El objetivo del presente trabajo es investigar el comportamiento microestructural del tamaño de grano de la austenita (AGS) durante el proceso de recalentamiento de dos grados diferentes de acero API (X65 y X70). Las muestras de acero se austenizaron a 1150°C, 1200°C y 1250°C durante varios tiempos de mantenimiento de 10 a 60 minutos y se enfriaron en agua helada. A continuación, las muestras se recocieron a 500°C durante 24 horas para revelar el AGS previo mediante microscopía óptica. Se observó que el AGS del grado X65 es más grueso que el del grado X70. Además, el tamaño de grano aumenta con el incremento de la temperatura y el tiempo de recalentamiento para ambos aceros. La cinética del crecimiento de grano se estudió utilizando la ecuación dn-d0n=Atexp-Q/RT , donde d es el tamaño de grano medido, do es el tamaño de grano inicial, n es el exponente del tamaño de grano, t es el tiempo de calentamiento, T es la temperatura de calentamiento, Q es la energía de activación, R es la constante del gas y A es una constante. Para caracterizar el proceso de crecimiento del grano se determinaron los valores de n, Q y A. Se obtiene una buena concordancia entre la predicción del modelo y los valores experimentales de tamaño de grano.
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