Acero 8740: Propiedades y descripción general de aplicaciones clave
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El acero 8740 es un acero de aleación con medio contenido de carbono que se clasifica como acero de baja aleación. Se caracteriza principalmente por su composición, que incluye cantidades significativas de cromo, molibdeno y níquel. Estos elementos de aleación contribuyen a su resistencia, tenacidad y templabilidad, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones de ingeniería, en particular en las industrias automotriz y aeroespacial.
Descripción general completa
El acero 8740 se clasifica como un acero de aleación con medio contenido de carbono, diseñado específicamente para aplicaciones que requieren alta resistencia y tenacidad. Los principales elementos de aleación del acero 8740 son cromo (Cr), molibdeno (Mo) y níquel (Ni). La presencia de cromo mejora la templabilidad y la resistencia a la corrosión, mientras que el molibdeno contribuye a la resistencia y tenacidad a temperaturas elevadas. El níquel mejora la tenacidad y la ductilidad del acero.
Las características más destacadas del acero 8740 incluyen sus excelentes propiedades mecánicas, que le permiten soportar altas tensiones y cargas de impacto. Presenta buena resistencia a la fatiga y es susceptible de tratamiento térmico para alcanzar niveles de dureza más elevados.
Ventajas (Pros) | Limitaciones (Desventajas) |
---|---|
Alta resistencia y tenacidad | Resistencia moderada a la corrosión |
Buena templabilidad | Requiere un tratamiento térmico cuidadoso. |
Excelente resistencia a la fatiga | Más caros que los aceros dulces |
Versátil para diversas aplicaciones. | Soldabilidad limitada en comparación con algunos grados |
El acero 8740 ocupa una posición destacada en el mercado gracias a su equilibrio entre resistencia y tenacidad, lo que lo convierte en la opción preferida para componentes críticos como engranajes, ejes y fijaciones. Históricamente, se ha utilizado en aplicaciones militares y aeroespaciales, donde la fiabilidad y el rendimiento son primordiales.
Nombres alternativos, estándares y equivalentes
Organización estándar | Designación/Grado | País/Región de origen | Notas/Observaciones |
---|---|---|---|
UNS | G87400 | EE.UU | Equivalente más cercano a AISI 4340 |
AISI/SAE | 8740 | EE.UU | Similar al 4130 pero con mayor contenido de aleación. |
ASTM | A829 | EE.UU | Especificación para acero de aleación |
ES | 1.6511 | Europa | Equivalente a 34CrNiMo6 |
ESTRUENDO | 34CrNiMo6 | Alemania | Pequeñas diferencias de composición que hay que tener en cuenta |
JIS | SNCM439 | Japón | Propiedades similares pero diferentes recomendaciones de tratamiento térmico |
La tabla anterior destaca diversas normas y equivalencias para el acero 8740. Cabe destacar que, si bien grados como AISI 4340 y 34CrNiMo6 suelen considerarse equivalentes, pueden diferir en elementos de aleación específicos y procesos de tratamiento térmico, lo que puede afectar el rendimiento en ciertas aplicaciones.
Propiedades clave
Composición química
Elemento (Símbolo y Nombre) | Rango porcentual (%) |
---|---|
Carbono (C) | 0,38 - 0,43 |
Manganeso (Mn) | 0,60 - 0,90 |
Cromo (Cr) | 0,70 - 0,90 |
Molibdeno (Mo) | 0,15 - 0,25 |
Níquel (Ni) | 1.00 - 1.50 |
Silicio (Si) | 0,15 - 0,40 |
Fósforo (P) | ≤ 0,035 |
Azufre (S) | ≤ 0,040 |
Los elementos de aleación clave del acero 8740 desempeñan un papel crucial en la definición de sus propiedades:
- Cromo : Mejora la templabilidad y la resistencia al desgaste y la corrosión.
- Molibdeno : Aumenta la resistencia y la tenacidad, especialmente a temperaturas elevadas.
- Níquel : Mejora la ductilidad y la tenacidad, contribuyendo a la integridad estructural general.
