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Acero

El acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje de este último elemento variable entre el 0,08 % y el 2 % en masa de su composición.[1][2]​La rama de la metalurgia que se especializa en producir acero se denomina siderurgia o acería.

Prensas en acerías
Acerías

El acero producido antes de la detonación de las primeras bombas atómicas es acero de bajo fondo, no contaminado por radionucleidos.

No se debe confundir el acero con el hierro, que es un metal duro y relativamente dúctil, con diámetro atómico (dA) de 2,48 Å, con temperatura de fusión de 1535 °C y punto de ebullición 2740 °C. Por su parte, el carbono es un no metal de diámetro menor (dA = 1,54 Å), blando y frágil en la mayoría de sus formas alotrópicas (excepto en la forma de diamante). La difusión de este elemento en la estructura cristalina del anterior se logra gracias a la diferencia en diámetros atómicos, formándose un compuesto intersticial.

La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje del carbono: el acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 0,03 % y el 1,075 %;[3]​ a partir de este porcentaje se consideran otras aleaciones con hierro.

Cabe destacar que el acero posee diferentes constituyentes según su temperatura, concretamente, de mayor a menor dureza, perlita, cementita y ferrita; además de la austenita (para mayor información consultar el artículo Diagrama hierro-carbono).

El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus propiedades físico-químicas. Sin embargo, si la aleación posee una concentración de carbono mayor del 1,8 %, se producen fundiciones,[1]​ que son mucho más frágiles que el acero y no es posible forjarlas, sino que tienen que ser moldeadas.

Existen muchos tipos de acero en función del elemento o los elementos aleantes que estén presentes. La definición en porcentaje de carbono corresponde a los aceros al carbono, en los cuales este no metal es el único aleante, o hay otros pero en menores concentraciones. Otras composiciones específicas reciben denominaciones particulares en función de múltiples variables como por ejemplo los elementos que predominan en su composición (aceros al silicio), de su susceptibilidad a ciertos tratamientos (aceros de cementación), de alguna característica potenciada (aceros inoxidables) e incluso en función de su uso (aceros estructurales). Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo la denominación genérica de aceros especiales, razón por la que aquí se ha adoptado la definición de los comunes o «al carbono» que además de ser los primeros fabricados y los más empleados,[4]​ sirvieron de base para los demás. Esta gran variedad de aceros llevó a Siemens a definir el acero como «un compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia».[5]

Historia

 
Histórico horno Bessemer

El término acero procede del latín «aciarius», y este de la palabra «acies», que es como se denomina en esta lengua el filo de un arma blanca. «Aciarius» sería, por tanto, el metal adecuado, por su dureza y resistencia, para ponerlo en la parte cortante de las armas y las herramientas. Se desconoce la fecha exacta en que se descubrió la técnica para obtener hierro a partir de la fusión de minerales. Sin embargo, los primeros restos arqueológicos de utensilios de hierro datan del 3000 a. C. y fueron descubiertos en Egipto, aunque hay vestigios de adornos anteriores. Algunos de los primeros aceros provienen del este de África, cerca de 1400 a. C.[6]​ Durante la dinastía Han de China se produjo acero al derretir hierro forjado con hierro fundido, en torno al siglo I a. C.[7][8]​ También adoptaron los métodos de producción para la creación de acero wootz, un proceso surgido en India y en Sri Lanka desde aproximadamente el año 300 a. C. y exportado a China hacia el siglo V. Este temprano método utilizaba un horno de viento, soplado por los monzones.[9][10]​ También conocido como acero Damasco, era una aleación de hierro con gran número de diferentes materiales, incluyendo trazas de otros elementos en concentraciones menores a 1000 partes por millón o 0,1% de la composición de la roca. Estudios realizados por Peter Paufler sugirieron que en su estructura se incluían nanotubos de carbono, lo que podría explicar algunas de las cualidades de este acero -como su durabilidad y capacidad de mantener un filo-, aunque debido a la tecnología de la época es posible que las mismas se hayan obtenido por azar y no por un diseño premeditado.[11]

Entre los siglos IX y X se produjo en Merv el acero de crisol, en el cual el acero se obtenía calentando y enfriando el hierro y el carbón por distintas técnicas. Durante la dinastía Song del siglo XI en China, la producción de acero se realizaba empleando dos técnicas: la primera producía acero de baja calidad por no ser homogéneo —método «berganesco»— y la segunda, precursora del método Bessemer, quita el carbón con forjas repetidas y somete la pieza a enfriamientos abruptos.[12]

 
Grabado que muestra el trabajo en una fragua en la Edad Media

El hierro para uso industrial fue descubierto hacia el año 1500 a. C., en Medzamor y el monte Ararat, en Armenia.[13]​ La tecnología del hierro se mantuvo mucho tiempo en secreto, difundiéndose extensamente hacia el año 1200 a. C.

No hay registros de que la templabilidad fuera conocida hasta la Edad Media. Los métodos antiguos para la fabricación del acero consistían en obtener hierro dulce en el horno, con carbón vegetal y tiro de aire, con una posterior expulsión de las escorias por martilleo y carburación del hierro dulce para cementarlo. Luego se perfeccionó la cementación fundiendo el acero cementado en crisoles de arcilla y en Sheffield (Inglaterra) se obtuvieron, a partir de 1740, aceros de crisol.[14]​ La técnica fue desarrollada por Benjamin Huntsman.

En 1856, Henry Bessemer, desarrolló un método para producir acero en grandes cantidades, pero dado que solo podía emplearse hierro que contuviese fósforo y azufre en pequeñas proporciones, fue dejado de lado. Al año siguiente, Carl Wilhelm Siemens creó otro, el procedimiento Martin-Siemens, en el que se producía acero a partir de la descarburación de la fundición de hierro dulce y óxido de hierro como producto del calentamiento con aceite, gas de coque, o una mezcla este último con gas de alto horno. Este método también quedó en desuso.

Aunque en 1878 Siemens también fue el primero en emplear electricidad para calentar los hornos de acero, el uso de hornos de arco eléctricos para la producción comercial comenzó en 1902 por Paul Héroult, quien fue uno de los inventores del método moderno para fundir aluminio. En este método se hace pasar dentro del horno un arco eléctrico entre chatarra de acero cuya composición se conoce y unos grandes electrodos de carbono situados en el techo del horno.

 
Estructura de hierro forjado de la Torre Eiffel

En 1948 se inventa el proceso del oxígeno básico L-D. Tras la segunda guerra mundial se iniciaron experimentos en varios países con oxígeno puro en lugar de aire para los procesos de refinado del acero. El éxito se logró en Austria en 1948, cuando una fábrica de acero situada cerca de la ciudad de Linz, Donawitz desarrolló el proceso del oxígeno básico o L-D.

En 1950 se inventa el proceso de colada continua que se usa cuando se requiere producir perfiles laminados de acero de sección constante y en grandes cantidades. El proceso consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol, el cual con una válvula puede ir dosificando material fundido al molde. Por gravedad el material fundido pasa por el molde, que está enfriado por un sistema de agua; al pasar el material fundido por el molde frío se convierte en pastoso y adquiere la forma del molde. Posteriormente el material es conformado con una serie de rodillos que al mismo tiempo lo arrastran hacia la parte exterior del sistema. Una vez conformado el material con la forma necesaria y con la longitud adecuada el material se corta y almacena.

En la actualidad se utilizan algunos metales y metaloides en forma de ferroaleaciones, que, unidos al acero, le proporcionan excelentes cualidades de dureza y resistencia.[15]

Actualmente, el proceso de fabricación del acero se completa mediante la llamada metalurgia secundaria. En esta etapa se otorgan al acero líquido las propiedades químicas, temperatura, contenido de gases, nivel de inclusiones e impurezas deseados. La unidad más común de metalurgia secundaria es el horno cuchara. El acero aquí producido está listo para ser posteriormente colado, en forma convencional o en colada continua.

 
Puente fabricado con acero

El uso intensivo que tiene y ha tenido el acero para la construcción de estructuras metálicas ha conocido grandes éxitos y rotundos fracasos que al menos han permitido el avance de la ciencia de materiales. Así, el 7 de noviembre de 1940 el mundo asistió al colapso del puente Tacoma Narrows al entrar en resonancia con el viento. Ya durante los primeros años de la Revolución industrial se produjeron roturas prematuras de ejes de ferrocarril que llevaron a William Rankine a postular la fatiga de materiales y durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron algunos hundimientos imprevistos de los cargueros estadounidenses Liberty al fragilizarse el acero por el mero descenso de la temperatura,[16]​ problema inicialmente achacado a las soldaduras.

En muchas regiones del mundo, el acero es de gran importancia para la dinámica de la población, industria y comercio.[cita requerida]

Aceros ordinarios. Aceros aleados o especiales.

Los aceros aleados o especiales contienen otros elementos, además de carbono, que modifican sus propiedades. Estos se clasifican según su influencia:

Elementos que aumentan la dureza: fósforo, níquel, cobre, aluminio. En especial aquellos que conservan la dureza a elevadas temperaturas: titanio, vanadio, molibdeno, wolframio, cromo, manganeso y cobalto. Elementos que limitan el crecimiento del tamaño de grano: aluminio, titanio y vanadio. Elementos que determinan en la templabilidad: aumentan la templabilidad: manganeso, molibdeno, cromo, níquel y silicio. Disminuye la templabilidad: el cobalto. Elementos que modifican la resistencia a la corrosión u oxidación: aumentan la resistencia a la oxidación: molibdeno y wolframio. Favorece la resistencia a la corrosión: el cromo. Elementos que modifican las temperaturas críticas de transformación: Suben los puntos críticos: molibdeno, aluminio, silicio, vanadio, wolframio. Disminuyen las temperaturas críticas: cobre, níquel y manganeso. En el caso particular del cromo, se elevan los puntos críticos cuando el acero es de alto porcentaje de carbono pero los disminuye cuando el acero es de bajo contenido de carbono.[17]

Componentes

Los dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia en la naturaleza, lo que favorece su producción a gran escala. Esta variedad y disponibilidad[18]​ lo hace apto para numerosos usos como la construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, contribuyendo al desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas.[14]​ A pesar de su densidad (7850 kg/m³ de densidad en comparación a los 2700 kg/m³ del aluminio, por ejemplo) el acero es utilizado en todos los sectores de la industria, incluso en el aeronáutico, ya que las piezas con mayores solicitaciones (ya sea al impacto o a la fatiga) solo pueden aguantar con un material dúctil y tenaz como es el acero, además de la ventaja de su relativo bajo costo.

Otros elementos en el acero

Elementos aleantes del acero y mejoras obtenidas con la aleación

Las clasificaciones normalizadas de aceros como la AISI, ASTM y UNS, establecen valores mínimos o máximos para cada tipo de elemento. Estos elementos se agregan para obtener unas características determinadas como templabilidad, resistencia mecánica, dureza, tenacidad, resistencia al desgaste, soldabilidad o maquinabilidad.[19]​ A continuación se listan algunos de los efectos de los elementos aleantes en el acero:[20][21]

  • Aluminio: se usa en algunos aceros de nitruración al Cr-Al-Mo de alta dureza en concentraciones cercanas al 1% y en porcentajes inferiores al 0,008% como desoxidante en aceros de alta aleación.
  • Boro: en muy pequeñas cantidades (del 0,001 al 0,006%) aumenta la templabilidad sin reducir la maquinabilidad, pues se combina con el carbono para formar carburos proporcionando un revestimiento duro. Es usado en aceros de baja aleación en aplicaciones como cuchillas de arado y alambres de alta ductilidad y dureza superficial. Utilizado también como trampa de nitrógeno, especialmente en aceros para trefilación, para obtener valores de N menores a 80 ppm.
 
