enfriamiento automático.4) Este tratamiento para cuando se necesita la dureza de cem. únicamente.5) Este tratamiento para cuando se desea una mayor dureza del núcleo.La temperatura de normalizado debe ser por lo menos de 30° C superior a la de cementa.- Cuando se recomienda normalizado y recocido, ambas operaciones se pueden combinar en una sola, a fin de conseguir la condición de labrado deseado.cuando se emplea acero de grano fino, el proceso de refinación es a menudo innecesario.-
Humberto Perticará
- 31 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TABLA Nº 5 ELECCIÓN DE ACEROS S.A.E. 1145 51510 51710 1060 1085 1060 51210 51410 1066 4047 3335 3340 4340 4345 4615 4620 4640 6145 6150 1070 1060 1045 2340 2345 3135 3140 3141 3245 3250 4140 4340 4345 4615 4620 4640 5150 6115 6120 6135 6140 6145 6150 5140 2340 2345 4140 6135 6140 1020 4140 51210 51335 X51410 51510
Adaptadores Adornos inoxidables Alambres (cuerdas de piano) Alambre duros (resortes) Alambres resistentes a la corrosión Alambres templados a aceite Anillos de sincronización
Antifatiga
Arados Arandelas de fijación elástica
Arboles
Arboles cianurados Arboles de hélice
Arboles de leva Arboles de transmicion Arboles inoxidables
Humberto Perticará
1320 2340 2345 3115 3120 3135 3140 4023 4127 4640 1040 2330 2335 4068 1040 3141 6135 3140 3125 3130 1090 6195 52100 51335 4042 4130 1040 1060 51510 1040 10342 4815 4820 3135 3140 30905 30915 1010 1020 1022 1112 1113 2015 2317 2512 2515 3115 3120 3215 3230 3312 3415
- 32 -
Arboles ranurados
Arboles resistentes a fatiga Arboles tubulares Automóvil- Aviación (piezas) Balancines Bielas Bielas (tornillos ) Bolillas de acero Bolillas resistentes a corrosión Brazos de dirección Brida elástica Brillantes (superficie expuestas oxidación) Bulones de anclajes Bulones de dubo y llanta Cadenas (pernos para) Cadenas de comando (aslabones) Calor (piezas resistentes al)
Carburizadas (piezas)
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 4615 4620 4815 4820 6115 6120 1025 1030 1115 1120 1117 1118 1112 1113 5140 1040 1045 1145 3135 3140 3141 51335 2515 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3141 3335 3340 3145 3150 3215 3230 4150 2340 2345 1045 3115 3120 4119 6195 52100 1070 1085 51335 1060 1085 1070 1060 5150 1020
Carburizadas (piezas)
Cementadas (piezas) Cementadas (piezas fácilmente labrables) Cianuradas (piezas)
Cigüeñales
Cojinetes inoxidables Construcción (órganos de)
Construcción (órganos de buenas cualid. físicas) Construcción (órganos de) De altas cualidades físicas Y resistente a los esfuerzos dinámicos.
Construcción (Órganos de pesados )
3135 3140 3245 3250 4130 1020 1040 4140 2340 2345 3115 3120
Coronas dentadas Cubetas cojinetes a bolillas ó a rodillos Cuclillas de segadoras Cuclillería Cuerda de piano (alambre ) Cuerpos de arados (viga curva) Cuerpos de ejes Chapas
- 33 -
Chapas para aviación Chapas inoxidables Cigüeñal diessel Clavijas Cojinetes de rodillos Dientes de Horquillas Discos de arado Discos de embrague Discos cultivadores Discos de rastras Discos de sembradoras Doblado (aceros para) Doblado (acero para) Dureza de núcleo (ver núcleo) Ejes Ejes de distribución Ejes delanteros Ejes delanteros de tubo
Ejes secundarios
4023 4063 6135 6140 1030 1090 2330 2335 3125
Construcción (Órganos de ) Resistentes y tenaces
Humberto Perticará
4130 51710 4320 1020 1085 1095 4815 4820 1090 1095 1080 1060 1070 1085 1080 1080 1090 1115 1120
Chavetas longitudinales
3130 1090 1320 2317 2320 2340 2345 3245 3250 4027 4032 4037 4320 5140 5150
Clavetas transversales
Engranajes
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 6145 6150 4345 4615 4620 4640 4027 4032 4615 4620 4815 4820 6135 6140 1045 3115 3120 4345 4620 4640 3315 3415 3315 3320 4119 1040 4140 4345 1085 1090 4063 4068 6145 6150 9255 9260 1060 1070 1085 1020 1020 3135 3140 1024 1040 1112 1113 2330 2335 3135 3140 4037 4042 4815 4820 6135 6140
Engranajes Engranajes (antifatiga)
Engranajes cementados
Engranajes cianurados Engranajes (coronas) Engranajes de alta resistencia Engranajes Engranajes de transmisión Ejes traseros
Elásticos
Embragues (discos de) Embragues (horquillas de) Eslabones de draga Eslabones de cadena de comando
Espárragos
Humberto Perticará
