{"id":183,"date":"2017-12-17T12:29:35","date_gmt":"2017-12-17T12:29:35","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/?page_id=183"},"modified":"2020-10-02T10:29:56","modified_gmt":"2020-10-02T10:29:56","slug":"microconstituyentes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/microconstituyentes\/","title":{"rendered":"Fases y microconstituyentes"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Tanto desde el punto de vista did\u00e1ctico, como por el ampl\u00edsimo uso que el acero tiene en la actualidad, es muy conveniente conocer sus caracter\u00edsticas microestructurales m\u00e1s importantes. Para ello, es fundamental estudiar el diagrama Fe-Fe<sub>3<\/sub>C con cierto detalle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las cuatro fases s\u00f3lidas diferentes que aparecen en el <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/diagrama-fe-c\/\">diagrama metaestable Fe-Fe<sub>3<\/sub>C<\/a> se denominan: <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/ferrita-%ce%b4\/\"><em>ferrita<\/em> <\/a><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/perlita\/\">\u03b4<\/a> (abreviadamente, \u03b4), <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/ferrita\/\"><em>ferrita<\/em> <\/a><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/ferrita\/\">\u03b1<\/a> (abreviadamente, \u03b1), <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/austenita\/\"><em>austenita<\/em><\/a> (\u03b3) y <em>cementita<\/em> (Fe<sub>3<\/sub>C)<em>. <\/em>A estas fases de equilibrio hay que a\u00f1adir una fase, <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/martensita\/\"><em>martensita<\/em><\/a>, que por ser de inequilibrio no aparece en el diagrama metaestable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, en este diagrama metaestable hay dos microconstituyentes que aparecen como consecuencia de las transformaciones eutectoide y eut\u00e9ctica. Sus nombres son, respectivamente, <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/perlita\/\"><em>perlita<\/em><\/a> y <a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/practicas-metalograficas\/ledeburita\/\"><em>ledeburita<\/em><\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s de los constituyentes anteriores, los aceros no aleados presentan en sus microestructuras otros elementos de inter\u00e9s. Entre los que se encuentran m\u00e1s com\u00fanmente, destacan las impurezas, \u00f3xidos e inclusiones resultado de la deficiente desoxidaci\u00f3n y refino de los mismos. Los \u00f3xidos se producen en la superficie de la pieza generalmente, aunque pueden existir ciertos procesos de oxidaci\u00f3n interna que los hacen aparecer de color gris p\u00e1lido a gris oscuro seg\u00fan el tiempo de pulido empleado. Entre las inclusiones destacan las de silicatos y las de sulfuros, principalmente de Mn, que aparecen como granos alargados en la direcci\u00f3n de laminaci\u00f3n, con coloraciones oscuras y gris paloma, respectivamente. La observaci\u00f3n de estos microconstituyentes es conveniente realizarla previamente al ataque de la probeta metalogr\u00e1fica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tanto desde el punto de vista did\u00e1ctico, como por el ampl\u00edsimo uso que el acero tiene en la actualidad, es muy conveniente conocer sus caracter\u00edsticas microestructurales m\u00e1s importantes. Para ello, es fundamental estudiar el diagrama Fe-Fe3C con cierto detalle. 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