Acería. Nótese la tonalidad del vertido
  • Cobalto: muy endurecedor. Disminuye la templabilidad. Mejora la resistencia y la dureza en caliente. Es un elemento poco habitual en los aceros. Aumenta las propiedades magnéticas de los aceros. Se usa en los aceros rápidos para herramientas y en aceros refractarios.
  • Cromo: Forma carburos muy duros y comunica al acero mayor dureza, resistencia y tenacidad a cualquier temperatura. Solo o aleado con otros elementos, mejora la resistencia a la corrosión. Aumenta la profundidad de penetración del endurecimiento por tratamiento termoquímico como la carburación o la nitruración. Se usa en aceros inoxidables, aceros para herramientas y refractarios. También se utiliza en revestimientos embellecedores o recubrimientos duros de gran resistencia al desgaste, como émbolos, ejes, etc.
  • Molibdeno: es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad de endurecimiento de acero, así como su tenacidad. Los aceros inoxidables austeníticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión.
  • Nitrógeno: se agrega a algunos aceros para promover la formación de austenita.
  • Níquel: es un elemento gammageno permitiendo una estructura austenítica a temperatura ambiente, que aumenta la tenacidad y resistencia al impacto. El níquel se utiliza mucho para producir acero inoxidable, porque aumenta la resistencia a la corrosión.
  • Plomo: el plomo no se combina con el acero, se encuentra en él en forma de pequeñísimos glóbulos, como si estuviese emulsionado, lo que favorece la fácil mecanización por arranque de viruta, (torneado, cepillado, taladrado, etc.) ya que el plomo es un buen lubricante de corte, el porcentaje oscila entre 0,15% y 0,30% debiendo limitarse el contenido de carbono a valores inferiores al 0,5% debido a que dificulta el templado y disminuye la tenacidad en caliente. Se añade a algunos aceros para mejorar mucho la maquinabilidad.
  • Silicio: aumenta moderadamente la templabilidad. Se usa como elemento desoxidante. Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono.
  • Titanio: se usa para estabilizar y desoxidar el acero, mantiene estables las propiedades del acero a alta temperatura. Se utiliza su gran afinidad con el carbono para evitar la formación de carburo de hierro al soldar acero.
  • Wolframio: también conocido como tungsteno. Forma con el hierro carburos muy complejos estables y durísimos, soportando bien altas temperaturas. En porcentajes del 14 al 18%, proporciona aceros rápidos con los que es posible triplicar la velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas.
  • Vanadio: posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos con el hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y poder cortante en los aceros para herramientas.
  • Niobio: Se utiliza para darle dureza, flexibilidad y elasticidad al acero, principalmente se utiliza para el acero estructural y para aceros automotrices.

Impurezas

Se denomina impurezas a todos los elementos indeseables en la composición de los aceros. Se encuentran en los aceros y también en las fundiciones como consecuencia de que están presentes en los minerales o los combustibles. Se procura eliminarlas o reducir su contenido debido a que son perjudiciales para las propiedades de la aleación. En los casos en los que eliminarlas resulte imposible o sea demasiado costoso, se admite su presencia en cantidades mínimas.

  • Azufre: límite máximo aproximado: 0,04%. El azufre con el hierro forma sulfuro, el que, conjuntamente con la austenita, da lugar a un eutéctico cuyo punto de fusión es bajo y que, por lo tanto, aparece en bordes de grano. Cuando los lingotes de acero colado deben ser laminados en caliente, dicho eutéctico se encuentra en estado líquido, lo que provoca el desgranamiento del material.
Se controla la presencia de sulfuro mediante el agregado de manganeso. El manganeso tiene mayor afinidad por el azufre que el hierro por lo que en lugar de FeS se forma MnS que tiene alto punto de fusión y buenas propiedades plásticas. El contenido de Mn debe ser aproximadamente cinco veces la concentración de S para que se produzca la reacción.
El resultado final, una vez eliminados los gases causantes, es una fundición menos porosa, y por lo tanto de mayor calidad.
Aunque se considera un elemento perjudicial, su presencia es positiva para mejorar la maquinabilidad en los procesos de mecanizado. Cuando el porcentaje de azufre es alto puede causar poros en la soldadura.
  • Fósforo: límite máximo aproximado: 0,04%. El fósforo resulta perjudicial, ya sea al disolverse en la ferrita, pues disminuye la ductilidad, como también por formar FeP («fosfuro de hierro»). El fosfuro de hierro, junto con la austenita y la cementita, forma un eutéctico ternario denominado «esteadita», el que es sumamente frágil y posee un punto de fusión relativamente bajo, por lo cual aparece en bordes de grano, transmitiéndole al material su fragilidad.
Aunque se considera un elemento perjudicial en los aceros, porque reduce la ductilidad y la tenacidad, haciéndolo quebradizo, a veces se agrega para aumentar la resistencia a la tensión y mejorar la maquinabilidad.

Clasificación

Según el modo de fabricación

Según el modo de trabajarlo

Según la composición y la estructura

  • Aceros ordinarios
  • Aceros aleados o especiales

Los aceros aleados o especiales contienen otros elementos, además de carbono, que modifican sus propiedades. Estos se clasifican según su influencia:

  • Elementos que aumentan la dureza: fósforo, níquel, cobre, aluminio. En especial aquellos que conservan la dureza a elevadas temperaturas: titanio, vanadio, molibdeno, wolframio, cromo, manganeso y cobalto.
  • Elementos que limitan el crecimiento del tamaño de grano: aluminio, titanio y vanadio.
  • Elementos que determinan en la templabilidad: aumentan la templabilidad el manganeso, molibdeno, cromo, níquel y silicio, mientras que el cobalto la disminuye.
  • Elementos que modifican la resistencia a la corrosión u oxidación: aumentan la resistencia a la oxidación: molibdeno y wolframio. Favorece la resistencia a la corrosión: el cromo.
  • Elementos que modifican las temperaturas críticas de transformación: Suben los puntos críticos: molibdeno, aluminio, silicio, vanadio, wolframio. Disminuyen las temperaturas críticas: cobre, níquel y manganeso. En el caso particular del cromo, se elevan los puntos críticos cuando el acero es de alto porcentaje de carbono pero los disminuye cuando el acero es de bajo contenido de carbono.

Según los usos

  • Acero para imanes o magnético
  • Acero autotemplado
  • Acero de construcción
  • Acero de corte rápido
  • Acero de decoletado
  • Acero de corte
  • Acero indeformable
  • Acero inoxidable
  • Acero de herramientas
  • Acero para muelles
  • Acero refractario
  • Acero de rodamientos

Según su aplicación

  • Aceros de construcción
  • Aceros de uso general
  • Aceros cementados
  • Aceros para temple y revenido
  • Aceros inoxidables o para usos especiales
  • Aceros para herramientas de corte y mecanizado[22]

Propiedades mecánicas y física química del acero

 
Representación de la inestabilidad lateral bajo la acción de una fuerza ejercida sobre una viga de acero

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas propiedades genéricas:

  • Su densidad media es de 7850 kg/m³.
  • En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o fundir.
  • El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementos aleantes. El de su componente principal, el hierro es de alrededor de 1510 °C en estado puro (sin alear), sin embargo el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusión de alrededor de 1375 °C, y en general la temperatura necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de carbono y de otros aleantes. (excepto las aleaciones eutécticas que funden de golpe). Por otra parte el acero rápido funde a 1650 °C.[23]
  • Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 °C.[24]
  • Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas para fabricar herramientas.
  • Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres.
  • Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata es una lámina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, recubierta, generalmente de forma electrolítica, por estaño.
  • Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un tratamiento térmico.
  • Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria, y se deforman al sobrepasar su límite elástico.
  • La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los cuales quizá el más conocido sea el templado del acero, aplicable a aceros con alto contenido en carbono, que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado de dureza superficial son los que se emplean en las herramientas de mecanizado, denominados aceros rápidos que contienen cantidades significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y Rockwell, entre otros.
  • Se puede soldar con facilidad.
  • La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos. Si bien existen aleaciones con resistencia a la corrosión mejorada como los aceros de construcción «corten» aptos para intemperie (en ciertos ambientes) o los aceros inoxidables.
  • Posee una alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su composición es aproximadamente de[25]​ 3 · 106 S/m. En las líneas aéreas de alta tensión se utilizan con frecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando este último la resistencia mecánica necesaria para incrementar los vanos entre la torres y optimizar el coste de la instalación.
  • Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una pieza de acero imantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta cierta temperatura. La magnetización artificial se hace por contacto, inducción o mediante procedimientos eléctricos. En lo que respecta al acero inoxidable, al acero inoxidable ferrítico sí se le pega el imán, pero al acero inoxidable austenítico no se le pega el imán ya que la fase del hierro conocida como austenita no es atraída por los imanes. Los aceros inoxidables contienen principalmente níquel y cromo en porcentajes del orden del 10% además de algunos aleantes en menor proporción.
  • Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento en la longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la expresión:  , siendo al coeficiente de dilatación, que para el acero vale aproximadamente 1,2 · 10−5 (es decir  ). Si existe libertad de dilatación no se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta dilatación está impedida en mayor o menor grado por el resto de los componentes de la estructura, aparecen esfuerzos complementarios que hay que tener en cuenta. El acero se dilata y se contrae según un coeficiente de dilatación similar al coeficiente de dilatación del hormigón, por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en la construcción, formando un material compuesto que se denomina hormigón armado.[26]​ El acero da una falsa sensación de seguridad al ser incombustible, pero sus propiedades mecánicas fundamentales se ven gravemente afectadas por las altas temperaturas que pueden alcanzar los perfiles en el transcurso de un incendio.

Desgaste

Es la degradación física (pérdida o ganancia de material, aparición de grietas, deformación plástica, cambios estructurales como transformación de fase o recristalización, fenómenos de corrosión, etc.) debido al movimiento entre la superficie de un material sólido y uno o varios elementos de contacto.

Normalización de las diferentes clases de acero

 
Llave de acero aleado para herramientas o acero al cromo-vanadio

Para homogeneizar las distintas variedades de acero que se pueden producir, existen sistemas de normas que regulan la composición de los aceros y las prestaciones de los mismos en cada país, en cada fabricante de acero, y en muchos casos en los mayores consumidores de aceros.

Por ejemplo, en España están regulados por la norma UNE-EN 10020:2001 y antiguamente estaban reguladas por la norma UNE-36010, ambas editadas por AENOR.[27]

Existen otras normas reguladoras del acero, como la clasificación de AISI (de uso mucho más extendido internacionalmente), ASTM, DIN, o la ISO 3506.

Formación del acero

Microconstituyentes de la aleación de hierro-carbono (Fe-C)

Austenita (hierro-γ, duro)
Ferrita (hierro-α, blando)
Cementita (carburo de hierro, Fe3C)
Perlita (88% ferrita, 12% cementita)
Ledeburita (austenita - cementita eutéctica, 4,3% carbono)
Bainita
Martensita

Tipos de acero

Acero al carbono (0,03-2,1% C)
Acero corten (para intemperie)
Acero inoxidable (aleado con cromo)
Acero microaleado (HSLA, «baja aleación, alta resistencia»)
Acero rápido (muy duro, tratamiento térmico)

Otras aleaciones Fe-C

Hierro forjado (prácticamente sin carbono)
Fundición (mayor a 2,1% C)
Fundición dúctil (grafito esferoidal)

 
Zona hasta 6,67% de carbono del diagrama de equilibrio metaestable hierro-carbono.
En el diagrama de equilibrio o diagrama de fases hierro-carbono (Fe-C) (también diagrama hierro-carbono), se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento (o enfriamiento) de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo tal que los procesos de difusión (homogeneización) tengan tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos —temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones— por diversos métodos.