3125 Espárragos para block de 3130 cilindros 4125 4320 Engranajes de transmisión 6115 6120 4345 Engranajes grandes 2350 3145 Engranajes templados en 3150 aceite 4340 1055 1070 1080 Equipos agrícolas 1085 1090 2330 2335 1020 Flejes 51210 x51410 51510 Flejes inoxidables 51710 4130 Flejes para aviación 1020 1030 1035 1040 Forjadas 1045 3450 30905 30906 3245 3250 Forjadas (pzas) de alta 3450 resistencia 6145 6150 4140 Forjadas para aviación 6145 Forjadas (piezas) pesadas 6150 3450 Forjadas (piezas) resistentes a esfuerzos dinámicos 51210 Forjadas (piezas) resistentes a x51410 la corrosión 51510 6145 Forjadas (piezas) resistentes a 6150 la fatiga 3240 Forjadas (piezas) y tratadas 5140 térmicamente 1080 Gemelos de elásticos 22340 2345 4140 Hélices (árboles de) 6135 6140
- 34 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 1085 1090 6145 6150 9255 9260 1030 3141 4130 1020 1145 4047 1145 1020 51710 4130 1020 4615 4620 1080 51510 1080 1085 1090 4063 4068 6145 6150 9255 9260 1025 1030 4320 4815 4820 1117 1118 2512 3215 3220 3312 3415 51510 51710 2330 2335 1030 1030 1040 1080 1020 1040 3315 3320 4140 6115 6120
Hojas de elásticos Horquillas camb Velocidad Horquillas de dirección Horquillas de embrague Horquilla de junta univ. Husillos Juntas universales Laminas Laminas inoxidables Laminas para aviación Levas (árbol de) Levas de rueda libre Matrices Molduras de autom. (ernato)
Muelles
Núcleo (pzas. Con duraz de)
Núcleo tenaz (pieza con)
Ornato (pieza de) Palancas Palancas (comando transm.) Palancas de freno palas Paleta de ventilador Paliers
Humberto Perticará
1020 1090 1085 1040 4815 4820 3115 3120 3130 4130 4815 4820 4615 4620 3115 3120 4320 1115 1120 1090 1090 1035 1070 1120 30905 90915 51210 51410 51510 3325 3335 3340 3450 30805 51210 51335 51410 51510 4340 4345 4615 4620 4640 6145 6150 4815 4820 1055 1060 1066 1080 1090 1060 1090 1060 1060 - 35 -
Pasadores Pasadores fijación Pernos Pernos de cabeza Pernos de pistón Pernos de punta de eje Pestillos para rueda libre Pistones Plegadas (Piezas) Rastras de discos Rastrillos (dientes para) Recalcar en frió Rejas de arado Remaches Remaches Inoxidable Resistencia a esfuerzo dinámico.
Resistencia a la corrosión
Resistencia a la fatiga
Resistencia al desgaste Resortes Resorte de embrague Resortes de silleta Resortes de tapicería Resortes de Válvulas Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 5150 1045 1055 1060 1090 4063 6145 6160 4815 4820 1055 1066 4815 4820 6195 52100 4023 1060 1090
Resortes cilíndricos
Rueda libres(estrellas) Resortes templ. A aceite Rodillos (cojinetes) Satélites de diferencial Segmentos elásticos Sembradoras (discos
Soldaduras resistentes a corrosión Soportes 30705 Tensores 30905 30915 Topes templados 51510 1030 1115 1120 2330 Tornillería (material de ) 2335 1112 1113 1115 1120 1132 Tornillos 30615 1035 1040 1112 1113 2330 2335 Tornillos de anclaje 3135 3140 Tornillos de biela 4037 4042 Tornillos de cubo de rueda 6135 Tornillos de gran resistencia 6140 Tornillos de llanta 1040 Tornillos de placas de dirección 3125 3130 1024 4815 4820 1024 3125 3130 Humberto Perticará
2330 2335 1112 1113 1132 1137 1141 3115 3120 3312 6115 6120 1040 51210 x51410 51510 1030 1020 4140 2330 2335 3125 3130 51210 x51410 51510 1090 51335 51335
- 36 -
Tornillos tratados
Torno revolber (productos de )
Transmisión (engranajes de ) Tuberías Tuberías inoxidables Tuberías sin costuras Tuberías soldadas Tubos para eje delantero Tuercas
Tuercas inoxidables Uniones (piezas ) Vainas resistentes a la corrosión. Válvulas resistentes a la corrosión
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. Tabla N° 6 NORMA DIN St 34-11 St 34-22 St 34-23 St 2-24 St V 23 St VIII-23 St IX-23 St 3-24 St 4-24 St VII-23 St IX-23 St 42-11 St 42-21 St 42-23 St 42-22 St 35-29 C 10 (CK 10) C 15 (CK 15) C 22 (CK 22) St 50-11 St 50-22 St 50-23 St 55-29 C 35 (CK 35) St 60-22 St 60-11 St 60-23 C 45 (CK 45) St 70-11 C 60 (CK 60) 9 S 20 10 S 20 15 S 20 22 S 20 35 S 20 45 S 20 15 Cr 3 16 Mn 5 20 Mn Cr 5 15 Cr Ni 6 18 Cr Ni 8 30 Mn 5 40 Mn 4 37 Mn Si 5 34 Cr 4
Humberto Perticará
EQUIVALENCIA APROXIMADA S.A.E NORMA DIN 36 Cr 6 41 Cr 4
1006
25 Cr Mo 4
1025 1010 1015 1020 1035
1042 1045 1060 1111 1113 1109 1112 1115 1120 1138 1146 5115 5117 8617 4119 5120 8620 8720 3115 4320 1036 1039 1041 1340 5135
8735 4140 5140 8640
34 Cr Ni Mo 6
4130 4130 4137 4340
36 Cr Ni Mo 4
9840
42 Cr V 6 42 Cr Mo 4 42 Mn V 7 50 Cr Mo 4 50 Cr V 4 58 Cr V 4 100 Cr 6 34 Cr Al 6 32 Cr Al Mo 4 27 Cr Al 6
8740
34 Cr Mo 4 1008
S.A.E.
