Ataque Quimico De Aceros.docx

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Resultado Obtenidos Se procede a analizar y calcular cada uno de los materiales analizados metalográfica mente paso a paso de la siguiente manera. Materiales a ensayar TABLA: 2 Material Acero A36 Acero 1045 Fundición gris Acero 1010 Acero 1018

Reactivo NITAL 4 NITAL 2 NITAL 2 NITAL 4 NITAL 4 Fuente: Autor

Los resultados es decir las imágenes obtenidas se los interpretaran en la siguiente ficha:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA ENSAYO METALOGRÁFICO Datos Informativos: De laboratorio Tipo de estudio: Identificación del componente de estudio: Acero A36 UTA – FICM Solicitado por: Centro de Estudio y Análisis: Arroba , Ballesteros, Realizado por: Freire, Mopocita, Oñate

01

Ensayo Nº:

12/05/2016

Fecha: Laboratorio de Materiales – FICM

Ing. Henry Vaca

Supervisado por:

PARÁMETROS AMBIENTALES DEL LUGAR DURANTE EL ENSAYO Lugar:

Sector Huachi Chico / Campus Universitario - UTA

Temperatura Ambiente: Velocidad del aire circundante:

22 °C

Radiación: Otros:

PARÁMETROS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO Acondicionamiento de la superficie: Temperatura durante el pulido: Ataque Químico de la superficie con:

22 °C NITAL 4

Pulido Mecánico Banco de lijas y paño Superficie preparada en: 5 segundos Durante:

RESULTADO:

Acero A-36 FOTOGRAFÍA DE LA MICROESTRUCTURA

40x

100x

200x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA ENSAYO METALOGRÁFICO Datos Informativos: De laboratorio Tipo de estudio: Identificación del componente de estudio: Acero 1045 UTA – FICM Solicitado por: Centro de Estudio y Análisis: Arroba , Ballesteros, Realizado por: Freire, Mopocita, Oñate

01

Ensayo Nº:

12/05/2016

Fecha: Laboratorio de Materiales – FICM

Ing. Henry Vaca

Supervisado por:

PARÁMETROS AMBIENTALES DEL LUGAR DURANTE EL ENSAYO Lugar:

Sector Huachi Chico / Campus Universitario - UTA

Temperatura Ambiente: Velocidad del aire circundante:

22 °C

Radiación: Otros:

PARÁMETROS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO Acondicionamiento de la superficie: Temperatura durante el pulido: Ataque Químico de la superficie con:

22 °C NITAL 2

Pulido Mecánico Banco de lijas y paño Superficie preparada en: 5 segundos Durante:

RESULTADO:

Acero 1045 FOTOGRAFÍA DE LA MICROESTRUCTURA

40x

100x

200x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA ENSAYO METALOGRÁFICO Datos Informativos: De laboratorio Tipo de estudio: Identificación del componente de estudio: Fundición gris UTA – FICM Solicitado por: Centro de Estudio y Análisis: Arroba , Ballesteros, Realizado por: Freire, Mopocita, Oñate

01

Ensayo Nº:

12/05/2016

Fecha: Laboratorio de Materiales – FICM

Ing. Henry Vaca

Supervisado por:

PARÁMETROS AMBIENTALES DEL LUGAR DURANTE EL ENSAYO Lugar:

Sector Huachi Chico / Campus Universitario - UTA

Temperatura Ambiente: Velocidad del aire circundante:

22 °C

Radiación: Otros:

PARÁMETROS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO Acondicionamiento de la superficie: Temperatura durante el pulido: Ataque Químico de la superficie con:

22 °C NITAL 2

Pulido Mecánico Banco de lijas y paño Superficie preparada en: 5 segundos Durante:

RESULTADO:

Fundición gris FOTOGRAFÍA DE LA MICROESTRUCTURA

40x

100x

200x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA ENSAYO METALOGRÁFICO Datos Informativos: De laboratorio Tipo de estudio: Identificación del componente de estudio: Acero 1010 UTA – FICM Solicitado por: Centro de Estudio y Análisis: Arroba , Ballesteros, Realizado por: Freire, Mopocita, Oñate

01

Ensayo Nº:

12/05/2016

Fecha: Laboratorio de Materiales – FICM

Ing. Henry Vaca

Supervisado por:

PARÁMETROS AMBIENTALES DEL LUGAR DURANTE EL ENSAYO Lugar:

Sector Huachi Chico / Campus Universitario - UTA

Temperatura Ambiente: Velocidad del aire circundante:

22 °C

Radiación: Otros:

PARÁMETROS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO Acondicionamiento de la superficie: Temperatura durante el pulido: Ataque Químico de la superficie con:

22 °C NITAL 4

Pulido Mecánico Banco de lijas y paño Superficie preparada en: 5 segundos Durante:

RESULTADO: ACERO 1010 FOTOGRAFÍA DE LA MICROESTRUCTURA

40x

100x

200x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA ENSAYO METALOGRÁFICO Datos Informativos: De laboratorio Tipo de estudio: Identificación del componente de estudio: Acero 1018 UTA – FICM Solicitado por: Centro de Estudio y Análisis: Arroba , Ballesteros, Realizado por: Freire, Mopocita, Oñate

01

Ensayo Nº:

12/05/2016

Fecha: Laboratorio de Materiales – FICM

Ing. Henry Vaca

Supervisado por:

PARÁMETROS AMBIENTALES DEL LUGAR DURANTE EL ENSAYO Lugar:

Sector Huachi Chico / Campus Universitario - UTA

Temperatura Ambiente: Velocidad del aire circundante:

22 °C

Radiación: Otros:

PARÁMETROS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO Acondicionamiento de la superficie: Temperatura durante el pulido: Ataque Químico de la superficie con:

22 °C NITAL 4

Pulido Mecánico Banco de lijas y paño Superficie preparada en: 5 segundos Durante:

RESULTADO: ACERO 1018 FOTOGRAFÍA DE LA MICROESTRUCTURA

40x

100x

200x

Ponemos las imágenes capturadas en la computadora por el microscopio ósea la 40x, 100x, 200x. El análisis del SOFTWARE junto con los resultados del mismo, el tamaño grano del material y se calcula de la siguiente manera Acero A-36 Grafico N°

Fuente: Autores Grafico N°

Fuente: Autores

Grafico N°

N1

N2

N3

N4

Fuente: Autores

Tamaño de grano

N1  N 2  N 3  N 4 4 36  35  30  37 x 4 x  34.5 720 m E x 720 m E 34.5 E  20.87 m

Tamaño de grano ASTM E-112

x

Porcentaje de carbono

%P 130 35.1 %C  130 %C  0.27

%C 

E G  10  6.6439 log    10   20.87  G  10  6.6439 log    10  G  10  2.122 G  7.878m

Dureza Brinell HB  % P( HBPerlita )  % F ( HBFerrita ) HBPerlita  240; HBFerrita  90 HB  0.351(240)  0.649(90) HB  84.24  58.41 HB  142.62 Brinell

Resistencia a la tracción

 u  500( HB )  u  500(142.62)  u  7310( psi ) Acero 1045 Grafico N°

Fuente: Autores Grafico N°

Fuente: Autores

Grafico N°

N1

N2

N3

N4

Fuente: Autores

Tamaño de grano

N1  N 2  N 3  N 4 4 40  42  37  44 x 4 x  40.75

Tamaño de grano ASTM E-112

x

720 m x 720 m E 407.5 E  17.67 m

E

Porcentaje de carbono

%P 130 53.1 %C  130 %C  0.41

%C 

E G  10  6.6439 log    10   17.67  G  10  6.6439 log    10  G  10  1.642 G  8.358m

Dureza Brinell HB  % P( HBPerlita )  % F ( HBFerrita ) HBPerlita  240; HBFerrita  90 HB  0.531(240)  0.469(90) HB  127.44  42.21 HB  169.65Brinell

Resistencia a la tracción

 u  500( HB )  u  500(169.65)  u  84825( psi ) Fundición Gris Grafico N°

Fuente: Autores Grafico N°

Fuente: Autores

Grafico N°

N1

N2

N3

N4

Fuente: Autores

Tamaño de grano

N1  N 2  N 3  N 4 4 20  18  16  23 x 4 x  19.25

Tamaño de grano ASTM E-112

x

720 m x 720 m E 19.25 E  37.40 m

E

Porcentaje de carbono

%Grafito 130 25.6 %C  130 %C  0.197

%C 

E G  10  6.6439 log    10   37.40  G  10  6.6439 log    10  G  10  3.81 G  6.19 m

Dureza Brinell HB  %Grafito( HBPerlita )  %Cementita( HBFerrita ) HBPerlita  240; HBFerrita  90 HB  0.256(240)  0.744(90) HB  61.44  66.96 HB  128.4 Brinell

Resistencia a la tracción

 u  500( HB )  u  500(128.4)  u  64200( psi ) Acero 1010 Grafico N°

Fuente: Autores Grafico N°

Fuente: Autores

Grafico N°

N1

N2

N3

N4

Fuente: Autores

Tamaño de grano

N1  N 2  N 3  N 4 4 23  28  30  25 x 4 x  26.5 720m E x 720m E 26.5 E  27.17 m

Tamaño de grano ASTM E-112

x

Porcentaje de carbono

%P 130 13.7 %C  130 %C  0.105

%C 

E G  10  6.6439 log    10   27.17  G  10  6.6439 log    10  G  10  2.88 G  7.12m

Dureza Brinell HB  % P( HBPerlita )  % F ( HBFerrita ) HBPerlita  240; HBFerrita  90 HB  0.137(240)  0.863(90) HB  32.88  77.67 HB  110.55Brinell

Resistencia a la tracción

 u  500( HB )  u  500(110.55)  u  55275( psi ) Acero 1018 Grafico N°

Fuente: Autores Grafico N°

Fuente: Autores

Grafico N°

N1

N2

N3 N4

Fuente: Autores

Tamaño de grano

N1  N 2  N 3  N 4 4 30  28  22  35 x 4 x  28.75

Tamaño de grano ASTM E-112

x

720 m x 720 m E 28.75 E  25.04 m

E

Porcentaje de carbono

%P 130 24.8 %C  130 %C  0.191

%C 

E G  10  6.6439 log    10   25.04  G  10  6.6439 log    10  G  10  2.65 G  7.35m

Dureza Brinell HB  % P( HBPerlita )  % F ( HBFerrita ) HBPerlita  240; HBFerrita  90 HB  0.248(240)  0.752(90) HB  59.52  67.68 HB  127.2 Brinell

Resistencia a la tracción

 u  500( HB )  u  500(127.2)  u  63600( psi )

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