Propiedades mecánicas
Propiedad | Condición/Temperamento | Valor/rango típico (unidades métricas - SI) | Valor/rango típico (unidades imperiales) | Norma de referencia para el método de prueba |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | Templado y revenido | 930 - 1080 MPa | 135 - 156 ksi | ASTM E8 |
Límite elástico (0,2 % de compensación) | Templado y revenido | 780 - 930 MPa | 113 - 135 ksi | ASTM E8 |
Alargamiento | Templado y revenido | 12 - 15% | 12 - 15% | ASTM E8 |
Reducción de área | Templado y revenido | 50 - 60% | 50 - 60% | ASTM E8 |
Dureza (Rockwell C) | Templado y revenido | 28 - 34 HRC | 28 - 34 HRC | ASTM E18 |
Resistencia al impacto | Charpy con muesca en V, -20 °C | 30 - 50 J | 22 - 37 pies-lbf | ASTM E23 |
Las propiedades mecánicas del acero 8740 lo hacen adecuado para aplicaciones que requieren alta resistencia y tenacidad, especialmente en condiciones de carga dinámica. Su capacidad para mantener la integridad bajo tensión es crucial para componentes sometidos a fatiga e impacto.
Propiedades físicas
Propiedad | Condición/Temperatura | Valor (Unidades métricas - SI) | Valor (Unidades Imperiales) |
---|---|---|---|
Densidad | Temperatura ambiente | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/pulgada³ |
Punto de fusión | - | 1425 - 1540 °C | 2600 - 2800 °F |
Conductividad térmica | Temperatura ambiente | 45 W/m·K | 31 BTU·pulgada/(hora·pie²·°F) |
Capacidad calorífica específica | Temperatura ambiente | 460 J/kg·K | 0,11 BTU/lb·°F |
Resistividad eléctrica | Temperatura ambiente | 0,00065 Ω·m | 0,0004 Ω·pulgada |
Coeficiente de expansión térmica | Temperatura ambiente | 11,5 x 10⁻⁶ /°C | 6,4 x 10⁻⁶ /°F |
Las propiedades físicas del acero 8740, como su densidad y conductividad térmica, son importantes para aplicaciones que requieren gestión térmica e integridad estructural. Su punto de fusión relativamente alto indica un buen rendimiento a temperaturas elevadas, lo que lo hace adecuado para entornos de alta tensión.
Resistencia a la corrosión
Agente corrosivo | Concentración (%) | Temperatura (°C/°F) | Clasificación de resistencia | Notas |
---|---|---|---|---|
Atmosférico | Varía | Ambiente | Justo | Susceptible a la oxidación |
cloruros | Varía | Ambiente a 60°C/140°F | Pobre | Riesgo de picaduras |
Ácidos | Varía | Ambiente | Pobre | No recomendado |
Alcalino | Varía | Ambiente | Justo | Resistencia moderada |
El acero 8740 presenta una resistencia moderada a la corrosión, especialmente en condiciones atmosféricas. Sin embargo, es susceptible a la corrosión por picaduras en ambientes con cloruros y no debe utilizarse en condiciones ácidas o altamente alcalinas. En comparación con los aceros inoxidables, la resistencia a la corrosión del 8740 es limitada, lo que lo hace menos adecuado para aplicaciones marinas o de procesamiento químico.
En comparación con otros grados como AISI 4140 y 4340, el 8740 muestra una susceptibilidad similar a la corrosión, pero puede tener un mejor desempeño en términos de tenacidad debido a su contenido de níquel.
Resistencia al calor
Propiedad/Límite | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Observaciones |
---|---|---|---|
Temperatura máxima de servicio continuo | 400 °C | 752 °F | Adecuado para aplicaciones de alta temperatura. |
Temperatura máxima de servicio intermitente | 500 °C | 932 °F | Sólo exposición a corto plazo |
Temperatura de escala | 600 °C | 1112 °F | Riesgo de oxidación más allá de esta temperatura |
Consideraciones sobre la resistencia a la fluencia | 450 °C | 842 °F | Comienza a perder fuerza a temperaturas elevadas. |
El acero 8740 mantiene sus propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en entornos de alta temperatura. Sin embargo, se debe tener cuidado de evitar la exposición prolongada a temperaturas superiores a las máximas de servicio, ya que esto puede provocar oxidación y pérdida de resistencia.
Propiedades de fabricación
Soldabilidad
Proceso de soldadura | Metal de relleno recomendado (clasificación AWS) | Gas/fundente de protección típico | Notas |
---|---|---|---|
MIG | ER80S-Ni1 | Mezcla de argón + CO2 | Se recomienda precalentar |
TIG | ER80S-Ni1 | Argón | Requiere tratamiento térmico posterior a la soldadura. |
Palo | E8018-Ni1 | N / A | No es ideal para secciones gruesas. |
El acero 8740 se puede soldar, pero requiere un cuidadoso precalentamiento y tratamiento térmico posterior a la soldadura para evitar el agrietamiento. Se recomienda el uso de metales de aporte a base de níquel para mejorar la tenacidad en la zona de soldadura.