33 Cr Al Ni 7 55 Si 7 65 Si 7 CK 67 MK 75 X12 Cr Ni 177 X 10 Cr 13 X 22 Cr Ni 17 X 5 Cr Ni 189 13 Ni 6 13 Ni Cr 10 13 Ni Cr 14 13 Ni Cr 18 28 Ni Cr 6 35 Ni Cr 6 28 Ni Cr 10 35 Ni Cr 10 22 Ni Cr 14 30 Ni Cr 14 35 Ni Cr 18 15 Cr Mo 5 20 Cr Mo 5 St 37-12 s/n
- 37 -
4140 4150 6150 8660 52100 135 (nitralloy) 125 (nitralloy) (nitralloy N ) 9255 9260 1070 1074 30301 30302 51410 51431 30304 2215 3415 3310 3512 3130 3135 3430 3435 3325 3330 3535 4115 4119
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E.
Nº de Norma DIN
1611
1612 1613 1621 1622
1623
1624 1629 1651 1669
Humberto Perticará
D.I.N. 4A-4D-4S 5D-5S 5R 6S-6G 8G 10 K 12 K St. 34-11 St. 42-11 St. 50-11 St. 60-11 St. 70-11 St. 34-12 St. 37-12 St. 42-12 St. 34-13 St. 38-13 St. 37-21 St. 42-21 St. 34-22 St. 37-22 St. 47-22 St. 50-22 St. 60-22 St. 70-22 St. I. 23 St.x.23 St. 34-23 St. 37-23 St. 42-23 St. 50-23 St. 60-23 St. 70-23 St. 2.K.50 St. 35-29 St. 55-29 9 S 20 10 S 20 55 Si 7 65 Si 7 50 Cr. V 4 58 Cr V 4
S.A.E. 1035 1035 4130 1045 4140-8640 8640 8640 1012 1025 1035 1045 1060 1015 1015 1025 1012 1020 1015 1025 1015 1015 1025 1035 1045 1060 1010 1015 1015 1025 1035 1045 1060 1010 1015 1040 A.I.S.I A.I.S.I 9255 9260 6150 8660
- 38 -
HB > 105 HB > 140 HB > 140 HB > 170 HB > 230 HB >285 HB >340
forjar o tornear solo forjar
HB > 141
B-1111 B-1112
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 1691 1692 1725
17200
17210
Humberto Perticará
GG 22 GG26 GTW 35 GTW-S 40 GD Al Si 13 GD Al Si Cu GD Al Mg 9 GK Al Si 6 Cu 3 GK Al Si Mg C 25 C45 40 Mn 4 30 Mn 5 37 Mn Si 5 42 Mn V 7 34 Cr 4 41 Cr 4 25 Cr Mo 4 42 Cr Mo 4 50 Cr Mo 4 36 Cr Ni Mo 4 34 Cr Ni Mo 6 36 Cr 6 42 Cr V 6 100 Cr 6 27 Cr Al 6 32 Cr Al 4 34 Cr Al 6 C K 67 M K 75 X 12 Cr Ni 177 X 10 Cr 13 X 22 Cr Ni 17 X 5 Cr Ni 189 C 10 C 15 16 Mn Cr 5 18 Cr Ni 8 ECN 45
120 - 121 120 Perlítico 32510 - 43010 32510 - 35018 - 43010 305 ASME 319 ADME218 329 305 1035 1045 - 1046 1040 8640 H-3140-4140-5140 8640 H-1340-3140-4140-5140 4140 8640 H-3140-4140-4640-5135-5140 8640 H-4140-5140 4130 4140 4150 9840 4340 8735 8740-6150 52100 Nitralloy 125 Nitralloy 135 Nitralloy 135 1070 1074 30301-30302 51410 51431 30304 1010 1015 8620 9315-4320 9315
- 39 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TABLA Nº 7 TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS PARA EL FORJADO DE LOS ACEROS S.A.E. S.A.E. Temper. Temper. S.A.E. Temper. Temper. S.A.E. Temper. Temper. Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima 1008 1320 900 2317 1220 810 52100 1200 790 1010 1320 900 2330 1200 790 6115 1250 870 1015 1320 890 2340 1200 760 6120 1250 870 1016 1320 890 2345 1200 760 6125 1250 840 1020 1290 870 2515 1180 800 6130 1220 830 1022 1290 870 3115 1220 830 6135 1220 830 1024 1290 870 3120 1220 830 6140 1220 820 1025 1270 870 3130 1190 820 6145 1220 870 1030 1270 840 3135 1190 800 6150 1220 820 1035 1250 830 3140 1190 790 6195 1220 800 1036 1250 830 3141 1190 800 71360 1120 800 1040 1250 820 3145 1190 790 71660 1120 800 1045 1250 830 3150 1190 780 7260 1120 800 1050 1220 800 3215 1220 820 9255 1180 840 1052 1220 800 3220 1220 820 9260 1180 840 1055 1220 800 3230 1190 800 1060 1180 790 3240 1190 800 1066 1180 780 3245 1190 790 1070 1150 770 3250 1190 770 1075 1150 770 3310 1220 810 1080 1120 760 3325 1220 800 1085 1120 760 3335 1220 770 1090 1100 760 3340 1220 780 1095 1100 760 3415 1190 800 1111 1290 890 3435 1190 780 1112 1290 890 3450 1190 770 1113 1290 890 4130 1200 830 1115 1290 870 4137 1200 830 1117 1290 870 4140 1200 820 1118 1290 850 4145 1200 820 1132 1260 840 4150 1200 780 1137 1260 800 4320 1200 800 1141 1260 790 4340 1200 800 1330 1260 830 4615 1200 830 1335 1260 820 4620 1200 830 1340 1240 800 4640 1200 800 1345 1240 790 4815 1200 810 1350 1200 790 4820 1200 810 2015 1220 890 5120 1200 870 2115 1220 860 5140 1200 810 5150 1200 800
Humberto Perticará
- 40 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E.
