Diferencia entre revisiones de «Acero microaleado»

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'''Acero microaleado''' (o en inglés, '''High-strength low-alloy''' ('''HSLA''') '''steel''') es un tipo de [[aleación]] metálica que provee mejores propiedades mecánicas o mejor resistencia a la corrosión que otros tipos de [[aceros|Acero al carbono]]. Los aceros microaleados difieren de otros aceros en que no son fabricados para cumplir una composición química específica sino para cumplir con propiedades mecánicas específicas. Tienen un contenido de carbono entre 0,05% y 0,25% en peso para mantener la [[conformabilidad]] y la [[Soldadura#Soldabilidad|soldabilidad]]. Otros elementos de aleación incluyen hasta un 2,0% de [[manganeso]] y pequeñas cantidades de [[cobre]], [[níquel]], [[niobio]], [[nitrógeno]], [[vanadio]], [[cromo]], [[molibdeno]], [[titanio]], [[calcio]], [[tierras raras]], o [[zirconio]].<ref name=kts>{{obra citada| title = Classification of Carbon and Low-Alloy Steels | url = http://www.key-to-steel.com/Articles/Art62.htm | accessdate = 6 de octubre de 2008}}</ref><ref name="md">{{obra citada | title = HSLA Steel | date = 15 de noviembre de 2002 | url = http://machinedesign.com/BasicsOfDesignEngineeringItem/717/65970/HSLASteel.aspx | accessdate = 11 de octubre de 2008 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20080613164700/http://machinedesign.com/BasicsOfDesignEngineeringItem/717/65970/HSLASteel.aspx | archivedate = 13 de junio de 2008 | postscript = . | urlarchivo = https://www.webcitation.org/5mVi3a0kt?url=http://machinedesign.com/article/hsla-steel-1115 | fechaarchivo = 3 de enero de 2010 }}</ref>
 
El cobre, titanio, vanadio y niobio son agregados para incrementar la resistencia.<ref name="md"/> Estos elementos tienen por objeto alterar la [[microestructura]] de los aceros al [[carbono]], la cual es generalmente una mezcla de [[ferrita]]-[[perlita]], para producir una dispersión muy fina de aleaciones de [[carburos]] en una matriz casi pura de ferrita. Esto elimina el efecto de reducción de la [[tenacidad]] provocado por la fracción en volumen de perlita, aunque manteniendo e incrementando la resistencia del material mediante el refinamiento del tamaño de grano, el cual en el caso de la ferrita incrementa la [[fluencia|tensión de fluencia]] en un 50% para cada reducción a la mitad del tamaño de grano promedio. El [[endurecimiento por preprecipitado]] juega un rol menor también.