Tratamientos del acero

Tratamientos superficiales

Debido a la facilidad que tiene el acero para oxidarse cuando entra en contacto con la atmósfera o con el agua, es necesario y conveniente proteger la superficie de los componentes de acero para protegerles de la oxidación y corrosión. Muchos tratamientos superficiales están muy relacionados con aspectos embellecedores y decorativos de los metales.

Los tratamientos superficiales más usados son los siguientes:

  • Cincado: tratamiento superficial antioxidante por proceso electrolítico o mecánico al que se somete a diferentes componentes metálicos.
  • Cromado: recubrimiento superficial para proteger de la oxidación y embellecer.
  • Galvanizado: tratamiento superficial que se da a la chapa de acero.
  • Niquelado: baño de níquel con el que se protege un metal de la oxidación.
  • Pavonado: tratamiento superficial que se da a piezas pequeñas de acero, como la tornillería.
  • Pintura: usado especialmente en estructuras, automóviles, barcos, etc.

Tratamientos térmicos

 
Rodamiento de acero templado

Un proceso de tratamiento térmico adecuado permite aumentar significativamente las propiedades mecánicas de dureza, tenacidad y resistencia mecánica del acero. Los tratamientos térmicos cambian la microestructura del material, con lo que las propiedades macroscópicas del acero también son alteradas.

Los tratamientos térmicos que pueden aplicarse al acero sin cambiar en su composición química son:

Tratamientos termoquímicos

Son tratamientos térmicos en los que, además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos están aumentar la dureza superficial de las piezas dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento aumentando el poder lubrificante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a fatiga o aumentar la resistencia a la corrosión.

  • Cementación (C): aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después, por medio de temples y revenidos, una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y buena tenacidad en el núcleo.
  • Nitruración (N): al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida, incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 °C, dentro de una corriente de gas amoníaco, más nitrógeno.
  • Cianuración (C+N): endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se utilizan baños con cianuro, carbonato y cianato sódico. Se aplican temperaturas entre 760 y 950 °C.
  • Carbonitruración (C+N): al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano; amoníaco (NH3) y monóxido de carbono (CO). En el proceso se requieren temperaturas de 650 a 850 °C y es necesario realizar un temple y un revenido posterior.
  • Sulfinización (S+N+C): aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre se incorporó al metal por calentamiento a baja temperatura (565 °C) en un baño de sales.

Entre los factores que afectan a los procesos de tratamiento térmico del acero se encuentran la temperatura y el tiempo durante el que se expone a dichas condiciones al material. Otro factor determinante es la forma en la que el acero vuelve a la temperatura ambiente. El enfriamiento del proceso puede incluir su inmersión en aceite o el uso del aire como refrigerante.

El método del tratamiento térmico, incluyendo su enfriamiento, influye en que el acero tome sus propiedades comerciales.

Según ese método, en algunos sistemas de clasificación, se le asigna un prefijo indicativo del tipo. Por ejemplo, el acero O-1, o A2, A6 (o S7) donde la letra O es indicativo del uso de aceite (del inglés: oil quenched), y A es la inicial de aire; el prefijo S es indicativo que el acero ha sido tratado y considerado resistente al golpeo (shock resistant).

Mecanizado del acero

Acero laminado

El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través de la laminación de acero en una serie de perfiles normalizados.

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. Estos cilindros van formando el perfil deseado hasta conseguir las medidas que se requieran. Las dimensiones de las secciones conseguidas de esta forma no se ajustan a las tolerancias requeridas y por eso muchas veces los productos laminados hay que someterlos a fases de mecanizado para ajustar sus dimensiones a la tolerancia requerida.

Acero forjado

 
Biela motor de acero forjado

La forja es el proceso que modifica la forma de los metales por deformación plástica cuando se somete al acero a una presión o a una serie continuada de impactos. La forja generalmente se realiza a altas temperaturas porque así se mejora la calidad metalúrgica y las propiedades mecánicas del acero.

El sentido de la forja de piezas de acero es reducir al máximo posible la cantidad de material que debe eliminarse de las piezas en sus procesos de mecanizado. En la forja por estampación la fluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa, compuesta por dos matrices que tienen grabada la forma de la pieza que se desea conseguir.

Acero corrugado

El acero corrugado es una clase de acero laminado usado especialmente en construcción, para emplearlo en hormigón armado. Se trata de barras de acero que presentan resaltos o «corrugas» que mejoran la adherencia con el hormigón. Está dotado de una gran ductilidad, la cual permite que a la hora de cortar y doblar no sufra daños, y tiene una gran soldabilidad, todo ello para que estas operaciones resulten más seguras y con un menor gasto energético.

 
Malla de acero corrugado

Las barras de acero corrugado están normalizadas. Por ejemplo, en España están cubiertas por las Normas UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 y UNE 36811:1998 IN.

Las barras de acero corrugados se producen en una gama de diámetros que van de 6 a 40 mm, en la que se cita la sección en cm² que cada barra tiene así como su peso en kg.

Las barras inferiores o iguales a 16 mm de diámetro se pueden suministrar en barras o rollos, para diámetros superiores a 16 siempre se suministran en forma de barras.

Las barras de producto corrugado tienen unas características técnicas que deben cumplir, para asegurar el cálculo correspondiente de las estructuras de hormigón armado. Entre las características técnicas destacan las siguientes, todas ellas se determinan mediante el ensayo de tracción:

  • límite elástico Re (Mpa)
  • carga unitaria de rotura o resistencia a la tracción Rm (MPa)
  • alargamiento de rotura A5 (%)
  • alargamiento bajo carga máxima Agt (%)
  • relación entre cargas Rm/Re
  • módulo de Young E

Estampado del acero

 
Puerta automóvil troquelada y estampada

La estampación del acero consiste en un proceso de mecanizado sin arranque de viruta donde a la plancha de acero se la somete por medio de prensas adecuadas a procesos de embutición y estampación para la consecución de determinadas piezas metálicas. Para ello en las prensas se colocan los moldes adecuados.

Troquelación del acero

La troquelación del acero consiste en un proceso de mecanizado sin arranque de viruta donde se perforan todo tipo de agujeros en la plancha de acero por medio de prensas de impactos donde tienen colocados sus respectivos troqueles y matrices.

Mecanizado blando

 
Torno paralelo moderno

Las piezas de acero permiten mecanizarse en procesos de arranque de virutas en máquinas-herramientas (taladro, torno, fresadora, centros de mecanizado CNC, etc.) luego endurecerlas por tratamiento térmico y terminar los mecanizados por procedimientos abrasivos en los diferentes tipos de rectificadoras que existen.

Rectificado

El proceso de rectificado permite obtener muy buenas calidades de acabado superficial y medidas con tolerancias muy estrechas, que son muy beneficiosas para la construcción de maquinaria y equipos de calidad. Pero el tamaño de la pieza y la capacidad de desplazamiento de la rectificadora pueden presentar un obstáculo.

Mecanizado duro

En ocasiones especiales, el tratamiento térmico del acero puede llevarse a cabo antes del mecanizado en procesos de arranque de virutas, dependiendo del tipo de acero y los requerimientos que deben ser observados para determinada pieza. Con esto, se debe tomar en cuenta que las herramientas necesarias para dichos trabajos deben ser muy fuertes por llegar a sufrir desgaste apresurado en su vida útil. Estas ocasiones peculiares, se pueden presentar cuando las tolerancias de fabricación son tan estrechas que no se permita la inducción de calor en tratamiento por llegar a alterar la geometría del trabajo, o también por causa de la misma composición del lote del material (por ejemplo, las piezas se están encogiendo mucho por ser tratadas). En ocasiones es preferible el mecanizado después del tratamiento térmico, ya que la estabilidad óptima del material ha sido alcanzada y, dependiendo de la composición y el tratamiento, el mismo proceso de mecanizado no es mucho más difícil.

Mecanizado por descarga eléctrica

En algunos procesos de fabricación que se basan en la descarga eléctrica con el uso de electrodos, la dureza del acero no hace una diferencia notable.

Taladrado profundo

En muchas situaciones, la dureza del acero es determinante para un resultado exitoso, como por ejemplo en el taladrado profundo al procurar que un agujero mantenga su posición referente al eje de rotación de la broca de carburo. O por ejemplo, si el acero ha sido endurecido por ser tratado térmicamente y por otro siguiente tratamiento térmico se ha suavizado, la consistencia puede ser demasiado suave para beneficiar el proceso, puesto que la trayectoria de la broca tenderá a desviarse.

Doblado

El doblado del acero que ha sido tratado térmicamente no es muy recomendable pues el proceso de doblado en frío del material endurecido es más difícil y el material muy probablemente se haya tornado demasiado quebradizo para ser doblado; el proceso de doblado empleando antorchas u otros métodos para aplicar calor tampoco es recomendable puesto que al volver a aplicar calor al metal duro, la integridad de este cambia y puede ser comprometida.

 
Armadura para un pilote (cimentación) de sección circular

Perfiles de acero

Para su uso en construcción, el acero se distribuye en perfiles metálicos, siendo éstos de diferentes características según su forma y dimensiones y debiéndose usar específicamente para una función concreta, ya sean vigas o pilares.

Aplicaciones

 
Bobina de cable de acero trenzado

El acero en sus distintas clases está presente de forma abrumadora en nuestra vida cotidiana en forma de herramientas, utensilios, equipos mecánicos y formando parte de electrodomésticos y maquinaria en general así como en las estructuras de las viviendas que habitamos y en la gran mayoría de los edificios modernos. En este contexto existe la versión moderna de perfiles de acero denominada Metalcón.

Los fabricantes de medios de transporte de mercancías (camiones) y los de maquinaria agrícola son grandes consumidores de acero.

También son grandes consumidores de acero las actividades constructoras de índole ferroviario desde la construcción de infraestructuras viarias así como la fabricación de todo tipo de material rodante.

Otro tanto cabe decir de la industria fabricante de armamento, especialmente la dedicada a construir armamento pesado, vehículos blindados y acorazados.

También consumen mucho acero los grandes astilleros constructores de barcos especialmente petroleros, y gasistas u otros buques cisternas.

Como consumidores destacados de acero cabe citar a los fabricantes de automóviles porque muchos de sus componentes significativos son de acero.

A modo de ejemplo cabe citar los siguientes componentes del automóvil que son de acero:

  • Son de acero forjado entre otros componentes: cigüeñal, bielas, piñones, ejes de transmisión de caja de velocidades y brazos de articulación de la dirección.
  • De chapa de estampación son las puertas y demás componentes de la carrocería.
  • De acero laminado son los perfiles que conforman el bastidor.
  • Son de acero todos los muelles que incorporan como por ejemplo; muelles de válvulas, de asientos, de prensa embrague, de amortiguadores, etc.
  • De acero de gran calidad son todos los rodamientos que montan los automóviles.
  • De chapa troquelada son las llantas de las ruedas, excepto las de alta gama que son de aleaciones de aluminio.
  • De acero son todos los tornillos y tuercas.