TEMPERATURAS MAXIMAS DE NORMALIZADO, RECOCIDO Y TEMPLE
Humberto Perticará
- 41 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. PROPIEDADES FISICAS DE FUNDICION DE ACERO AL CARBONO
S.A.E.
ESTADO
% A A I R C U . T 2 N 2 O T P m E m U m N c U m m E R / L F / I 5 E g E g M n T e I K T I K A G M M A I I L L L A
% N O I C C I R T S E
L L E N I R B A Z E R U D
RESILIENCIA
1010 Sin tratamiento Recocido a 900ºC 6 Horas enfr. Horno
41
18
13,2
30
126 3,7 Kgm.
42
25
29,2
59,5
116 15,0 Kgm.
1025 Sin tratamiento Doble normailizado
47 54
19 31
22 30,5
33 51
1030 Sin tratamiento Recocido
53 53
25 29
19,5 29 25,5 31,5
1035 Sin tratamiento Recocido a 850ºC 3 horas enfr. Horno
61
35
18
21
-
Ch. (1)1,7 Kg.
60
39
25
33,5
-
Doble normalizado
64
44
24
40,5
-
Ch. (1)6,2 Kg. Ch. (1)11,7 Kg.
1040 Doble normalizado
61
36
17
20
1045 Sin tratamiento Doble normalizado
58 64
27 38
23 21
27 30
1055 Sin tratamiento Recocido a 820ºC 6 horas enfr. Horno
61
24
6,5
4
213 1,3 Kgm
69
35
16
18
208 3,5 Kgm.
50
30
1,5
0,5
255 1,3 Kgm.
76
36
4
3,5
253 1,4 Kgm
1085 Sin tratamiento Recocido a 790ºC 6 horas enfr. Horno
119 Ch.20 lb-pie 139 Ch.33 lb-pie 156 Iz.17 Kgm. 143 Iz.21 Kgm.
182 Ch. 5 lb-pie -
-
(1) Probeta Charpy 30mm.
Humberto Perticará
- 42 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. TEMPERATURAS MÁXIMAS DE FORJADO
ºC
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
0,10
Humberto Perticará
0,20
0,30
0,40
- 43 -
0,50
0,60
0,70
%C
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. EQUIVALENCIAS ENTRE DUREZAS Y RESISTENCIAS A LA TRACCIÓN PARA ACEROS AL CARBONO, AL CROMO Y EL CROMO-NÍQUEL D(impronta) H 2,45 627 2,50 600 2,55 578 2,60 555 2,65 534 2,70 514 2,75 495 2,80 477 2,85 461 2,90 444 2,95 430 3,00 415 3,05 401 3,10 388 3,15 375 3,20 364 3,25 352 3,30 340 3,35 331 3,40 321 3,45 311 3,50 302 3,55 290 3,60 285 3,65 277 3,70 269 3,75 262 3,80 255 3,85 248 3,90 242 3,95 235 4,00 229 4,05 223 4,10 217 4,15 212 4,20 207 4,25 201 4,30 197 4,35 192 4,40 187 4,45 183 4,50 179 4,55 174 4,60 170 4,65 166 4,70 163 4,75 159 4,80 156 4,85 152 4,90 149 4,95 146 5,00 143 5,05 140 5,10 137 5,15 134 5,20 131
Humberto Perticará
C 255,7 216,0 208, 0 199,8 192,2 185,0 178,2 171,7 166,0 159,8 154,8 149,4 144,4 140,0 135,0 131,0 126,7 122,4 119,2 115,6 112,0 108,7 104,4 102,6 99,8 96,8 94,3 91,8 89,3 86,8 84,6 82,4 80,3 78,1 76,3 74,5 72,4 70,9 69,1 67,3 65,9 64,4 62,6 61,2 59,8 58,6 57,2 56,2 54,7 53,6 52,6 51,5 50,4 49,3 48,2 47,2
Cr. 219,5 210,0 202,3 194,2 186,9 179,9 173,2 167,0 161,3 155,4 150,5 145,2 140,4 135,2 131,2 127,4 122,2 119,0 115,8 112,4 108,0 105,7 101,5 99,8 96,9 94,2 91,7 89,3 86,8 84,4 82,3 80,2 78,0 76,0 74,2 72,5 70,4 69,0 67,2 65,5 64,0 62,7 60,9 59,5 58,1 57,1 55,7 54,6 53,2 52,0 51,1 50,1 49,0 48,0 46,9 45,9
CrNi 213,2 204,0 196,5 188,2 181, 6 174,8 168,3 162,2 156,7 151,0 146,2 141,1 136, 3 132, 0 127, 5 123, 8 119, 7 115,6 112,5 109,1 105,7 102,7 98,6 86,9 94,2 91,5 89,1 86,7 84,3 81,9 79,9 77,9 75,8 73,8 72,1 70,4 68,3 67,0 65,3 63,6 62,2 60,9 59,2 57,8 56,4 55,4 54,0 53,0 51,7 50,7 49,6 48,6 47,6 46,6 45,5 44,5
