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Mecanismos de endurecimentoMecanismos de endurecimento enen metalesmetales
Tienen como función restringir o dificultar el movimiento de las
dislocaciones, por lo que los metales serán más resistentes y
más duros. El endurecimiento puede ser alcanzado por cuatro
métodos diferentes :
•Endurecimento por deformación plástica (encruamiento)
•Endurecimento por reducción del tamaño de grano
•Endurecimento por solución sólida
•Endurecimento por precipitación o dispersión
• Por tratamiento térmico de temple
ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (encruamientoENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (encruamiento))
Bosque de
dislocaciones
%100% x
A
AA
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⎟⎟
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⎛ −
=
Variación del limite de fluencia (a) y de la ductilidad (b) como el grado de
deformación (en % de redución de área, %CW) para el acero AISI 1040, el latón y el
Cu trabajados a frio.
ENDURECIMENTO POR REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANOENDURECIMENTO POR REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO
Interacción entre uma
dislocación en movimiento y un
límite de grano.
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En los materiales monofásicos,
la variación del límite de
fluencia (σy) con el tamaño de
grano médio (d) se expresa
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Donde: σo e ky son constantes
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Influencia del tamaño de grano en el
límite de fluencia del latón 70%Cu –
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Endurecimento por solución sólidaEndurecimento por solución sólida
Los campos de tensión generados por átomos de
soluto interactuan con los campos de tensión de las
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  • 1. Mecanismos de endurecimentoMecanismos de endurecimento enen metalesmetales Tienen como función restringir o dificultar el movimiento de las dislocaciones, por lo que los metales serán más resistentes y más duros. El endurecimiento puede ser alcanzado por cuatro métodos diferentes : •Endurecimento por deformación plástica (encruamiento) •Endurecimento por reducción del tamaño de grano •Endurecimento por solución sólida •Endurecimento por precipitación o dispersión • Por tratamiento térmico de temple
  • 2. ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (encruamientoENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (encruamiento)) Bosque de dislocaciones %100% x A AA CW o fo ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = Variación del limite de fluencia (a) y de la ductilidad (b) como el grado de deformación (en % de redución de área, %CW) para el acero AISI 1040, el latón y el Cu trabajados a frio.
  • 3. ENDURECIMENTO POR REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANOENDURECIMENTO POR REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO Interacción entre uma dislocación en movimiento y un límite de grano. 2 1 − += dkyoy σσ En los materiales monofásicos, la variación del límite de fluencia (σy) con el tamaño de grano médio (d) se expresa por: (Relación de Hall-Petch) Donde: σo e ky son constantes características del material. Influencia del tamaño de grano en el límite de fluencia del latón 70%Cu – 30%Zn
  • 4. Endurecimento por solución sólidaEndurecimento por solución sólida Los campos de tensión generados por átomos de soluto interactuan con los campos de tensión de las dislocaciones, promoviendo endurecimento. Variación de la resistencia a la tracción (a) del límite de fluencia (b) y de la ductilidad (c) con el contenido de Ni para aleaciones Cu-Ni
  • 5. ENDURECIMENTO POR PRECIPITACIÓN OENDURECIMENTO POR PRECIPITACIÓN O DISPERSIÓNDISPERSIÓN Corte de una partícula causado por el pasode una dislocación. Mecanismo de Orowan para a interacción de dislocaciones con partículas incoherentes.
  • 6. RecristalizaciónRecristalización Recristalización de un latón endurecido (40X). De (a) a (h) se puede ver la recristalización y el crecimento de los granos a temperaturas altas.
  • 7. RecristalizaciónRecristalización Influencia de la temperatura de recocido en la resistencia a la tración y en la ductilidad de una aleación de Cu-Zn. Ciclos de deformación a frio y recocido (cápsula para cartuchos)