{"id":113571,"date":"2021-09-16T08:32:13","date_gmt":"2021-09-16T07:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/que-es-el-endurecimiento-por-transformacion-endurecimiento-por-transformacion-martensitica-definicion\/"},"modified":"2021-09-16T08:36:43","modified_gmt":"2021-09-16T07:36:43","slug":"que-es-el-endurecimiento-por-transformacion-endurecimiento-por-transformacion-martensitica-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/que-es-el-endurecimiento-por-transformacion-endurecimiento-por-transformacion-martensitica-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el endurecimiento por transformaci\u00f3n? &#8211; Endurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edtica &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">El endurecimiento por transformaci\u00f3n, tambi\u00e9n conocido como endurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edtica, es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s comunes de endurecimiento, que se utiliza principalmente para aceros (es decir, aceros al carbono y aceros inoxidables). <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Endurecimiento de metales<\/h2>\n<p>En la ciencia de los materiales, la\u00a0<strong>dureza<\/strong>\u00a0es la capacidad de resistir\u00a0<strong>la hendidura de la superficie<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>deformaci\u00f3n pl\u00e1stica localizada<\/strong>\u00a0) y el\u00a0<strong>rayado<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>La dureza<\/strong>\u00a0es probablemente la propiedad del material menos definida porque puede indicar resistencia al rayado, resistencia a la abrasi\u00f3n, resistencia a la indentaci\u00f3n o incluso resistencia a la deformaci\u00f3n o deformaci\u00f3n pl\u00e1stica localizada.\u00a0La dureza es importante desde el punto de vista de la ingenier\u00eda porque la resistencia al desgaste por fricci\u00f3n o erosi\u00f3n por vapor, aceite y agua generalmente aumenta con la dureza.<\/p>\n<p>El endurecimiento es un proceso de trabajo metal\u00fargico utilizado para aumentar la dureza de un metal.\u00a0La dureza de un metal es directamente proporcional al l\u00edmite el\u00e1stico uniaxial en el lugar de la deformaci\u00f3n impuesta.\u00a0Para mejorar la dureza de un metal puro, podemos utilizar diferentes formas, que incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/hall-petch-equation-hall-petch-method\/\"><strong>M\u00e9todo Hall-Petch<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/solid-solution-strengthening-alloying\/\"><strong>Endurecimiento en soluci\u00f3n s\u00f3lida<\/strong><\/a>\u00a0(aleaci\u00f3n)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/work-hardening-cold-working\/\"><strong>Endurecimiento del trabajo (trabajo en fr\u00edo)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/precipitation-hardening-age-hardening\/\"><strong>Endurecimiento por precipitaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/transformation-hardening-martensitic-transformation-hardening\/\"><strong>Endurecimiento de la transformaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/dispersion-hardening\/\"><strong>Endurecimiento por dispersi\u00f3n<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/surface-hardening-case-hardening\/\"><strong>Endurecimiento de la superficie<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Endurecimiento de la transformaci\u00f3n<\/h2>\n<p><strong><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-30195\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/martensitic-transformation-hardening-Martensite-1024x589.png\" alt=\"endurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edtica\" width=\"464\" height=\"267\" \/>El endurecimiento por transformaci\u00f3n<\/strong>\u00a0, tambi\u00e9n conocido como\u00a0<strong>endurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edtica<\/strong>\u00a0, es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s comunes de endurecimiento, que se utiliza principalmente para aceros (es decir, aceros al carbono y aceros inoxidables).\u00a0Sin embargo, la transformaci\u00f3n martens\u00edtica no es exclusiva de las aleaciones de hierro y carbono.\u00a0Se encuentra en otros sistemas y se caracteriza, en parte, por la transformaci\u00f3n sin difusi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Los aceros martens\u00edticos<\/strong>\u00a0utilizan predominantemente niveles m\u00e1s altos de C y Mn junto con tratamiento t\u00e9rmico para aumentar la resistencia.\u00a0El producto terminado tendr\u00e1 una microestructura d\u00faplex de ferrita con niveles variables de martensita degenerada.\u00a0Esto permite diferentes niveles de fuerza.\u00a0En metalurgia, el temple se usa m\u00e1s com\u00fanmente para endurecer el acero mediante la introducci\u00f3n de martensita.\u00a0Existe un equilibrio entre dureza y tenacidad en cualquier acero;\u00a0cuanto m\u00e1s duro es el acero, menos tenaz o resistente a los impactos es, y cuanto m\u00e1s resistente a los impactos, menos duro es.