Cold cracking, microstructure, notch toughness, transverse and longitudinal hardness to the weld joint of P460NL1 steel [Fisuracion en frio, microestructura, tenacidad a la entalla, dureza transversal y longitudinal a la union de soldadura del acero P460NL1]

Autores/as

  • Hebert Gustavo Vizconde Poémape Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad Nacional de Trujillo
  • Osmar F. Armas Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad Nacional de Trujillo
  • joel A. Briceño Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad Nacional de Trujillo
  • Nilthon E. Zavaleta Escuela de Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional de Trujillo
  • Norberto Damian Ñique Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad Nacional de Trujillo

Palabras clave:

Fisuracion en frio; Dureza transversal-longitudinal, Microestructura, Acero P460NL1.

Resumen

Se evaluó el desarrollo microestructural, la dureza en HV10 longitudinal como transversal a la ZF y tenacidad a la entalla en pase de raíz y relleno a temperaturas de precalentamiento de 100 °C, 140 °C, 180 °C, 220 °C y 260 °C en la unión de soldadura del acero P460NL1, por FCAW en pase raíz y para relleno-acabado mediante el proceso SAW, el control de las temperaturas de precalentamiento de inicio y de interpase, se realizó por mantas térmicas y pirómetro digital. Los END de partículas magnéticas justifico la aceptación o rechazo de las probetas para el estudio. En puntos selectos de la unión de soldadura mostraron la dependencia de la dureza en función a la microestructura. A temperatura ambiente se observo fisuración en frio inmediata. En la ZAC, los microconstituyentes generaron zonas de alta dureza bajo el cordón y zonas de baja dureza debido a sobrerevenidos, con presencia de ferrita Windmastatten, el aumento del precalentamiento determino la disminución y algunas veces la no presencia de estructuras endurecidas. Los perfiles determinaron una disminución de la dureza a medida que se incrementó la temperatura de precalentamiento. En la ZF se observaron granos columnares con alta presencia de ferrita WF en sus diferentes morfologías y PF(G) y las zonas refinadas con microconstituyentes típicos. Se evidenció homogeneidad respecto de la tenacidad a la entalla a todas las temperaturas y el efecto de pasadas en la microestructura longitudinal lo cual evidencia lo beneficioso de la temperatura de precalentamiento al disminuir la dureza en zonas críticas y homogeneizar la unión soldada.

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Citas

Akelsen O., Grong O., Kvaale P., 1987, Metall. Trans. A, 17A. 529.

Banley, N., 1990. Welding steels without hydrogen cracking, Alingston Publishing.

Coloma P., 2002, Resistencia a la fatiga de uniones soldadas, Boletín técnico de soldadura Nº 102, http//www.exsa.com.pe

Fosca, C., 2003. Introducción a la metalurgia de la soldadura. Edit. Grams. IV edic. Lima. Perú.

Granjon, H., 1989. Bases metalúrgicas de la soldadura. Traducido por Carlos Melero Álvarez. Edit. Eyroelles. Paris, Francia.

Grong O. 1986, Microstructural development in mild and low-alloy steel weld metals. International metals reviews, 27-31. https://doi.org/10.1179/imtr.1986.31.1.27

Martínez A., Miguel V., Coello J., Navarro A., Calatayud A. y Manjabacas M.C., 2011, Influencia de la técnica de soldadura multipasada y de los tratamientos térmicos de precalentamiento y post-soldadura en el comportamiento de uniones GMAW de un acero microaleado HARDOX 400.REVISTA DE METALURGIA, 47 (1), ISSN:0034-8570.

ASM, 2004, Metallography and Microstructures, Vol 9, ASM Handbook, ASM International, p. 1047–1056.

Moya C., 2009, Modelo predictivo de la tenacidad en la zona afectada por el calor en soldaduras de aceros al C-Mn, Pp. 1-4

Muñoz A., 2009, Tensiones residuales generadas en la ZAC y su influencia en la tenacidad a la fractura en los aceros HSLA, bajo un proceso de soldeo por arco sumergido. 28-42.

Olson, D. L. and LIU, W., 1996, Martensite start temperature as a weld ability index, in Conf. pro. On research trends in welding science and technology. pp. 615 - 620. Gattimburg, Temesse, ASM Intl-Material Park, OH.

Otarola, T. Otarola, B. Bonnefois, M. Anglada, L. Coudreuse, A. Mateo. 2006, Anales de Mecánica de la Fractura, Vol. II, Albarracín (Teruel, España), pp. 459-464.

Pickering F., 1977, Metall. Mater Technology. 375-379

Sindo, K. 2003. Welding Metallurgy. 2da. Edition. A John Wiley & Sons, Inc., Publication. ISBN 0-471-43491-4.

Sreenivasan, P.R , S.K. Ray, K.G. Samuel y S.L.Manna, 1992, Eng. Fract.Mech. 42, 1.047- 1.049.

Suzuki T, Tomota Y, Moriai A, Tashiro H., 2009, High tensile strength of low-carbon ferritic steel subjected to severe drawing. Materials Transactions 50: 51-55.

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Publicado

2021-01-22

Cómo citar

Vizconde Poémape, H. G. ., Armas, O. F. ., Briceño, joel A., Zavaleta, N. E. ., & Ñique , N. D. . (2021). Cold cracking, microstructure, notch toughness, transverse and longitudinal hardness to the weld joint of P460NL1 steel [Fisuracion en frio, microestructura, tenacidad a la entalla, dureza transversal y longitudinal a la union de soldadura del acero P460NL1]. Journal of Sciences and Engineering, 5(1), 16–28. Recuperado a partir de https://www.journals.cincader.org/index.php/sej/article/view/67

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