Cabe destacar que cuando el automóvil pasa a desguace por su antigüedad y deterioro se separan todas las piezas de acero, son convertidas en chatarra y son reciclados de nuevo en acero mediante hornos eléctricos y trenes de laminación o piezas de fundición de hierro.

Ensayos mecánicos del acero

 
Durómetro
 
Curva del ensayo de tracción

Cuando un técnico proyecta una estructura metálica, diseña una herramienta o una máquina, define las calidades y prestaciones que tienen que tener los materiales constituyentes. Como hay muchos tipos de aceros diferentes y, además, se pueden variar sus prestaciones con tratamientos térmicos, se establecen una serie de ensayos mecánicos para verificar principalmente la dureza superficial, la resistencia a los diferentes esfuerzos que pueda estar sometido, el grado de acabado del mecanizado o la presencia de grietas internas en el material, lo cual afecta directamente al material pues se pueden producir fracturas o roturas.

Hay dos tipos de ensayos, unos que pueden ser destructivos y otros no destructivos.

Todos los aceros tienen estandarizados los valores de referencia de cada tipo de ensayo al que se le somete.[28]

Ensayos no destructivos

Los ensayos no destructivos son los siguientes:

Ensayos destructivos

Los ensayos destructivos son los siguientes:

Producción y consumo de acero

Evolución del consumo mundial de acero (2005)

El consumo mundial de productos acabados de acero acabados en 2005 superó los mil millones de toneladas. La evolución del consumo resulta sumamente dispar entre las principales regiones geográficas. China registró un incremento del consumo aparente del 23% y representa en la actualidad prácticamente un 32% de la demanda mundial de acero. En el resto, tras un año 2004 marcado por un significativo aumento de los stocks motivado por las previsiones de incremento de precios, el ejercicio 2005 se caracterizó por un fenómeno de reducción de stocks, registrándose la siguiente evolución: −6% en Europa (UE25), −7% en Norteamérica, 0% en Sudamérica, +5% en CEI, +5% en Asia (excluida China), +3% en Oriente Medio.[29]

Producción mundial de acero (2005)

La producción mundial de acero bruto en 2005 ascendió a 1129,4 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto a 2004. Esa evolución resultó dispar en las diferentes regiones geográficas. El aumento registrado se debe fundamentalmente a las empresas siderúrgicas chinas, cuya producción se incrementó en un 24,6%, situándose en 349,4 millones de toneladas, lo que representa el 31% de la producción mundial, frente al 26,3% en 2004. Se observó asimismo un incremento en India (+16,7%). La contribución japonesa se ha mantenido estable. Asia en conjunto produce actualmente la mitad del acero mundial. Mientras que el volumen de producción de las empresas siderúrgicas europeas y norteamericanas se redujo en un 3,6% y un 5,3% respectivamente.

La distribución de la producción de acero en 2005 fue la siguiente según cifras estimadas por el International Iron and Steel Institute (IISI) en enero de 2006:[29]

Europa 331
186
113
Norteamérica y Centroamérica 134
99,7
Suramérica 45
32,9
Asia 508
280
112
Resto del mundo 39,3
Datos en millones de toneladas

Producción mundial

Datos disponibles de la producción mundial de acero en 2019, en millones de toneladas por año :[30][31]

Puesto País Millones de toneladas
1   China 996,3
2   India 111,2
3   Japón 99,3
4   Estados Unidos 87,9
5   Rusia 71,6
6   Corea del Sur 71,4
7   Alemania 39,7
8   Turquía 33,7
9   Brasil 32,2
10   Irán 31,9
15   México 18,6
17   España 13,6
31   Argentina 4,6

Reciclaje del acero

 
Colada continua de una acería
 
Código de reciclaje del acero

El acero, al igual que otros metales, puede ser reciclado. Al final de su vida útil, todos los elementos construidos en acero como máquinas, estructuras, barcos, automóviles, trenes, etc., se pueden desguazar, separando los diferentes materiales componentes y originando unos desechos seleccionados llamados comúnmente chatarra. La misma es prensada en bloques que se vuelven a enviar a la acería para ser reutilizados. De esta forma se reduce el gasto en materias primas y en energía que deben desembolsarse en la fabricación del acero. Se estima que la chatarra reciclada cubre el 40% de las necesidades mundiales de acero (cifra de 2006).

El proceso de reciclado se realiza bajo las normas de prevención de riesgos laborales y las medioambientales. El horno en que se funde la chatarra tiene un alto consumo de electricidad, por lo que se enciende generalmente cuando la demanda de electricidad es menor. Además, en distintas etapas del reciclaje se colocan detectores de radiactividad, como por ejemplo en la entrada de los camiones que transportan la chatarra a las industrias de reciclaje.

Cuidado con la manipulación de la chatarra

 
Compactos de chatarra en las instalaciones del Central European Waste Management en Wels, Austria.

El personal que manipula chatarra debe estar siempre vacunado contra la infección del tétanos, pues puede infectarse al sufrir alguna herida con la chatarra. Cualquier persona que sufra un corte con un elemento de acero, debe acudir a un centro médico y recibir dicha vacuna, o un refuerzo de la misma si la recibió con anterioridad.

Véase también

Referencias

  1. Domínguez, Esteban José; Ferrer, Julián (6 de octubre de 2014). FP Básica - Mecanizado y soldadura. Editex. ISBN 9788490039632. Consultado el 9 de noviembre de 2018. 
  2. « Tipos de acero, 4.3 Clasificación en función de la composición(% de carbono) » Vázquez, Nerea López (11 de septiembre de 2015). Aceros y fundiciones. Editorial Club Universitario. ISBN 9788417262457. Consultado el 1 de noviembre de 2019. 
  3. Domínguez, Esteban José; Ferrer, Julián (6 de octubre de 2014). FP Básica - Mecanizado y soldadura. Editex. ISBN 9788490039632. Consultado el 1 de noviembre de 2019. 
  4. Aproximadamente el 90 % del acero comercializado es «al carbono». Ashby, Michael F.; David R. H. Jones (1992) [1986]. Engineering Materials 2 (en inglés) (corregida edición). Oxford: Pergamon Press. ISBN 0-08-032532-7. 
  5. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Tomo I, Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1887, p. 265.
  6. Needham, Joseph (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3, Civil Engineering and Nautics. Taipei: Caves Books, Ltd. p. 563. 
  7. Gernet, 69.
  8. Needham, Volume 4, Part 1, 282.
  9. G. Juleff (1996). «An ancient wind powered iron smelting technology in Sri Lanka». Nature 379 (3): 60-63. doi:10.1038/379060a0. 
  10. Sanderson, Katharine (15 de noviembre de 2006). «Sharpest cut from nanotube sword: Carbon nanotech may have given swords of Damascus their edge». Nature. Consultado el 17 de noviembre de 2006. 
  11. Hartwell, Robert. «Markets, Technology and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh Century Chinese Iron and Steel Industry.» Journal of Economic History 26 (1966). pp. 53-54.
  12. VV. AA. (1984). Enciclopedia de Ciencia y Técnica. Tomo 1 Acero. Salvat Editores S.A. ISBN 84-345-4490-3. 
  13. Constance Tripper, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, determinó que las roturas en el casco de los cargueros Liberty se debieron a que el acero fue sometido a temperatura suficientemente baja para que mostrara comportamiento frágil y estableciendo en consecuencia la existencia de una temperatura de transición dúctil-frágil.
  14. «Historia del acero, su repercusión y usos». El acero. Consultado el 14 de noviembre de 2009. 
  15. Se estima que el contenido en hierro de la corteza terrestre es del orden del 6% en peso , mientras que el carbón vegetal pudo fácilmente obtenerse de las masas forestales para la elaboración del acero por el procedimiento de la forja catalana. La industrialización del acero conllevó la sustitución del carbón vegetal por el mineral cuya abundancia en la corteza terrestre se estima alrededor del 0,2% .
  16. (Kalpakjian, 2002, p. 144)
  17. Galeano Peña, Publio. . Materiales metálicos. Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2011. Consultado el 27 de junio de 2011. 
  18. «Usos del acero en estructuras». 31 de octubre de 2018. 
  19. Información sobre el punto de fusión del acero
  20. Temperaturas aproximadas de fusión y ebullición del acero
  21. Datos el 23 de abril de 2014 en Wayback Machine. de resistividad de algunos materiales (en inglés)
  22. Tabla de perfiles IPN normalizados
  23. Millán Gómez, Simón (2006). Procedimientos de Mecanizado. Madrid: Editorial Paraninfo. ISBN 84-9732-428-5. 
  24. «World Crude Steel Production - Summary». World Steel (en inglés). 
  25. «Global crude steel output increases by 3.4% in 2019». World Steel (en inglés). 

Bibliografía

  • Millán Gómez, Simón (2006). Procedimientos de Mecanizado. Madrid: Paraninfo. ISBN 84-9732-428-5. 
  • Sandvik Coromant (2005). Guía Técnica de Mecanizado. AB Sandvik Coromant. 
  • Larburu Arrizabalaga, Nicolás (2004). Máquinas. Prontuario. Técnicas máquinas herramientas. Madrid: Thomson Editores. ISBN 84-283-1968-5. 
  • Varios autores (1984). Enciclopedia de Ciencia y Técnica. Salvat Editores. ISBN 84-345-4490-3. 
  • Luis Colasante (2006). L’étude des superficies de l’acier inoxydable austénitique AISI 304 après une déformation plastique et un procédé d’abrasion. Venezuela, Mérida: Universidad de Los Andes. 
  • Nueva Enciclopedia Larousse. 1984. ISBN 84-320-4260-9. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Acero.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre acero.
  • steeluniversity.org (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • International Iron and Steel Institute
  •   Datos: Q11427
  •   Multimedia: Steel