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/phase-diagrams-of-iron-carbon-system\/martensite\/\"><strong>La martensita<\/strong><\/a>\u00a0se produce a partir de<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/phase-diagrams-of-iron-carbon-system\/austenite\/\">\u00a0austenita<\/a>como resultado del enfriamiento r\u00e1pido u otra forma de enfriamiento r\u00e1pido. La austenita en las aleaciones de hierro y carbono generalmente solo est\u00e1 presente por encima de la temperatura eutectoide cr\u00edtica (723\u00b0C) y por debajo de 1500\u00b0C, dependiendo del contenido de carbono. En el caso de velocidades de enfriamiento normales, a medida que la austenita se enfr\u00eda, el carbono se difunde fuera de la austenita y forma carburo de hierro rico en carbono (cementita) y deja ferrita pobre en carbono. Dependiendo de la composici\u00f3n de la aleaci\u00f3n, se puede formar una capa de ferrita y cementita, llamada perlita. Pero en caso de enfriamiento r\u00e1pido, el carbono no tiene tiempo suficiente para difundirse y se transforma en una forma tetragonal centrada en el cuerpo muy tensa llamada martensita que est\u00e1 sobresaturada con carbono. Todos los \u00e1tomos de carbono permanecen como impurezas intersticiales en la martensita. La velocidad de enfriamiento determina las proporciones relativas de martensita, ferrita,<\/p>\n<h3>Martensita templada<\/h3>\n<p>La capacidad relativa de una aleaci\u00f3n ferrosa para formar martensita se denomina templabilidad.\u00a0La templabilidad se mide com\u00fanmente como la distancia debajo de una superficie templada a la que el metal exhibe una dureza espec\u00edfica de 50 HRC, por ejemplo, o un porcentaje espec\u00edfico de martensita en la microestructura.\u00a0La dureza m\u00e1s alta de un acero perl\u00edtico es de 43 HRC, mientras que la martensita puede alcanzar 72 HRC.\u00a0La martensita fresca es muy fr\u00e1gil si el contenido de carbono es superior a aproximadamente 0,2 a 0,3%.\u00a0Es tan fr\u00e1gil que no se puede utilizar para la mayor\u00eda de las aplicaciones.\u00a0Esta fragilidad se puede eliminar (con cierta p\u00e9rdida de dureza) si el acero templado se calienta ligeramente en un proceso conocido como templado.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"> Ciencia de los materiales:\n<p>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0Manual de Fundamentos del DOE, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nDepartamento de Energ\u00eda de EE\u00a0.\u00a0UU., Ciencia de Materiales.\u00a0Manual de fundamentos del DOE, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nWilliam D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;\u00a09a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<br \/>\nEberhart, Mark (2003).\u00a0Por qu\u00e9 se rompen las cosas: comprender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.\u00a0Armon\u00eda.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<br \/>\nGaskell, David R. (1995).\u00a0Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).\u00a0Taylor y Francis Publishing.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<br \/>\nGonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).\u00a0Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.\u00a0Prensa de la Universidad de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<br \/>\nAshby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<br \/>\nJR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<br \/>\n<\/p><\/div><\/div> <\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <\/div><\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p>Ver arriba:<br \/>\nMetalurgia <a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:# ffffff;border-color:# ffffff;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:0px 16px;font-size:13px;line-height:26px;border-color:# ffffff;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none\">  <\/span><\/a> <\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0<strong>Endurecimiento de la transformaci\u00f3n &#8211; Endurecimiento de la transformaci\u00f3n martens\u00edtica<\/strong>\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0<strong>danos un me gusta<\/strong>\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n<p>endurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edtica, es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s comunes de endurecimiento, que se utiliza principalmente para aceros (es decir, aceros al carbono y aceros inoxidables). [\/su_quote]\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p>Endurecimiento de metales<br \/>\nEn la ciencia de los materiales, la dureza es la capacidad de resistir la hendidura de la superficie ( deformaci\u00f3n pl\u00e1stica localizada ) y el rayado . La dureza es probablemente la propiedad del material menos definida porque puede indicar resistencia al rayado, resistencia a la abrasi\u00f3n, resistencia a la indentaci\u00f3n o incluso resistencia a la deformaci\u00f3n o deformaci\u00f3n pl\u00e1stica localizada. La dureza es importante desde el punto de vista de la ingenier\u00eda porque la resistencia al desgaste por fricci\u00f3n o erosi\u00f3n por vapor, aceite y agua generalmente aumenta con la dureza.