- 44 -
Rc 61 59 58 56 54 52 51 49 48 47 45 44 43 41 40 39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
Rb
100 99 98 98 97 96 95 94 93 92 91 90 88 87 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 76 75 74 72
Sh 90 87 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 51 49 48 45 44 43 41 40 38 37 36 35 34 33 32 32 31 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22
VH 750 695 665 640 595 560 542 510 494 478 453 438 425 405 395 382 367 360 350 340 328 322 310 302 288 282 275 268 260 253 248 240 235 230 225 220 215 210 204 199 195 188 180 175
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. EQUIVALENCIAS ENTRE DUREZAS Y RESISTENCIAS A LA TRACCIÓN PARA ACEROS AL CARBONO, AL CROMO Y EL CROMO-NÍQUEL Brinell D(impronta)H 5,25 128 5,30 126 5,35 123 5,40 121 5,45 118 5,50 116 5,55 144 5,60 111 5,65 109 5,70 107 5,75 105
Humberto Perticará
Resistencia en kg/cm2 C Cr CrNi 46,1 44,8 43,5 45,4 44,1 42,8 44,3 43,1 41,8 43,6 42,4 41,1 42,5 41,3 40,1 41,8 40,6 39,4 41,0 39,9 38,8 40,0 38,9 37,7 39,2 38,2 37,1 38,5 37,5 36,4 37,8 36,8 35,7
- 45 -
Rockwell Rc Rb 71 69 69 67 66 65 64 62 61 59 58
Shore Sh
Vicker VH
-
-
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E.
CUADRO DE ALGUNOS TIPOS DE ACEROS Y SU APLICACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE MATRICES HERRAMIENTAS DISPOSITIVOS Y PIEZAS DE MAQUINARIAS EN GENERAL. EN EL MISMO FIGURA LA CARACTERISTICA “S.A.E.” – “DIN.” Y SUS EQUIVALENCIAS COMERCIALES.
Humberto Perticará
- 46 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. Aceros Indeformables Tipo de acero
Temple al aire
Designació n S.A.S
T5
T4
Equivalenc ia D.I.N
T3
T1
5 o C 8 1 E
8 1 . B
M2
Temple al aceite
2 5 2 3 6 A D D D 0
2 1 3 0 0 W
6 4 W r C 0 1 2
0 2 O M
l a i z e p S a r o B
a r o B
a t s e r e V
O S M
5 S S
s o T 3 S S
0 5 O M
l a i c V e 1 p 0 M S C B L B W C
N M R
4 l a i z e p S
2 l a i z e p S
5 1 2 1 A C
0 0 2 V M S
a r t x E 8 W
a r t x e 1 1 W
8 v n M 0 9
I I t l a b o K
l d i a a z p e a p R S
l a e d I
O K d r 0 o 1 k e R
S O K d r o k e R
o W d r 8 o 1 k e R
a n u t r o F
0 0 0 1 O C
0 0 5 O C
0 8 0 1 5 W O M
a r t l U r e t n a h P
. p s E . E r e t n a h P
t u m m a M a i r y t S
2 5 6 S S
8 2
7 2
6 2
9 2
3 6
2 6
N a s O I n K . a p H s E
C K . p s E a s n a H
C o t u l P
0 a . s 5 n T . a p H s E
r o t a h p n u i r T
G r o t a h S p M n u i r T
t i r o v a F
a r t x E . p a R . S
a r t x E . p O a M R . S
” L N K “ c e p s E
” R K “ c e p s E
. T . S . N
x i n e o h P r e l h e o B
” c c “
Humberto Perticará
a r a t r x t E x E o N . 0 d 4 p 0 i 5 a p 1 R a 2 . R S . S
c 2 . , p 1 s - E 1 W
5 O M D
I t l a b o K
N r e t n a h P
c 9 p 0 - s 1 E W
6 4 V o M r C 5 6 1
n ó t a r a M
s e l a i c r e m o a C i r s y e t t S n e l a v i u r s q e r E d o o f S -
Aceros aleados de alto carbono
Aceros Rápidos
a r 5 t x . p e . s E p s o E m o o m r C o r C
5 K l a i z e p S
K l a i z e p S
0 2 2 1 A C
1 1 1 W S
. . c c e e p p s S 1 E . o W D . m S o R r . C C