acero, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, acero, aleación, hierro, carbono, porcentaje, este, último, elemento, variable, entre, masa, composición, rama, metalurgia, especializa, producir, acero, denomina, siderurgia, acería, prensas, ace. Para otros usos de este termino vease Acero desambiguacion El acero es una aleacion de hierro y carbono en un porcentaje de este ultimo elemento variable entre el 0 08 y el 2 en masa de su composicion 1 2 La rama de la metalurgia que se especializa en producir acero se denomina siderurgia o aceria Prensas en acerias Acerias El acero producido antes de la detonacion de las primeras bombas atomicas es acero de bajo fondo no contaminado por radionucleidos No se debe confundir el acero con el hierro que es un metal duro y relativamente ductil con diametro atomico dA de 2 48 A con temperatura de fusion de 1535 C y punto de ebullicion 2740 C Por su parte el carbono es un no metal de diametro menor dA 1 54 A blando y fragil en la mayoria de sus formas alotropicas excepto en la forma de diamante La difusion de este elemento en la estructura cristalina del anterior se logra gracias a la diferencia en diametros atomicos formandose un compuesto intersticial La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje del carbono el acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 0 03 y el 1 075 3 a partir de este porcentaje se consideran otras aleaciones con hierro Cabe destacar que el acero posee diferentes constituyentes segun su temperatura concretamente de mayor a menor dureza perlita cementita y ferrita ademas de la austenita para mayor informacion consultar el articulo Diagrama hierro carbono El acero conserva las caracteristicas metalicas del hierro en estado puro pero la adicion de carbono y de otros elementos tanto metalicos como no metalicos mejora sus propiedades fisico quimicas Sin embargo si la aleacion posee una concentracion de carbono mayor del 1 8 se producen fundiciones 1 que son mucho mas fragiles que el acero y no es posible forjarlas sino que tienen que ser moldeadas Existen muchos tipos de acero en funcion del elemento o los elementos aleantes que esten presentes La definicion en porcentaje de carbono corresponde a los aceros al carbono en los cuales este no metal es el unico aleante o hay otros pero en menores concentraciones Otras composiciones especificas reciben denominaciones particulares en funcion de multiples variables como por ejemplo los elementos que predominan en su composicion aceros al silicio de su susceptibilidad a ciertos tratamientos aceros de cementacion de alguna caracteristica potenciada aceros inoxidables e incluso en funcion de su uso aceros estructurales Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo la denominacion generica de aceros especiales razon por la que aqui se ha adoptado la definicion de los comunes o al carbono que ademas de ser los primeros fabricados y los mas empleados 4 sirvieron de base para los demas Esta gran variedad de aceros llevo a Siemens a definir el acero como un compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia 5 Indice 1 Historia 2 Aceros ordinarios Aceros aleados o especiales 3 Componentes 3 1 Otros elementos en el acero 3 1 1 Elementos aleantes del acero y mejoras obtenidas con la aleacion 3 1 2 Impurezas 4 Clasificacion 4 1 Segun el modo de fabricacion 4 2 Segun el modo de trabajarlo 4 3 Segun la composicion y la estructura 4 4 Segun los usos 4 5 Segun su aplicacion 5 Propiedades mecanicas y fisica quimica del acero 5 1 Desgaste 6 Normalizacion de las diferentes clases de acero 7 Formacion del acero 8 Tratamientos del acero 8 1 Tratamientos superficiales 8 2 Tratamientos termicos 8 2 1 Tratamientos termoquimicos 9 Mecanizado del acero 9 1 Acero laminado 9 2 Acero forjado 9 3 Acero corrugado 9 4 Estampado del acero 9 5 Troquelacion del acero 9 6 Mecanizado blando 9 7 Rectificado 9 8 Mecanizado duro 9 9 Mecanizado por descarga electrica 9 10 Taladrado profundo 9 11 Doblado 9 12 Perfiles de acero 10 Aplicaciones 11 Ensayos mecanicos del acero 11 1 Ensayos no destructivos 11 2 Ensayos destructivos 12 Produccion y consumo de acero 12 1 Evolucion del consumo mundial de acero 2005 12 2 Produccion mundial de acero 2005 13 Produccion mundial 14 Reciclaje del acero 14 1 Cuidado con la manipulacion de la chatarra 15 Vease tambien 16 Referencias 17 Bibliografia 18 Enlaces externosHistoria Editar Historico horno Bessemer El termino acero procede del latin aciarius y este de la palabra acies que es como se denomina en esta lengua el filo de un arma blanca Aciarius seria por tanto el metal adecuado por su dureza y resistencia para ponerlo en la parte cortante de las armas y las herramientas Se desconoce la fecha exacta en que se descubrio la tecnica para obtener hierro a partir de la fusion de minerales Sin embargo los primeros restos arqueologicos de utensilios de hierro datan del 3000 a C y fueron descubiertos en Egipto aunque hay vestigios de adornos anteriores Algunos de los primeros aceros provienen del este de Africa cerca de 1400 a C 6 Durante la dinastia Han de China se produjo acero al derretir hierro forjado con hierro fundido en torno al siglo I a C 7 8 Tambien adoptaron los metodos de produccion para la creacion de acero wootz un proceso surgido en India y en Sri Lanka desde aproximadamente el ano 300 a C y exportado a China hacia el siglo V Este temprano metodo utilizaba un horno de viento soplado por los monzones 9 10 Tambien conocido como acero Damasco era una aleacion de hierro con gran numero de diferentes materiales incluyendo trazas de otros elementos en concentraciones menores a 1000 partes por millon o 0 1 de la composicion de la roca Estudios realizados por Peter Paufler sugirieron que en su estructura se incluian nanotubos de carbono lo que podria explicar algunas de las cualidades de este acero como su durabilidad y capacidad de mantener un filo aunque debido a la tecnologia de la epoca es posible que las mismas se hayan obtenido por azar y no por un diseno premeditado 11 Entre los siglos IX y X se produjo en Merv el acero de crisol en el cual el acero se obtenia calentando y enfriando el hierro y el carbon por distintas tecnicas Durante la dinastia Song del siglo XI en China la produccion de acero se realizaba empleando dos tecnicas la primera producia acero de baja calidad por no ser homogeneo metodo berganesco y la segunda precursora del metodo Bessemer quita el carbon con forjas repetidas y somete la pieza a enfriamientos abruptos 12 Grabado que muestra el trabajo en una fragua en la Edad Media El hierro para uso industrial fue descubierto hacia el ano 1500 a C en Medzamor y el monte Ararat en Armenia 13 La tecnologia del hierro se mantuvo mucho tiempo en secreto difundiendose extensamente hacia el ano 1200 a C No hay registros de que la templabilidad fuera conocida hasta la Edad Media Los metodos antiguos para la fabricacion del acero consistian en obtener hierro dulce en el horno con carbon vegetal y tiro de aire con una posterior expulsion de las escorias por martilleo y carburacion del hierro dulce para cementarlo Luego se perfecciono la cementacion fundiendo el acero cementado en crisoles de arcilla y en Sheffield Inglaterra se obtuvieron a partir de 1740 aceros de crisol 14 La tecnica fue desarrollada por Benjamin Huntsman En 1856 Henry Bessemer desarrollo un metodo para producir acero en grandes cantidades pero dado que solo podia emplearse hierro que contuviese fosforo y azufre en pequenas proporciones fue dejado de lado Al ano siguiente Carl Wilhelm Siemens creo otro el procedimiento Martin Siemens en el que se producia acero a partir de la descarburacion de la fundicion de hierro dulce y oxido de hierro como producto del calentamiento con aceite gas de coque o una mezcla este ultimo con gas de alto horno Este metodo tambien quedo en desuso Aunque en 1878 Siemens tambien fue el primero en emplear electricidad para calentar los hornos de acero el uso de hornos de arco electricos para la produccion comercial comenzo en 1902 por Paul Heroult quien fue uno de los inventores del metodo moderno para fundir aluminio En este metodo se hace pasar dentro del horno un arco electrico entre chatarra de acero cuya composicion se conoce y unos grandes electrodos de carbono situados en el techo del horno Estructura de hierro forjado de la Torre Eiffel En 1948 se inventa el proceso del oxigeno basico L D Tras la segunda guerra mundial se iniciaron experimentos en varios paises con oxigeno puro en lugar de aire para los procesos de refinado del acero El exito se logro en Austria en 1948 cuando una fabrica de acero situada cerca de la ciudad de Linz Donawitz desarrollo el proceso del oxigeno basico o L D En 1950 se inventa el proceso de colada continua que se usa cuando se requiere producir perfiles laminados de acero de seccion constante y en grandes cantidades El proceso consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol el cual con una valvula puede ir dosificando material fundido al molde Por gravedad el material fundido pasa por el molde que esta enfriado por un sistema de agua al pasar el material fundido por el molde frio se convierte en pastoso y adquiere la forma del molde Posteriormente el material es conformado con una serie de rodillos que al mismo tiempo lo arrastran hacia la parte exterior del sistema Una vez conformado el material con la forma necesaria y con la longitud adecuada el material se corta y almacena En la actualidad se utilizan algunos metales y metaloides en forma de ferroaleaciones que unidos al acero le proporcionan excelentes cualidades de dureza y resistencia 15 Actualmente el proceso de fabricacion del acero se completa mediante la llamada metalurgia secundaria En esta etapa se otorgan al acero liquido las propiedades quimicas temperatura contenido de gases nivel de inclusiones e impurezas deseados La unidad mas comun de metalurgia secundaria es el horno cuchara El acero aqui producido esta listo para ser posteriormente colado en forma convencional o en colada continua Puente fabricado con acero El uso intensivo que tiene y ha tenido el acero para la construccion de estructuras metalicas ha conocido grandes exitos y rotundos fracasos que al menos han permitido el avance de la ciencia de materiales Asi el 7 de noviembre de 1940 el mundo asistio al colapso del puente Tacoma Narrows al entrar en resonancia con el viento Ya durante los primeros anos de la Revolucion industrial se produjeron roturas prematuras de ejes de ferrocarril que llevaron a William Rankine a postular la fatiga de materiales y durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron algunos hundimientos imprevistos de los cargueros estadounidenses Liberty al fragilizarse el acero por el mero descenso de la temperatura 16 problema inicialmente achacado a las soldaduras En muchas regiones del mundo el acero es de gran importancia para la dinamica de la poblacion industria y comercio cita requerida Aceros ordinarios Aceros aleados o especiales EditarLos aceros aleados o especiales contienen otros elementos ademas de carbono que modifican sus propiedades Estos se clasifican segun su influencia Elementos que aumentan la dureza fosforo niquel cobre aluminio En especial aquellos que conservan la dureza a elevadas temperaturas titanio vanadio molibdeno wolframio cromo manganeso y cobalto Elementos que limitan el crecimiento del tamano de grano aluminio titanio y vanadio Elementos que determinan en la templabilidad aumentan la templabilidad manganeso molibdeno cromo niquel y silicio Disminuye la templabilidad el cobalto Elementos que modifican la resistencia a la corrosion u oxidacion aumentan la resistencia a la oxidacion molibdeno y wolframio Favorece la resistencia a la corrosion el cromo Elementos que modifican las temperaturas criticas de transformacion Suben los puntos criticos molibdeno aluminio silicio vanadio wolframio Disminuyen las temperaturas criticas cobre niquel y manganeso En el caso particular del cromo se elevan los puntos criticos cuando el acero es de alto porcentaje de carbono pero los disminuye cuando el acero es de bajo contenido de carbono 17 Componentes EditarLos dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia en la naturaleza lo que favorece su produccion a gran escala Esta variedad y disponibilidad 18 lo hace apto para numerosos usos como la construccion de maquinaria herramientas edificios y obras publicas contribuyendo al desarrollo tecnologico de las sociedades industrializadas 14 A pesar de su densidad 7850 kg m de densidad en comparacion a los 2700 kg m del aluminio por ejemplo el acero es utilizado en todos los sectores de la industria incluso en el aeronautico ya que las piezas con mayores solicitaciones ya sea al impacto o a la fatiga solo pueden aguantar con un material ductil y tenaz como es el acero ademas de la ventaja de su relativo bajo costo Otros elementos en el acero Editar Elementos aleantes del acero y mejoras