<\/p>\n<p>El endurecimiento es un proceso de trabajo metal\u00fargico utilizado para aumentar la dureza de un metal. La dureza de un metal es directamente proporcional al l\u00edmite el\u00e1stico uniaxial en el lugar de la deformaci\u00f3n impuesta. Para mejorar la dureza de un metal puro, podemos utilizar diferentes formas, que incluyen:<\/p>\n<p>M\u00e9todo Hall-Petch<br \/>\nEndurecimiento en soluci\u00f3n s\u00f3lida (aleaci\u00f3n)<br \/>\nEndurecimiento del trabajo (trabajo en fr\u00edo)<br \/>\nEndurecimiento por precipitaci\u00f3n<br \/>\nEndurecimiento de la transformaci\u00f3n<br \/>\nEndurecimiento por dispersi\u00f3n<br \/>\nEndurecimiento de la superficie<br \/>\nEndurecimiento de la transformaci\u00f3n<br \/>\nendurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edticaEl endurecimiento por transformaci\u00f3n , tambi\u00e9n conocido como endurecimiento por transformaci\u00f3n martens\u00edtica , es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s comunes de endurecimiento, que se utiliza principalmente para aceros (es decir, aceros al carbono y aceros inoxidables). Sin embargo, la transformaci\u00f3n martens\u00edtica no es exclusiva de las aleaciones de hierro y carbono. Se encuentra en otros sistemas y se caracteriza, en parte, por la transformaci\u00f3n sin difusi\u00f3n.<\/p>\n<p>Los aceros martens\u00edticos utilizan predominantemente niveles m\u00e1s altos de C y Mn junto con tratamiento t\u00e9rmico para aumentar la resistencia. El producto terminado tendr\u00e1 una microestructura d\u00faplex de ferrita con niveles variables de martensita degenerada. Esto permite diferentes niveles de fuerza. En metalurgia, el temple se usa m\u00e1s com\u00fanmente para endurecer el acero mediante la introducci\u00f3n de martensita. Existe un equilibrio entre dureza y tenacidad en cualquier acero; cuanto m\u00e1s duro es el acero, menos tenaz o resistente a los impactos es, y cuanto m\u00e1s resistente a los impactos, menos duro es.<\/p>\n<p>La martensita se produce a partir de austenitacomo resultado del enfriamiento r\u00e1pido u otra forma de enfriamiento r\u00e1pido. La austenita en las aleaciones de hierro y carbono generalmente solo est\u00e1 presente por encima de la temperatura eutectoide cr\u00edtica (723 \u00b0 C) y por debajo de 1500 \u00b0 C, dependiendo del contenido de carbono. En el caso de velocidades de enfriamiento normales, a medida que la austenita se enfr\u00eda, el carbono se difunde fuera de la austenita y forma carburo de hierro rico en carbono (cementita) y deja ferrita pobre en carbono. Dependiendo de la composici\u00f3n de la aleaci\u00f3n, se puede formar una capa de ferrita y cementita, llamada perlita. Pero en caso de enfriamiento r\u00e1pido, el carbono no tiene tiempo suficiente para difundirse y se transforma en una forma tetragonal centrada en el cuerpo muy tensa llamada martensita que est\u00e1 sobresaturada con carbono. Todos los \u00e1tomos de carbono permanecen como impurezas intersticiales en la martensita. La velocidad de enfriamiento determina las proporciones relativas de martensita, ferrita,<\/p>\n<p>Martensita templada<br \/>\nLa capacidad relativa de una aleaci\u00f3n ferrosa para formar martensita se denomina templabilidad. La templabilidad se mide com\u00fanmente como la distancia debajo de una superficie templada a la que el metal exhibe una dureza espec\u00edfica de 50 HRC, por ejemplo, o un porcentaje espec\u00edfico de martensita en la microestructura. La dureza m\u00e1s alta de un acero perl\u00edtico es de 43 HRC, mientras que la martensita puede alcanzar 72 HRC. La martensita fresca es muy fr\u00e1gil si el contenido de carbono es superior a aproximadamente 0,2 a 0,3%. Es tan fr\u00e1gil que no se puede utilizar para la mayor\u00eda de las aplicaciones. Esta fragilidad se puede eliminar (con cierta p\u00e9rdida de dureza) si el acero templado se calienta ligeramente en un proceso conocido como templado.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div>\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"><\/div> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"><\/div><\/div> Ciencia de los materiales:<\/p>\n<p>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales. Manual de Fundamentos del DOE, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nDepartamento de Energ\u00eda de EE . UU., Ciencia de Materiales. Manual de fundamentos del DOE, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nWilliam D. Callister, David G. Rethwisch. 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