- 47 -
4 r C n M 0 0 1
1 w 5 8 C
. c e 4 p 4 S S t n t n V a a t S m s a i n D o C
6 1
S – t i t u m A
1 W 0 0 1 C
. H . M a r t x E
3
5
s a n e o t r u a d r t x E
S t i t i m A
. V . P . K
o r u d a r t x E
s a n e o t r u a d r t x E
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. e d o r o e c p i A T
Temple al Aire
n ó i . c a E . n A . g i s S e D a i c n . e N l . a I . v i D u q E
n o h t a r a M l a e d I
s e l a i c r e m o C s e t n e l a v i u q E
Aceros Indeformables
Aceros Rápidos
5 4 T T
0 1 o C 8 1 E
5 o C 8 1 E
I t l a b o K
I I t l a b o K
O S K O K d 0 r 1 d r o o k k e e R R
C 9 . 3 1 2 2 5 2 3 6 2 1 3 0 p s T T M A D D D 0 0 0 W - E L W 6 6 4 4 4 8 r V 1 1 5 o C v 8 w W M W 1 O n n r 5 0 r C . M M M 8 0 C B D 1 0 0 C 5 0 C 9 0 6 1 1 1 2 l a i a z z a e 0 t e p 2 a 5 O p r s S e S o S r d O B e M S a a M r V p o a R o 4 l W 0 l a V i L a 5 1 N d i c 8 M r 1 0 z W M e C C p B B O o e k B S p M e S R
a n u t r o F
0 0 0 1 O C
0 0 5 O C
0 8 0 1 5 W O M
a t r y t S
a r t l U r e t n a h P
. p s E . E r e t n a h P
t u m m a M a i r y t S
2 5 6 S S
s r o f r e d o S
8 7 2 2
6 2
9 2
x i n e o h P
C . N K a O p s s I E n K a . a H s s E n a H
r e l e h o B
0 0 5 a r t x E . p a R . S
” c c “
Humberto Perticará
Temple al Aceite
Aceros Aleados de Alto Carbono
N r e t n a h P
N 4 1 2 a r t x E o d i p a R . S
1 0 1 0 1 2 V W M S S . c . . 5 . c c e 4 . e e p 4 p p s p a S S t s a p s 1 S t n E o t r E t r . o x W n V a o m x D a S m e S t m o e . m s a o i o n . r r r R D o C C C C 5 1 2 1 A C
0 2 2 1 A C
3 2 6 6 6 1
C o t u l P
0 a 5 . s T n . a H p s E
r o t a p n u r
a r t x E . p a R . S
O M a r t x E . p a R . S
” K L l N a K “ i z c e e p S p s E
5 K l a i z e p S
- 48 -
a r t x E 8 W
S . – T t . i t S u . m N A
s o T 3 S S 2 l a i z e p S a r t x e 1 1 W . H . M a r t x E
3
G r o t i t a S r h M o v p a n F u i r T
” R K “ c e p s E
C 2 , . 1 p s - E 1 W
5
s a n e o t r u a d r t x E
o S r . - V u t . d i t i P . a r m K t x A E
o r u d s a n e t a r t x E
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. e d o s r o e c p A i T
. E . A . S
Aceros al Carbono de Cementación
Aceros Medianamente Aleados de Cementación
0 2 3 4
0 6 0 1 1 1 3 3 3 9 3 3
6 i N r C 5 1
8 i N r C 8 1
0 8 B E
0 5 1 N C E
0 0 2 N C E
4 1 i N r C 4 1 l a i z e p s E S E
S F
0 8 C E
1 N C E
2 N C E
1 M L
H A P S
W A P S
0 8 M
5 1 N C E
2 N C E
3 W N
a n u t r o F
2 2 B G 2 1 B G
1 B G 1 1 B G
0 B G 0 1 B G
5 C M E
5 1 X E
0 2 X E
4 1 N C E
l a e d I
2 2 K C
5 1 K C
0 1 K C
0 8 C E
5 1 N C E
0 2 N C E
5 3 N C E
n o h t a r a M
0 5 B V
W E
a r t x E W E
C M E
Z 5 1 E
Z 2 2 E
4 W N C
. N . I . D r e l e h o B x i n e o h P s r o f r e d o S a t r y t S
0 2 0 1
5 1 0 1
0 1 0 1
0 2 6 8
2 2 K C 2 2 C I V / I I V H H V
5 1 K C 5 1 C
0 1 K C 0 1 C
5 r C n M 6 1
2 S E 2 E
1 s E 1 E
5 2 M B
h S F
W 7 C
Humberto Perticará
0 2 1 6
- 49 -
7 2 0 4
0 2 1 3
Aceros Muy Aleados de Cementación
0 2 8 4
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E.