obtenidas con la aleacion Editar Las clasificaciones normalizadas de aceros como la AISI ASTM y UNS establecen valores minimos o maximos para cada tipo de elemento Estos elementos se agregan para obtener unas caracteristicas determinadas como templabilidad resistencia mecanica dureza tenacidad resistencia al desgaste soldabilidad o maquinabilidad 19 A continuacion se listan algunos de los efectos de los elementos aleantes en el acero 20 21 Aluminio se usa en algunos aceros de nitruracion al Cr Al Mo de alta dureza en concentraciones cercanas al 1 y en porcentajes inferiores al 0 008 como desoxidante en aceros de alta aleacion Boro en muy pequenas cantidades del 0 001 al 0 006 aumenta la templabilidad sin reducir la maquinabilidad pues se combina con el carbono para formar carburos proporcionando un revestimiento duro Es usado en aceros de baja aleacion en aplicaciones como cuchillas de arado y alambres de alta ductilidad y dureza superficial Utilizado tambien como trampa de nitrogeno especialmente en aceros para trefilacion para obtener valores de N menores a 80 ppm Aceria Notese la tonalidad del vertido Cobalto muy endurecedor Disminuye la templabilidad Mejora la resistencia y la dureza en caliente Es un elemento poco habitual en los aceros Aumenta las propiedades magneticas de los aceros Se usa en los aceros rapidos para herramientas y en aceros refractarios Cromo Forma carburos muy duros y comunica al acero mayor dureza resistencia y tenacidad a cualquier temperatura Solo o aleado con otros elementos mejora la resistencia a la corrosion Aumenta la profundidad de penetracion del endurecimiento por tratamiento termoquimico como la carburacion o la nitruracion Se usa en aceros inoxidables aceros para herramientas y refractarios Tambien se utiliza en revestimientos embellecedores o recubrimientos duros de gran resistencia al desgaste como embolos ejes etc Molibdeno es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad de endurecimiento de acero asi como su tenacidad Los aceros inoxidables austeniticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosion Nitrogeno se agrega a algunos aceros para promover la formacion de austenita Niquel es un elemento gammageno permitiendo una estructura austenitica a temperatura ambiente que aumenta la tenacidad y resistencia al impacto El niquel se utiliza mucho para producir acero inoxidable porque aumenta la resistencia a la corrosion Plomo el plomo no se combina con el acero se encuentra en el en forma de pequenisimos globulos como si estuviese emulsionado lo que favorece la facil mecanizacion por arranque de viruta torneado cepillado taladrado etc ya que el plomo es un buen lubricante de corte el porcentaje oscila entre 0 15 y 0 30 debiendo limitarse el contenido de carbono a valores inferiores al 0 5 debido a que dificulta el templado y disminuye la tenacidad en caliente Se anade a algunos aceros para mejorar mucho la maquinabilidad Silicio aumenta moderadamente la templabilidad Se usa como elemento desoxidante Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono Titanio se usa para estabilizar y desoxidar el acero mantiene estables las propiedades del acero a alta temperatura Se utiliza su gran afinidad con el carbono para evitar la formacion de carburo de hierro al soldar acero Wolframio tambien conocido como tungsteno Forma con el hierro carburos muy complejos estables y durisimos soportando bien altas temperaturas En porcentajes del 14 al 18 proporciona aceros rapidos con los que es posible triplicar la velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas Vanadio posee una energica accion desoxidante y forma carburos complejos con el hierro que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga traccion y poder cortante en los aceros para herramientas Niobio Se utiliza para darle dureza flexibilidad y elasticidad al acero principalmente se utiliza para el acero estructural y para aceros automotrices Impurezas Editar Se denomina impurezas a todos los elementos indeseables en la composicion de los aceros Se encuentran en los aceros y tambien en las fundiciones como consecuencia de que estan presentes en los minerales o los combustibles Se procura eliminarlas o reducir su contenido debido a que son perjudiciales para las propiedades de la aleacion En los casos en los que eliminarlas resulte imposible o sea demasiado costoso se admite su presencia en cantidades minimas Azufre limite maximo aproximado 0 04 El azufre con el hierro forma sulfuro el que conjuntamente con la austenita da lugar a un eutectico cuyo punto de fusion es bajo y que por lo tanto aparece en bordes de grano Cuando los lingotes de acero colado deben ser laminados en caliente dicho eutectico se encuentra en estado liquido lo que provoca el desgranamiento del material Se controla la presencia de sulfuro mediante el agregado de manganeso El manganeso tiene mayor afinidad por el azufre que el hierro por lo que en lugar de FeS se forma MnS que tiene alto punto de fusion y buenas propiedades plasticas El contenido de Mn debe ser aproximadamente cinco veces la concentracion de S para que se produzca la reaccion El resultado final una vez eliminados los gases causantes es una fundicion menos porosa y por lo tanto de mayor calidad Aunque se considera un elemento perjudicial su presencia es positiva para mejorar la maquinabilidad en los procesos de mecanizado Cuando el porcentaje de azufre es alto puede causar poros en la soldadura Fosforo limite maximo aproximado 0 04 El fosforo resulta perjudicial ya sea al disolverse en la ferrita pues disminuye la ductilidad como tambien por formar FeP fosfuro de hierro El fosfuro de hierro junto con la austenita y la cementita forma un eutectico ternario denominado esteadita el que es sumamente fragil y posee un punto de fusion relativamente bajo por lo cual aparece en bordes de grano transmitiendole al material su fragilidad Aunque se considera un elemento perjudicial en los aceros porque reduce la ductilidad y la tenacidad haciendolo quebradizo a veces se agrega para aumentar la resistencia a la tension y mejorar la maquinabilidad Clasificacion EditarSegun el modo de fabricacion Editar Acero electrico Acero fundido Acero calmado Acero efervescente Acero fritado Acero estiradoSegun el modo de trabajarlo Editar Acero moldeado Acero forjado Acero laminadoSegun la composicion y la estructura Editar Aceros ordinarios Aceros aleados o especialesLos aceros aleados o especiales contienen otros elementos ademas de carbono que modifican sus propiedades Estos se clasifican segun su influencia Elementos que aumentan la dureza fosforo niquel cobre aluminio En especial aquellos que conservan la dureza a elevadas temperaturas titanio vanadio molibdeno wolframio cromo manganeso y cobalto Elementos que limitan el crecimiento del tamano de grano aluminio titanio y vanadio Elementos que determinan en la templabilidad aumentan la templabilidad el manganeso molibdeno cromo niquel y silicio mientras que el cobalto la disminuye Elementos que modifican la resistencia a la corrosion u oxidacion aumentan la resistencia a la oxidacion molibdeno y wolframio Favorece la resistencia a la corrosion el cromo Elementos que modifican las temperaturas criticas de transformacion Suben los puntos criticos molibdeno aluminio silicio vanadio wolframio Disminuyen las temperaturas criticas cobre niquel y manganeso En el caso particular del cromo se elevan los puntos criticos cuando el acero es de alto porcentaje de carbono pero los disminuye cuando el acero es de bajo contenido de carbono Segun los usos Editar Acero para imanes o magnetico Acero autotemplado Acero de construccion Acero de corte rapido Acero de decoletado Acero de corte Acero indeformable Acero inoxidable Acero de herramientas Acero para muelles Acero refractario Acero de rodamientosSegun su aplicacion Editar Aceros de construccion Aceros de uso general Aceros cementados Aceros para temple y revenido Aceros inoxidables o para usos especiales Aceros para herramientas de corte y mecanizado 22 Propiedades mecanicas y fisica quimica del acero Editar Representacion de la inestabilidad lateral bajo la accion de una fuerza ejercida sobre una viga de acero Aunque es dificil establecer las propiedades fisicas y mecanicas del acero debido a que estas varian con los ajustes en su composicion y los diversos tratamientos termicos quimicos o mecanicos con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de caracteristicas adecuadas para infinidad de aplicaciones se pueden citar algunas propiedades genericas Su densidad media es de 7850 kg m En funcion de la temperatura el acero se puede contraer dilatar o fundir El punto de fusion del acero depende del tipo de aleacion y los porcentajes de elementos aleantes El de su componente principal el hierro es de alrededor de 1510 C en estado puro sin alear sin embargo el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusion de alrededor de 1375 C y en general la temperatura necesaria para la fusion aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de carbono y de otros aleantes excepto las aleaciones eutecticas que funden de golpe Por otra parte el acero rapido funde a 1650 C 23 Su punto de ebullicion es de alrededor de 3000 C 24 Es un material muy tenaz especialmente en alguna de las aleaciones usadas para fabricar herramientas Relativamente ductil Con el se obtienen hilos delgados llamados alambres Es maleable Se pueden obtener laminas delgadas llamadas hojalata La hojalata es una lamina de acero de entre 0 5 y 0 12 mm de espesor recubierta generalmente de forma electrolitica por estano Permite una buena mecanizacion en maquinas herramientas antes de recibir un tratamiento termico Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria y se deforman al sobrepasar su limite elastico La dureza de los aceros varia entre la del hierro y la que se puede lograr mediante su aleacion u otros procedimientos termicos o quimicos entre los cuales quiza el mas conocido sea el templado del acero aplicable a aceros con alto contenido en carbono que permite cuando es superficial conservar un nucleo tenaz en la pieza que evite fracturas fragiles Aceros tipicos con un alto grado de dureza superficial son los que se emplean en las herramientas de mecanizado denominados aceros rapidos que contienen cantidades significativas de cromo wolframio molibdeno y vanadio Los ensayos tecnologicos para medir la dureza son Brinell Vickers y Rockwell entre otros Se puede soldar con facilidad La corrosion es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso de la oxidacion hasta que se consume la pieza por completo Tradicionalmente los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos Si bien existen aleaciones con resistencia a la corrosion mejorada como los aceros de construccion corten aptos para intemperie en ciertos ambientes o los aceros inoxidables Posee una alta conductividad electrica Aunque depende de su composicion es aproximadamente de 25 3 106 S m En las lineas aereas de alta tension se utilizan con frecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando este ultimo la resistencia mecanica necesaria para incrementar los vanos entre la torres y optimizar el coste de la instalacion Se utiliza para la fabricacion de imanes permanentes artificiales ya que una pieza de acero imantada no pierde su imantacion si no se la calienta hasta cierta temperatura La magnetizacion artificial se hace por contacto induccion o mediante procedimientos electricos En lo que respecta al acero inoxidable al acero inoxidable ferritico si se le pega el iman pero al acero inoxidable austenitico no se le pega el iman ya que la fase del hierro conocida como austenita no es atraida por los imanes Los aceros inoxidables contienen principalmente niquel y cromo en porcentajes del orden del 10 ademas de algunos aleantes en menor proporcion Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento en la longitud del mismo Este aumento en la longitud puede valorarse por la expresion siendo al coeficiente de dilatacion que para el acero vale aproximadamente 1 2 10 5 es decir Si existe libertad de dilatacion no se plantean grandes problemas subsidiarios pero si esta dilatacion esta impedida en mayor o menor grado por el resto de los componentes de la estructura aparecen esfuerzos complementarios que hay que tener en cuenta El acero se dilata y se contrae segun un coeficiente de dilatacion similar al coeficiente de dilatacion del hormigon por lo que resulta muy util su uso simultaneo en la construccion formando un material compuesto que se denomina hormigon armado 26 El acero da una falsa sensacion de seguridad al ser incombustible pero sus propiedades mecanicas fundamentales se ven gravemente afectadas por las altas temperaturas que pueden alcanzar los perfiles en el transcurso de un incendio Desgaste Editar Es la degradacion fisica perdida o ganancia de material aparicion de grietas deformacion plastica cambios estructurales