Los diagramas CCT y DCCT del acero 32CrB4 se determinaron mediante el plastómetro universal GLEEBLE 3 800 a partir de ensayos dilatométricos. El análisis dilatométrico mostró que, en comparación con el diagrama proporcionado por el software QTSteel, las puntas de las curvas individuales están desplazadas hacia tiempos más cortos. La deformación previa afectó significativamente al diagrama de decaimiento del acero investigado. Los tiempos más cortos, disponibles para la recuperación de la estructura deformada durante un enfriamiento más rápido, provocaron un desplazamiento significativo de las curvas del diagrama DCCT hacia tiempos más cortos. A bajas velocidades de enfriamiento, el efecto de la deformación era prácticamente despreciable, ya que la recristalización tenía lugar entre la deformación y el comienzo de la transformación de fase.
INTRODUCCIÓN
Los diagramas de transformación ilustran el efecto de la temperatura y del tiempo sobre el curso de la transformación de la austenita [1-4]. Estos diagramas se utilizan especialmente en la optimización de los procedimientos de tratamiento térmico o termomecánico [5].
Varios trabajos han demostrado que el efecto de la deformación plástica sobre la transformación de la austenita acorta los tiempos de evolución de la transformación [6, 7]. Por lo tanto, se puede asumir de forma general que los diagramas DCCT se desplazarán hacia tiempos más cortos en comparación con los diagramas CCT [6-10].
Este trabajo se centra en la investigación de la influencia de la deformación en el diagrama CCT del acero 32CrB4 utilizado para la fabricación de tornillos [11]. Para la construcción de los diagramas CCT y DCCT se utilizaron ensayos dilatométricos realizados en el plastómetro universal Gleeble 3 800 instalado en la Universidad Técnica de Ostrava (RMSTC, VSBTU Ostrava) [12]. Estos diagramas se compararon con los obtenidos mediante cálculo en el programa informático QTSteel.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para los ensayos dilatométricos se prepararon dos tipos de muestras a partir del acero 32CrB4 con composición química según la norma EN 10263-4 [11] - véase la tabla 1.
Para los ensayos dilatométricos sin deformación se prepararon las muestras con un diámetro de 10 mm y una longitud total de 84 mm con una parte hueca de cabeza y con la parte central de la muestra reducida con un diámetro de 5 mm y una longitud de 5 mm. Este tipo de muestras no es adecuado para aplicaciones de deformación por compresión, por lo que para los ensayos dilatométricos con influencia de la deformación seleccionamos muestras de tipo cilíndrico del tipo SICO con diámetro de 10 mm y longitud de la sección calentada de 20 mm.
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