S.A.C
Usos
W1-1,2C Matrices para formar y doblar de gran producción y matrices para Esp. cortar W1-09 C Esp. Plegado, estampado y engrampado de media y baja producción. W3
Alta resistencia al desgaste para trafilado extraído
O1 O2 O6
Cortantes de chapas de bajo tenor de carbono y formas sencillas Usar solamente cuando no se disponga de C1
D3
Cortantes de forma complicada - máximas exigencias de corte deformación cero-Cizallas rotativas
D2 D5
Usar solamente cuando no se disponga de D3
A2 M2 T1 T3 T4 T5 S1 S2 S5 H 11 H 21 4140 6145 8750 3140 5130
Humberto Perticará
Cortante de forma complicada-Deformación cero-rodillos para formar roscas Especial para herramientas de corte, de alta exigencia para desbaste y acabado Igual que el anterior (fresas de perfil) Uso general para herramientas de corte, pero en especial para herramientas de corte pesado Para maquinado de piezas de acero fundido-forjado y fundición gris endurecido superficialmente Para herramientas sometidas a las más altas exigencias de corte de aceros aleados y fundición. Para punzonado en frío, especialmente cuando el diámetro del punzón es igual al espesor de la chapa Para herramientas de vástagos de gran resistencia a los golpes e impactos Para todo tipo de buriles - Alta resistencia al impacto Especial para moldes de fundición de aleaciones de livianas templadas al aire. Para herramientas sometidas a altas exigencias - fundir a presión temple al aire o al desbaste En la construcción de maquinarias - para piezas de altas exigencias de no muy grandes dimensiones como ser ejes, rodillos excéntricos. Resortes de alta resistencia y duración, especialmente helicoidales, elásticos especiales para maquinas - Resortes para métricos Piezas muy solicitadas, bujes, ejes, husillos, bielas, cardane, pernos guías, aguante topes, chavetas etc. Estos aceros son de uso similar a los 4140/6145, con la diferencia que son menos resistentes al desgaste
- 50 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. 8640 1035 1045 1055 1145 3310 3316 9310 4329 4820 3120 4027 6120 8620 1010 1015 1020
Humberto Perticará
Engranajes de diferencial tratables en baños de cianuro, piezas de altas exigencias. Aceros de poca solicitación y exigencias para la construcción de detalles en general sobre: matrices mascaras, plantillas, maquinas y dispositivos, y he rramientas Igual que el anterior pero de fácil mecanización Piezas cementadas que exigen gran resistencia en el núcleo, máximo un diámetro de 25 pulgadas Igual que el anterior pero para piezas de un diámetro máximo de 12 pulgadas Piezas cementadas de mediana solicitación hasta un diámetro de 8,15 pulgadas Sustituye al anterior - tiene menos distorsión - Se mecaniza mas Piezas de mediana solicitación hasta un diámetro máximo de 10,5 pulgadas Engranajes pequeños, ejes, articulaciones, piezas de dirección Piezas que necesitan dureza superficial únicamente hasta un diámetro máximo de 2 pulgadas
- 51 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TUERCAS Y TORNILLOS DIN 267 Q = Deformable en frío M = Acero Siemens Martin
K = Laminado en frío G = Recocido blando U = Fundido efervescente ESPECIFICACIONES SEGÚN DIN 267
Elaboración en caliente
Elaboración en frío
Mecanizado con arranque de viruta
Tornillo
4A
St 34
St 34
St 34 KG
Tornillo
4D
St 37 ; C 15
St 34 ; St 37 MU St 34 ; Q St 34
St 37 KG ; 9S20 KG
Tornillo
4S
Tornillo
5D
Tornillo
5S
Tornillo
6E
Tornillo
6G
Tornillo
8G
C 35 ; C 45 ; 34 Cr 4
Cq 45 ; Cq 35 34 Cr 4
Tornillo
10 K
41 Cr 4
41 Cr 4
Tornillo
12 K
(41 Cr 4) ; 42 Cr Mo 4 42 Cr V 6
(41 Cr 4) ; 42 Cr Mo 4 42 Cr V 6
Tornillo
6S
Tuerca
4D
St 37
Tuerca
4P
Acero prensado en caliente
Tuerca
5D
St 50 ; C 35
Tuerca
5S
Tuerca
6S
Tuerca
8G
Humberto Perticará
St 34 ; St 37 K MU St 34 ; Q St 34 St 50 ; C 35
Cq 22 ; Cq 35
C 35 ; 35S20 KG
Cq 35 K
St 37 K ; C 15 K 9S20 K ; 15 S 20 K
Cq 45
St 60 KG ; C 34 KG
C 45
St 37 ; Cq 35 K Q St 34 C 35 ; C 45
St 50 K ; C 35 K 35 S 20 K St 37 KG ; 9 S 20 KG
St 50 KG 35 S 20 KG St 37 K ; C 15 K 15 S 20 K 9 S 20 K Acero prensado en frío
St 50 K ; C 35 K 35 S 20 K C 35 ; C 45 35 S 20 ; 45 S 20
C 35 ; C 45
- 52 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. B H
. n í m . % g δ s i e r x o e S l a V B
5 8 2
5 0 1
5 0 1
0 4 1
0 4 1
0 7 1
0 7 1
8
5 2
-
2 2
0 1
8
2 1
0 9
1 2
1 2
8 2
0 4
8 4
4 6
0 0 1
7 3
7 3
0 5
0 5
0 6
0 8
G K