como transformacion de fase o recristalizacion fenomenos de corrosion etc debido al movimiento entre la superficie de un material solido y uno o varios elementos de contacto Normalizacion de las diferentes clases de acero Editar Llave de acero aleado para herramientas o acero al cromo vanadio Para homogeneizar las distintas variedades de acero que se pueden producir existen sistemas de normas que regulan la composicion de los aceros y las prestaciones de los mismos en cada pais en cada fabricante de acero y en muchos casos en los mayores consumidores de aceros Por ejemplo en Espana estan regulados por la norma UNE EN 10020 2001 y antiguamente estaban reguladas por la norma UNE 36010 ambas editadas por AENOR 27 Existen otras normas reguladoras del acero como la clasificacion de AISI de uso mucho mas extendido internacionalmente ASTM DIN o la ISO 3506 Formacion del acero EditarEsta seccion es un extracto de Diagrama hierro carbono editar Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 2 de marzo de 2015 Microconstituyentes de la aleacion de hierro carbono Fe C Austenita hierro g duro Ferrita hierro a blando Cementita carburo de hierro Fe3C Perlita 88 ferrita 12 cementita Ledeburita austenita cementita eutectica 4 3 carbono BainitaMartensitaTipos de aceroAcero al carbono 0 03 2 1 C Acero corten para intemperie Acero inoxidable aleado con cromo Acero microaleado HSLA baja aleacion alta resistencia Acero rapido muy duro tratamiento termico Otras aleaciones Fe CHierro forjado practicamente sin carbono Fundicion mayor a 2 1 C Fundicion ductil grafito esferoidal Zona hasta 6 67 de carbono del diagrama de equilibrio metaestable hierro carbono En el diagrama de equilibrio o diagrama de fases hierro carbono Fe C tambien diagrama hierro carbono se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente de modo tal que los procesos de difusion homogeneizacion tengan tiempo para completarse Dicho diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos criticos temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones por diversos metodos Tratamientos del acero EditarTratamientos superficiales Editar Articulo principal Tratamiento superficial de los metales Debido a la facilidad que tiene el acero para oxidarse cuando entra en contacto con la atmosfera o con el agua es necesario y conveniente proteger la superficie de los componentes de acero para protegerles de la oxidacion y corrosion Muchos tratamientos superficiales estan muy relacionados con aspectos embellecedores y decorativos de los metales Los tratamientos superficiales mas usados son los siguientes Cincado tratamiento superficial antioxidante por proceso electrolitico o mecanico al que se somete a diferentes componentes metalicos Cromado recubrimiento superficial para proteger de la oxidacion y embellecer Galvanizado tratamiento superficial que se da a la chapa de acero Niquelado bano de niquel con el que se protege un metal de la oxidacion Pavonado tratamiento superficial que se da a piezas pequenas de acero como la tornilleria Pintura usado especialmente en estructuras automoviles barcos etc Tratamientos termicos Editar Articulo principal Tratamiento termico Rodamiento de acero templado Un proceso de tratamiento termico adecuado permite aumentar significativamente las propiedades mecanicas de dureza tenacidad y resistencia mecanica del acero Los tratamientos termicos cambian la microestructura del material con lo que las propiedades macroscopicas del acero tambien son alteradas Los tratamientos termicos que pueden aplicarse al acero sin cambiar en su composicion quimica son Templado Revenido Recocido NormalizadoTratamientos termoquimicos Editar Son tratamientos termicos en los que ademas de los cambios en la estructura del acero tambien se producen cambios en la composicion quimica de la capa superficial anadiendo diferentes productos quimicos hasta una profundidad determinada Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmosferas especiales Entre los objetivos mas comunes de estos tratamientos estan aumentar la dureza superficial de las piezas dejando el nucleo mas blando y tenaz disminuir el rozamiento aumentando el poder lubrificante aumentar la resistencia al desgaste aumentar la resistencia a fatiga o aumentar la resistencia a la corrosion Cementacion C aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce aumentando la concentracion de carbono en la superficie Se consigue teniendo en cuenta el medio o atmosfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona periferica obteniendose despues por medio de temples y revenidos una gran dureza superficial resistencia al desgaste y buena tenacidad en el nucleo Nitruracion N al igual que la cementacion aumenta la dureza superficial aunque lo hace en mayor medida incorporando nitrogeno en la composicion de la superficie de la pieza Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 C dentro de una corriente de gas amoniaco mas nitrogeno Cianuracion C N endurecimiento superficial de pequenas piezas de acero Se utilizan banos con cianuro carbonato y cianato sodico Se aplican temperaturas entre 760 y 950 C Carbonitruracion C N al igual que la cianuracion introduce carbono y nitrogeno en una capa superficial pero con hidrocarburos como metano etano o propano amoniaco NH3 y monoxido de carbono CO En el proceso se requieren temperaturas de 650 a 850 C y es necesario realizar un temple y un revenido posterior Sulfinizacion S N C aumenta la resistencia al desgaste por accion del azufre El azufre se incorporo al metal por calentamiento a baja temperatura 565 C en un bano de sales Entre los factores que afectan a los procesos de tratamiento termico del acero se encuentran la temperatura y el tiempo durante el que se expone a dichas condiciones al material Otro factor determinante es la forma en la que el acero vuelve a la temperatura ambiente El enfriamiento del proceso puede incluir su inmersion en aceite o el uso del aire como refrigerante El metodo del tratamiento termico incluyendo su enfriamiento influye en que el acero tome sus propiedades comerciales Segun ese metodo en algunos sistemas de clasificacion se le asigna un prefijo indicativo del tipo Por ejemplo el acero O 1 o A2 A6 o S7 donde la letra O es indicativo del uso de aceite del ingles oil quenched y A es la inicial de aire el prefijo S es indicativo que el acero ha sido tratado y considerado resistente al golpeo shock resistant Mecanizado del acero EditarAcero laminado Editar Articulo principal Acero laminado El acero que se utiliza para la construccion de estructuras metalicas y obras publicas se obtiene a traves de la laminacion de acero en una serie de perfiles normalizados El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura que permita la deformacion del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en una cadena de cilindros a presion llamado tren de laminacion Estos cilindros van formando el perfil deseado hasta conseguir las medidas que se requieran Las dimensiones de las secciones conseguidas de esta forma no se ajustan a las tolerancias requeridas y por eso muchas veces los productos laminados hay que someterlos a fases de mecanizado para ajustar sus dimensiones a la tolerancia requerida Acero forjado Editar Articulo principal Acero forjado Biela motor de acero forjado La forja es el proceso que modifica la forma de los metales por deformacion plastica cuando se somete al acero a una presion o a una serie continuada de impactos La forja generalmente se realiza a altas temperaturas porque asi se mejora la calidad metalurgica y las propiedades mecanicas del acero El sentido de la forja de piezas de acero es reducir al maximo posible la cantidad de material que debe eliminarse de las piezas en sus procesos de mecanizado En la forja por estampacion la fluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa compuesta por dos matrices que tienen grabada la forma de la pieza que se desea conseguir Acero corrugado Editar Articulo principal Acero corrugado El acero corrugado es una clase de acero laminado usado especialmente en construccion para emplearlo en hormigon armado Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el hormigon Esta dotado de una gran ductilidad la cual permite que a la hora de cortar y doblar no sufra danos y tiene una gran soldabilidad todo ello para que estas operaciones resulten mas seguras y con un menor gasto energetico Malla de acero corrugado Las barras de acero corrugado estan normalizadas Por ejemplo en Espana estan cubiertas por las Normas UNE 36068 2011 UNE 36065 2011 y UNE 36811 1998 IN Las barras de acero corrugados se producen en una gama de diametros que van de 6 a 40 mm en la que se cita la seccion en cm que cada barra tiene asi como su peso en kg Las barras inferiores o iguales a 16 mm de diametro se pueden suministrar en barras o rollos para diametros superiores a 16 siempre se suministran en forma de barras Las barras de producto corrugado tienen unas caracteristicas tecnicas que deben cumplir para asegurar el calculo correspondiente de las estructuras de hormigon armado Entre las caracteristicas tecnicas destacan las siguientes todas ellas se determinan mediante el ensayo de traccion limite elastico Re Mpa carga unitaria de rotura o resistencia a la traccion Rm MPa alargamiento de rotura A5 alargamiento bajo carga maxima Agt relacion entre cargas Rm Re modulo de Young EEstampado del acero Editar Articulo principal Estampacion de metales Puerta automovil troquelada y estampada La estampacion del acero consiste en un proceso de mecanizado sin arranque de viruta donde a la plancha de acero se la somete por medio de prensas adecuadas a procesos de embuticion y estampacion para la consecucion de determinadas piezas metalicas Para ello en las prensas se colocan los moldes adecuados Troquelacion del acero Editar Articulo principal Troquelacion La troquelacion del acero consiste en un proceso de mecanizado sin arranque de viruta donde se perforan todo tipo de agujeros en la plancha de acero por medio de prensas de impactos donde tienen colocados sus respectivos troqueles y matrices Mecanizado blando Editar Articulo principal Mecanizado Torno paralelo moderno Las piezas de acero permiten mecanizarse en procesos de arranque de virutas en maquinas herramientas taladro torno fresadora centros de mecanizado CNC etc luego endurecerlas por tratamiento termico y terminar los mecanizados por procedimientos abrasivos en los diferentes tipos de rectificadoras que existen Rectificado Editar El proceso de rectificado permite obtener muy buenas calidades de acabado superficial y medidas con tolerancias muy estrechas que son muy beneficiosas para la construccion de maquinaria y equipos de calidad Pero el tamano de la pieza y la capacidad de desplazamiento de la rectificadora pueden presentar un obstaculo Mecanizado duro Editar En ocasiones especiales el tratamiento termico del acero puede llevarse a cabo antes del mecanizado en procesos de arranque de virutas dependiendo del tipo de acero y los requerimientos que deben ser observados para determinada pieza Con esto se debe tomar en cuenta que las herramientas necesarias para dichos trabajos deben ser muy fuertes por llegar a sufrir desgaste apresurado en su vida util Estas ocasiones peculiares se pueden presentar cuando las tolerancias de fabricacion son tan estrechas que no se permita la induccion de calor en tratamiento por llegar a alterar la geometria del trabajo o tambien por causa de la misma composicion del lote del material por ejemplo las piezas se estan encogiendo mucho por ser tratadas En ocasiones es preferible el mecanizado despues del tratamiento termico ya que la estabilidad optima del material ha sido alcanzada y dependiendo de la composicion y el tratamiento el mismo proceso de mecanizado no es mucho mas dificil Mecanizado por descarga electrica Editar Articulo principal Electroerosion En algunos procesos de fabricacion que se basan en la descarga electrica con el uso de electrodos la dureza del acero no hace una diferencia notable Taladrado profundo Editar Articulo principal Taladrado profundo En muchas situaciones la dureza del acero es determinante para un resultado exitoso como por ejemplo en el taladrado profundo al procurar que un agujero mantenga su posicion referente al eje de rotacion de la broca de carburo O por ejemplo si el acero ha sido endurecido por ser tratado termicamente y por otro siguiente tratamiento termico se ha suavizado la consistencia puede ser demasiado suave para beneficiar el proceso puesto que la trayectoria de la broca tendera a desviarse Doblado Editar El doblado del acero que ha sido tratado termicamente no es muy recomendable pues el proceso de doblado en frio del material endurecido es mas dificil y el material muy probablemente se haya tornado demasiado quebradizo para ser doblado el proceso de doblado empleando antorchas u otros metodos para aplicar calor tampoco es recomendable puesto que