Maquinabilidad
Parámetros de mecanizado | Acero 8740 | AISI 1212 | Notas/Consejos |
---|---|---|---|
Índice de maquinabilidad relativa | 60% | 100% | Maquinabilidad moderada |
Velocidad de corte típica | 30-50 m/min | 60-80 m/min | Utilice herramientas de carburo para obtener mejores resultados. |
El acero 8740 presenta una maquinabilidad moderada, lo que requiere herramientas y velocidades de corte adecuadas para obtener resultados óptimos. Se recomienda utilizar herramientas de carburo y mantener una refrigeración adecuada para evitar el endurecimiento por acritud.
Formabilidad
El acero 8740 presenta una conformabilidad limitada debido a su contenido medio de carbono. El conformado en frío es posible, pero debe evitarse el agrietamiento. El conformado en caliente es más viable, lo que permite una mejor manipulación del material sin comprometer su integridad.
Tratamiento térmico
Proceso de tratamiento | Rango de temperatura (°C/°F) | Tiempo típico de remojo | Método de enfriamiento | Propósito principal / Resultado esperado |
---|---|---|---|---|
Recocido | 600 - 700 °C / 1112 - 1292 °F | 1 - 2 horas | Aire | Suavidad, ductilidad mejorada |
Temple | 850 - 900 °C / 1562 - 1652 °F | 30 minutos | Aceite o agua | Endurecimiento |
Templado | 400 - 600 °C / 752 - 1112 °F | 1 hora | Aire | Reducir la fragilidad, mejorar la tenacidad. |
Los procesos de tratamiento térmico del acero 8740 afectan significativamente su microestructura y propiedades. El temple aumenta la dureza, mientras que el revenido reduce la fragilidad, lo que permite un equilibrio entre resistencia y tenacidad.
Aplicaciones típicas y usos finales
Industria/Sector | Ejemplo de aplicación específica | Propiedades clave del acero utilizadas en esta aplicación | Motivo de la selección (breve) |
---|---|---|---|
Automotor | Engranajes | Alta resistencia, tenacidad. | Componentes críticos de soporte de carga |
Aeroespacial | Componentes de aeronaves | Resistencia a la fatiga, relación peso-resistencia | Seguridad y rendimiento |
Petróleo y gas | brocas | Resistencia al desgaste, tenacidad | Entornos de alto estrés |
Maquinaria | Ejes | Alta resistencia a la tracción | Durabilidad bajo cargas dinámicas |
Otras aplicaciones incluyen:
* - Fijaciones en entornos de alta tensión
* - Componentes estructurales en maquinaria pesada
* - Herramientas para procesos de fabricación
El acero 8740 se elige para estas aplicaciones debido a sus excelentes propiedades mecánicas, que garantizan confiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.
Consideraciones importantes, criterios de selección y más información
Característica/Propiedad | Acero 8740 | AISI 4140 | AISI 4340 | Breve nota de pros y contras o compensación |
---|---|---|---|---|
Propiedad mecánica clave | Alta resistencia | Fuerza moderada | Alta tenacidad | 8740 ofrece un equilibrio entre ambos |
Aspecto clave de la corrosión | Resistencia moderada | Resistencia moderada | Buena resistencia | 8740 es menos resistente que 4340 |
Soldabilidad | Moderado | Bien | Justo | 8740 requiere más cuidado en la soldadura |
Maquinabilidad | Moderado | Bien | Moderado | 8740 es menos mecanizable que 4140 |
Formabilidad | Limitado | Moderado | Limitado | 8740 es menos moldeable que 4140 |
Costo relativo aproximado | Moderado | Moderado | Más alto | El costo varía según la demanda del mercado. |
Disponibilidad típica | Común | Común | Menos común | 8740 está ampliamente disponible |
Al seleccionar el acero 8740, se deben considerar sus propiedades mecánicas, su rentabilidad y su disponibilidad. Si bien no es la opción más resistente a la corrosión, su equilibrio entre resistencia y tenacidad lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Además, su rendimiento en entornos de alta tensión y su capacidad para ser tratado térmicamente para mejorar sus propiedades consolidan aún más su posición en el mercado de materiales.
En resumen, el acero 8740 es un acero de aleación de carbono medio versátil que ofrece una combinación única de resistencia, tenacidad y templabilidad, lo que lo convierte en una opción valiosa para diversas aplicaciones de ingeniería.