o d e a a u q t u z i n i r n a v a r c r e a d e / M c . g i x e . n í m s e r o l a V
G G G ) ) ) 5 K K K 1 2 3 5 8 5 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
K G K 5 5 8 6 5 8 3 4 3 4 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
B H
5 8 2
0 4 3
5 0 1
5 0 1
0 4 1
0 7 1
%
8
8
5 2
-
2 2
2 1
S
0 9
1 3
1 3
8 3
4 6
B
0 0 1
8 0 1 0 2 1
7 3
7 3
0 5
0 8
δ
N E O D A O Í R R F O B A L E . g i x e . n í m s e r o l a V
G K ) ) ) 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 4 4 4 1 1 6 4 5 8
o d a s o n í e f r r p n o r e e c A
0 0 4 4 1 1 4 5
B H
5 8 2
0 4 3
5 0 1
5 0 1
0 4 1
0 7 1
%
8
8
5 2
-
2 2
2 1
S
0 9
1 2
1 2
8 2
4 6
B
0 0 1
8 0 1 0 2 1
7 3
7 3
0 5
0 8
5 3 0 1
5 5 3 4 0 0 1 1
δ
N E E O T D A N E I R L O A B A C L E
0 0 0 4 4 4 1 1 6 4 5 8
0 0 4 4 1 1 4 5
5 1 0 1
n e o d e a t s n n e e l r i p a c o r e c A
N I D
K 0 1
K 2 1
D 4
P 4
D 5
S 5
S 6
G 8
o l l i n r o T
o l l i n r o T
a c r e u T
a c r e u T
a c r e u T
a c r e u T
a c r e u T
a c r e u T
Humberto Perticará
- 53 -
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. s e n o i c a v r e s b O
n 2 , o 0 i c e c l i r a t s v e a e d a d ñ e u t i c m a i l l o e n a r a P
K 2 1 K 0 1 C 8 S 6 C
A I C N E T S I S E R E D S E D A D E I P O R P
6 E 6 S 5 D 5 S 4 P 4 D 4 A 4
s a c i t s í r e t c a r a C
0 2 1
8 0 1
8
5 6 , 1
3 , 3
0 4 3
0 0 1
0 9
8
8 , 1
6 , 3
5 8 2
0 8
4 6
2 1
2
4
0 3 2
8 4
8
4 5
2 1
3 , 2
6 , 4
0 7 1
6 3
8 1
0 4
0 1
8 2
2 2
2 5 , 2
4 0 , 5
0 4 1
2 3
4 3
1 2
_
8 8 , 2
6 7 , 5
5 0 1
1 2
5 2
3 4
0 2
0 3
1 0 , 3
2 0 , 6
5 9
n 2 ó i m c c / m a . r g T K a n l a e a B i c G n o e t m s i i n s í e m R
o m i n í 2 m n m ó m i / . c g c i r t K s n a e e d S e G t i m i L
n e D a 0 t i l 1 o = b D o a m l i e 5 x = á d D n m ó i . c m a r m t e n e P
a r a p o m i n 2 í m D l l 0 e 3 n i r P B a z e r u D
a l e d o d a a l b z o e d b e a d c o l u g n A
a z e r u d e d o y a s n E
o d a l b a z o e d b e a d c a o l y e a d s n E
0 6
0 5
7 3
Humberto Perticará
% n e o m i n í m o t n e i m a g r a l A n ó i c c a r t a l a o y a s n E
- 54 -
z a o n c e a t p a r o s u i t o r g R
. o e t e i r % g a 6 e 1 s a e t s u a q h i % n 6 s s 1 e o l s d a a d a z r l e e o e t b i r e a c i e o l f p d l l u n e a s a n j e s u e a c d º e g o 0 s s e d 1 r e d n p a m u c o r º 0 e 3 b e d o l l i n r o t l E
o t n e i m a l u g n a r t s e r o p o y a s n E
s e t e l i f s o l e s r a s o l g s e d n e b e d i n e s r a j a r e b e d o n a c r e u t a L
o t n e i m a l u g n a r t s e r o p o y a s n E
a r u d i d n e h r o p a r u t p u r e d o y a s n E
l e d o r t e m á i d l e d % 5 n u o m o i r n j e í m u g o a m o c r e s e b e d o d r a c o b a l e
o d r a c o b a r o p o y a s n E
Esteban Rodriguez
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe Especificaciones de Aceros S.A.E. RESISTENCIAS Y DUREZAS DE LOS A CEROS OBTENIDAS P OR DISTINTAS TEMPERATURA S DE REVENIDO TEMPERATURA DE REVENIDO
RESISTENCIA A LA TRACCION Kg./ c m2
DUREZA BRINELL Temple al Agua
Temple al Aceite
DUREZA R OCKWELL Temple al Agua
Temple al Aceit e
426 482 537 592 648 705
S.A.E. 1035 Temple al agua y al aceite de 829 a 856 ºC 6745 (1) 212 197 B 96 6538 (1) 202 192 B 94 6327 (1) 192 187 B 92 6187 (1) 187 183 B 91 6046 (1) 183 179 B 90 5835 (1) 174 170 B 88
B 93 B 92 B 91 B 90 B 89 B 87
426 482 537 592 648 705
S.A.E. 1045 Temple al agua y al ace ite de 800 a 829 ºC 8084 (1) 248 235 C 24 7733 (1) 235 229 B 99 7480 (1) 229 223 B 98 7260 (1) 217 212 B 96 7030 (1) 212 207 B 96 6679 (1) 197 192 B 93
B 99 B 98 B 97 B 96 B 95 B 92
S.A.E. 2330 426 482 537 592 648 705 S.A.E. 2340 426 482 537 592 648 705 S.A.E. 3130 426 482 537 592 648 705 S.A.E. 3140 426 482 537 592 648 705
Humberto Perticará
Normalizado de 884 a 939 ºC Temple al agua de 788 a 842 ºC 10685 302 9600 277 8500 235 7500 217 6679 187 5835 166 Normalizado de 844 a 939 ºC Temple al aceite de 766 a 800 ºC 11600 331 10350 302 9150 248 8100 229 7250 217 6538 183 Normalizado de 898 a 953 ºC Temple al agua de 814 a 842 ºC 11600 311 10200 27 8800 248 7750 217 7030 202 6538 187 Normalizado de 870 a 926 ºC Temple al aceite de 800 a 829 ºC 21300 331 10900 302 9700 269 8650 248 7750 223 7260 217
- 55 -
C 32 C 29 B 99 B 96 B 91 B 86
-
-
C 35 C 32 C 24 C 21 B 96 B 90
C 33 C 29 C 24 B 96 B 94 B 91
-
-
C 35 C 32 C 28 C 24 C 20 B 96
Esteban Rodriguez