al volver a aplicar calor al metal duro la integridad de este cambia y puede ser comprometida Armadura para un pilote cimentacion de seccion circular Perfiles de acero Editar Articulo principal El acero y sus perfiles Para su uso en construccion el acero se distribuye en perfiles metalicos siendo estos de diferentes caracteristicas segun su forma y dimensiones y debiendose usar especificamente para una funcion concreta ya sean vigas o pilares Aplicaciones Editar Bobina de cable de acero trenzado El acero en sus distintas clases esta presente de forma abrumadora en nuestra vida cotidiana en forma de herramientas utensilios equipos mecanicos y formando parte de electrodomesticos y maquinaria en general asi como en las estructuras de las viviendas que habitamos y en la gran mayoria de los edificios modernos En este contexto existe la version moderna de perfiles de acero denominada Metalcon Los fabricantes de medios de transporte de mercancias camiones y los de maquinaria agricola son grandes consumidores de acero Tambien son grandes consumidores de acero las actividades constructoras de indole ferroviario desde la construccion de infraestructuras viarias asi como la fabricacion de todo tipo de material rodante Otro tanto cabe decir de la industria fabricante de armamento especialmente la dedicada a construir armamento pesado vehiculos blindados y acorazados Tambien consumen mucho acero los grandes astilleros constructores de barcos especialmente petroleros y gasistas u otros buques cisternas Como consumidores destacados de acero cabe citar a los fabricantes de automoviles porque muchos de sus componentes significativos son de acero A modo de ejemplo cabe citar los siguientes componentes del automovil que son de acero Son de acero forjado entre otros componentes ciguenal bielas pinones ejes de transmision de caja de velocidades y brazos de articulacion de la direccion De chapa de estampacion son las puertas y demas componentes de la carroceria De acero laminado son los perfiles que conforman el bastidor Son de acero todos los muelles que incorporan como por ejemplo muelles de valvulas de asientos de prensa embrague de amortiguadores etc De acero de gran calidad son todos los rodamientos que montan los automoviles De chapa troquelada son las llantas de las ruedas excepto las de alta gama que son de aleaciones de aluminio De acero son todos los tornillos y tuercas Cabe destacar que cuando el automovil pasa a desguace por su antiguedad y deterioro se separan todas las piezas de acero son convertidas en chatarra y son reciclados de nuevo en acero mediante hornos electricos y trenes de laminacion o piezas de fundicion de hierro Ensayos mecanicos del acero EditarArticulo principal Ensayos mecanicos de los materiales Durometro Curva del ensayo de traccion Cuando un tecnico proyecta una estructura metalica disena una herramienta o una maquina define las calidades y prestaciones que tienen que tener los materiales constituyentes Como hay muchos tipos de aceros diferentes y ademas se pueden variar sus prestaciones con tratamientos termicos se establecen una serie de ensayos mecanicos para verificar principalmente la dureza superficial la resistencia a los diferentes esfuerzos que pueda estar sometido el grado de acabado del mecanizado o la presencia de grietas internas en el material lo cual afecta directamente al material pues se pueden producir fracturas o roturas Hay dos tipos de ensayos unos que pueden ser destructivos y otros no destructivos Todos los aceros tienen estandarizados los valores de referencia de cada tipo de ensayo al que se le somete 28 Ensayos no destructivos Editar Los ensayos no destructivos son los siguientes Ensayo microscopico y rugosidad superficial microscopios y rugosimetros Ensayos por ultrasonidos Ensayos por liquidos penetrantes Ensayos por particulas magneticas Ensayo de dureza Brinell Rockwell Vickers mediante durometros Ensayos destructivos Editar Los ensayos destructivos son los siguientes Ensayo de traccion con probeta normalizada Ensayo de resiliencia Ensayo de compresion con probeta normalizada Ensayo de cizallamiento Ensayo de flexion Ensayo de torsion Ensayo de plegado Ensayo de fatiga Produccion y consumo de acero Editar Este articulo o seccion se encuentra desactualizado La informacion suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente Uso de esta plantilla sust Desactualizado tema del articulo Evolucion del consumo mundial de acero 2005 Editar El consumo mundial de productos acabados de acero acabados en 2005 supero los mil millones de toneladas La evolucion del consumo resulta sumamente dispar entre las principales regiones geograficas China registro un incremento del consumo aparente del 23 y representa en la actualidad practicamente un 32 de la demanda mundial de acero En el resto tras un ano 2004 marcado por un significativo aumento de los stocks motivado por las previsiones de incremento de precios el ejercicio 2005 se caracterizo por un fenomeno de reduccion de stocks registrandose la siguiente evolucion 6 en Europa UE25 7 en Norteamerica 0 en Sudamerica 5 en CEI 5 en Asia excluida China 3 en Oriente Medio 29 Produccion mundial de acero 2005 Editar Vease tambien Anexo Produccion de acero por pais La produccion mundial de acero bruto en 2005 ascendio a 1129 4 millones de toneladas lo que supone un incremento del 5 9 con respecto a 2004 Esa evolucion resulto dispar en las diferentes regiones geograficas El aumento registrado se debe fundamentalmente a las empresas siderurgicas chinas cuya produccion se incremento en un 24 6 situandose en 349 4 millones de toneladas lo que representa el 31 de la produccion mundial frente al 26 3 en 2004 Se observo asimismo un incremento en India 16 7 La contribucion japonesa se ha mantenido estable Asia en conjunto produce actualmente la mitad del acero mundial Mientras que el volumen de produccion de las empresas siderurgicas europeas y norteamericanas se redujo en un 3 6 y un 5 3 respectivamente La distribucion de la produccion de acero en 2005 fue la siguiente segun cifras estimadas por el International Iron and Steel Institute IISI en enero de 2006 29 Europa UE 27 CEI 331186113Norteamerica y Centroamerica Estados Unidos 13499 7Suramerica Brasil 4532 9Asia China Japon 508280112Resto del mundo 39 3Datos en millones de toneladasProduccion mundial EditarDatos disponibles de la produccion mundial de acero en 2019 en millones de toneladas por ano 30 31 Puesto Pais Millones de toneladas1 China 996 32 India 111 23 Japon 99 34 Estados Unidos 87 95 Rusia 71 66 Corea del Sur 71 47 Alemania 39 78 Turquia 33 79 Brasil 32 210 Iran 31 915 Mexico 18 617 Espana 13 631 Argentina 4 6Reciclaje del acero Editar Colada continua de una aceria Codigo de reciclaje del acero El acero al igual que otros metales puede ser reciclado Al final de su vida util todos los elementos construidos en acero como maquinas estructuras barcos automoviles trenes etc se pueden desguazar separando los diferentes materiales componentes y originando unos desechos seleccionados llamados comunmente chatarra La misma es prensada en bloques que se vuelven a enviar a la aceria para ser reutilizados De esta forma se reduce el gasto en materias primas y en energia que deben desembolsarse en la fabricacion del acero Se estima que la chatarra reciclada cubre el 40 de las necesidades mundiales de acero cifra de 2006 El proceso de reciclado se realiza bajo las normas de prevencion de riesgos laborales y las medioambientales El horno en que se funde la chatarra tiene un alto consumo de electricidad por lo que se enciende generalmente cuando la demanda de electricidad es menor Ademas en distintas etapas del reciclaje se colocan detectores de radiactividad como por ejemplo en la entrada de los camiones que transportan la chatarra a las industrias de reciclaje Cuidado con la manipulacion de la chatarra Editar Compactos de chatarra en las instalaciones del Central European Waste Management en Wels Austria El personal que manipula chatarra debe estar siempre vacunado contra la infeccion del tetanos pues puede infectarse al sufrir alguna herida con la chatarra Cualquier persona que sufra un corte con un elemento de acero debe acudir a un centro medico y recibir dicha vacuna o un refuerzo de la misma si la recibio con anterioridad Vease tambien EditarAcero de bajo fondo Siderurgia Historia de la siderurgia Edad de los MetalesReferencias Editar a b Dominguez Esteban Jose Ferrer Julian 6 de octubre de 2014 FP Basica Mecanizado y soldadura Editex ISBN 9788490039632 Consultado el 9 de noviembre de 2018 Tipos de acero 4 3 Clasificacion en funcion de la composicion de carbono Vazquez Nerea Lopez 11 de septiembre de 2015 Aceros y fundiciones Editorial Club Universitario ISBN 9788417262457 Consultado el 1 de noviembre de 2019 Dominguez Esteban Jose Ferrer Julian 6 de octubre de 2014 FP Basica Mecanizado y soldadura Editex ISBN 9788490039632 Consultado el 1 de noviembre de 2019 Aproximadamente el 90 del acero comercializado es al carbono Ashby Michael F David R H Jones 1992 1986 Engineering Materials 2 en ingles corregida edicion Oxford Pergamon Press ISBN 0 08 032532 7 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Diccionario Enciclopedico Hispano Americano Tomo I Montaner y Simon Editores Barcelona 1887 p 265 Civilizations in Africa The Iron Age South of the Sahara Needham Joseph 1986 Science and Civilization in China Volume 4 Part 3 Civil Engineering and Nautics Taipei Caves Books Ltd p 563 Gernet 69 Needham Volume 4 Part 1 282 G Juleff 1996 An ancient wind powered iron smelting technology in Sri Lanka Nature 379 3 60 63 doi 10 1038 379060a0 Sanderson Katharine 15 de noviembre de 2006 Sharpest cut from nanotube sword Carbon nanotech may have given swords of Damascus their edge Nature Consultado el 17 de noviembre de 2006 Hartwell Robert Markets Technology and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh Century Chinese Iron and Steel Industry Journal of Economic History 26 1966 pp 53 54 Museo de la metalurgia Elgoibar a b VV AA 1984 Enciclopedia de Ciencia y Tecnica Tomo 1 Acero Salvat Editores S A ISBN 84 345 4490 3 Museo de la Metalurgia Elgoibar Constance Tripper del Departamento de Ingenieria de la Universidad de Cambridge determino que las roturas en el casco de los cargueros Liberty se debieron a que el acero fue sometido a temperatura suficientemente baja para que mostrara comportamiento fragil y estableciendo en consecuencia la existencia de una temperatura de transicion ductil fragil Historia del acero su repercusion y usos El acero Consultado el 14 de noviembre de 2009 Se estima que el contenido en hierro de la corteza terrestre es del orden del 6 en peso 1 mientras que el carbon vegetal pudo facilmente obtenerse de las masas forestales para la elaboracion del acero por el procedimiento de la forja catalana La industrializacion del acero conllevo la sustitucion del carbon vegetal por el mineral cuya abundancia en la corteza terrestre se estima alrededor del 0 2 2 Kalpakjian 2002 p 144 Tabla de los porcentajes admisibles de ocho componentes en los aceros normalizados AISI SAE Galeano Pena Publio Aceros aleados Materiales metalicos Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2011 Consultado el 27 de junio de 2011 Usos del acero en estructuras 31 de octubre de 2018 Informacion sobre el punto de fusion del acero Temperaturas aproximadas de fusion y ebullicion del acero Datos Archivado el 23 de abril de 2014 en Wayback Machine de resistividad de algunos materiales en ingles Tabla de perfiles IPN normalizados Norma UNE 36010 Millan Gomez Simon 2006 Procedimientos de Mecanizado Madrid Editorial Paraninfo ISBN 84 9732 428 5 a b Informe anual de Arcelor World Crude Steel Production Summary World Steel en ingles Global crude steel output increases by 3 4 in 2019 World Steel en ingles Bibliografia EditarMillan Gomez Simon 2006 Procedimientos de Mecanizado Madrid Paraninfo ISBN 84 9732 428 5 Sandvik Coromant 2005 Guia Tecnica de Mecanizado AB Sandvik Coromant Larburu Arrizabalaga Nicolas 2004 Maquinas Prontuario Tecnicas maquinas herramientas Madrid Thomson Editores ISBN 84 283 1968 5 Varios autores 1984 Enciclopedia de Ciencia y Tecnica Salvat Editores ISBN 84 345 4490 3 Luis Colasante 2006 L etude des superficies de l acier inoxydable austenitique AISI 304 apres une deformation plastique et un procede d abrasion Venezuela Merida Universidad de Los Andes Nueva Enciclopedia Larousse 1984 ISBN 84 320 4260 9 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Acero Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre acero steeluniversity org enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Cuadros de la industria de acero International Iron and Steel Institute Datos Q11427 Multimedia SteelObtenido de https es wikipedia org w index php title Acero amp oldid 137739943, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

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