{"id":1004,"date":"2017-12-20T11:32:43","date_gmt":"2017-12-20T11:32:43","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/?page_id=1004"},"modified":"2020-10-08T09:12:49","modified_gmt":"2020-10-08T09:12:49","slug":"aceros","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/aceros\/","title":{"rendered":"Aleaciones F\u00e9rreas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Los <em>aceros<\/em> y las <em>fundiciones f\u00e9rreas<\/em> (o m\u00e1s com\u00fanmente, <em>fundiciones<\/em>, o <em>hierro colado<\/em>), dos de los materiales met\u00e1licos m\u00e1s utilizados en la actualidad, son esencialmente aleaciones de hierro-carbono. \u00c9sta es la raz\u00f3n por la que el sistema hierro-carbono ha sido el m\u00e1s estudiado a lo largo de la historia de la Metalurgia. Tanto es as\u00ed, que el primer diagrama hierro-carbono fue ya publicado en 1897 por Roberts-Austen, pero el camino seguido hasta el trazado definitivo de sus l\u00edneas ha sido largo y tortuoso, y es que la determinaci\u00f3n experimental de un diagrama, incluso con los medios actuales, no es una cuesti\u00f3n sencilla y exenta de incertidumbres.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En su definici\u00f3n m\u00e1s simple, el acero es una aleaci\u00f3n de hierro y carbono con un contenido de este \u00faltimo inferior al 2.11% en masa (aunque en la mayor parte de los aceros que se utilizan en la actualidad el contenido de carbono se sit\u00faa por debajo del 0.4%). Las fundiciones, son tambi\u00e9n aleaciones Fe-C, pero con un contenido de carbono superior al 2.11%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ambos materiales, aceros y fundiciones, contienen frecuentemente, adem\u00e1s del carbono, otros elementos de aleaci\u00f3n que mejoran sus prestaciones. As\u00ed, por ejemplo, en cuanto a los aceros se refiere, el cromo mejora su comportamiento frente a la corrosi\u00f3n (\u00e9ste es el \u00absecreto\u00bb de los aceros inoxidables), el n\u00edquel tambi\u00e9n mejora la resistencia a la corrosi\u00f3n, adem\u00e1s de hacer lo propio con el <em>l\u00edmite el\u00e1stico<\/em>, la <em>ductilidad<\/em> y la <em>tenacidad<\/em>, el wolframio incrementa la <em>dureza<\/em> a elevadas temperaturas, el vanadio afina el grano mejorando la dureza, la <em>resistencia al impacto<\/em> y la <em>resistencia a fatiga<\/em>, etc. En las fundiciones, por tratarse de un material de menor coste, los elementos de aleaci\u00f3n no se emplean, usualmente, ni en la variedad ni en la cantidad en que se utilizan en los aceros. Sin embargo, pueden contener Si, Ni, Cu, Cr, Mg, y\/o Mo, entre otros. Cabe indicar que los aceros sin otro elemento de aleaci\u00f3n m\u00e1s que el carbono, o con contenidos peque\u00f1os de elementos aleantes, tienen un importante inter\u00e9s tecnol\u00f3gico y son conocidos como <em>aceros al carbono<\/em> o <em>aceros no aleados<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: inherit;\">La distinci\u00f3n entre aceros y fundiciones que hemos dado, basada en su contenido de carbono, puede parecer arbitraria y caprichosa. No lo es en absoluto; leyendo los siguientes apartados de esta secci\u00f3n de la web conocer\u00e1 de d\u00f3nde procede la cifra del 2.11%, y entender\u00e1 que el contenido de carbono de la aleaci\u00f3n puede representar un aspecto crucial porque puede condicionar el modo en que, microestructuralmente, aparece el carbono. En los aceros, el carbono se encuentra combinado con el hierro, ya sea formando soluciones s\u00f3lidas o el compuesto Fe<sub>3<\/sub>C (que se denomina <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/cementita\/\">cementita<\/a>), mientras que en las fundiciones, adem\u00e1s de en los modos mencionados para los aceros, tambi\u00e9n puede aparecer en estado libre (en forma de grafito). Esta important\u00edsima diferencia hace que el estudio microestructual de los aceros y fundiciones requiera el empleo no de un \u00fanico, sino de dos diagramas de fases. As\u00ed, para estudiar las transformaciones que tienen lugar en los aceros y en cierto tipo de fundiciones denominadas <em>blancas<\/em>, se ha de emplear el llamado <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/diagrama-fe-c\/\"><em>diagrama metaestable<\/em><\/a> o <em>diagrama Fe-Fe<sub>3<\/sub>C<\/em>, mientras que el estudio del resto de las fundiciones requiere del uso tanto de este diagrama como tambi\u00e9n del denominado <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/diagrama-fe-c-y-clasificacion\/\"><em>diagrama estable<\/em><\/a> o <em>diagrama Fe-C<\/em>.<\/span><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los aceros y las fundiciones f\u00e9rreas (o m\u00e1s com\u00fanmente, fundiciones, o hierro colado), dos de los materiales met\u00e1licos m\u00e1s utilizados en la actualidad, son esencialmente aleaciones de hierro-carbono. \u00c9sta es la raz\u00f3n por la que el sistema hierro-carbono ha sido el m\u00e1s estudiado a lo largo de la historia de la Metalurgia. 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