Implementación de un Software didáctico desarrollado en ambiente Python para la comprensión y aplicación de la templabilidad en la selección y temple de aceros
¡Bienvenidos a la página de Tratamientos Térmicos de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la UIS! En este sitio encontrarás recursos y materiales preparados para tu aprendizaje en esta área de la ingeniería.
En este sitio se ofrece un recurso para estudiar la templabilidad y su aplicación en la selección y tratamiento de los aceros. La templabilidad es una propiedad que mide la capacidad del acero para endurecerse en profundidad después de un tratamiento térmico de temple.
A continuación, se presenta un video que ilustra el procedimiento de enfriamiento de una probeta, siguiendo el ensayo Jominy de acuerdo con la norma ASTM A255. Este ensayo es uno de los métodos experimentales más utilizados actualmente para determinar la templabilidad de los aceros y se aplica en el laboratorio de la asignatura de Tratamientos Térmicos.
Seguidamente, se incluye el enlace para descargar el software desarrollado en la UIS para el cálculo de la templabilidad, llamado: Dilearning. Se recomienda revisar primero las pestañas ubicadas en la parte superior derecha de esta página para facilitar su uso y comprensión.
Video demostrativo del procedimiento seguido por el ensayo Jominy. Video realizado en el laboratorio de la EIMCM-UIS.
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En la pestaña Manual del usuario ubicada en la parte superior derecha encontrará el paso a paso de uso.
Los invitamos a estudiar el contenido y material seleccionado sobre la templabilidad previo al uso del software.
Para enviar comentarios, sugerencias, correcciones, ampliación de secciones o fallos de software DiLearning escribir al correo de los autores: templabilimeter@gmail.com
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Grossmann, Marcus Aurelius. "Elements of hardenability." (1952).
Askeland, Donald R., and Pradeep P. Phulé. Ciencia e ingeniería de los materiales. Vol. 3. México: International Thomson Editores, 1998.
H. E. McGannon (Editor), The Making, Shaping and Treating of Steel, 9th edition, United States Steel Corporation, Pittsburgh, 1971, p. 1096.
Liščić, Božidar. "I. DEFINITION OF HARDENABILITY." Steel Heat Treatment Handbook (1997).
Dossett, J., and George E. Totten. "ASM handbook." volume 4A, Steel Heat Treating Fundamentals and Processes, ASM (2013).
ASTM A255-20a. Standard Test Methods for Determining Hardenability of Steel.
Smith, William F., et al. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. México, DF: McGraw-Hill, 2006.
Callister Jr, William D., and David G. Rethwisch. Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach. John Wiley & Sons, 2020.
Reed-Hill, Robert E. Principios de metalurgia física. CECSA, 1968.
Li, M. Victor, et al. "A computational model for the prediction of steel hardenability." Metallurgical and Materials transactions B 29 (1998): 661-672.
Melloy, G. F., P. R. Summon, and P. P. Podgursky. "Optimizing the boron effect." Metallurgical transactions 4 (1973): 2279-2289.
Lin, Hong-Rang, and Gwa-Hwa Cheng. "Analysis of hardenability effect of boron." Materials science and technology 6.8 (1990): 724-730.
Sharma, Mamta, Isabell Ortlepp, and Wolfgang Bleck. "Boron in Heat‐Treatable Steels: A Review." steel research international 90.11 (2019): 1900133.
Kandpal, Bhaskar Chandra, et al. "A review on Jominy test and determination of effect of alloying elements on hardenability of steel using Jominy end quench test." International Journal of Advances in Engineering & Technology 1.3 (2011): 65.
Brown, G. T., and B. A. James. "The accurate measurement, calculation, and control of steel hardenability." Metallurgical Transactions 4 (1973): 2245-2256.
Orivri, James. "JOMINY TEST: Design & Manufacturing Plan of a Jominy Testing Device." (2012).
Jatczak, C. F. "Hardenability in high carbon steels." Metallurgical Transactions 4 (1973): 2267-2277.
Wang, Bin-bin, et al. "Influence of typical elements and heat treatment parameters on hardenability in steel: a review." Journal of Iron and Steel Research International (2024): 1-13.
Vedybeda, D. V. "Development and Practical Use of the Steel Hardenability Engineering Program." Metallurgist 65.9 (2022): 1054-1061.
Sahoo, Gadadhar, Krishna Kumar Singh, and Vinod Kumar. "Quenched and tempered high strength steel: A review." Journal of Metals, Materials and Minerals 30.4 (2020): 19-29.
Geng, Xiaoxiao, et al. "Prediction of hardenability curves for non-boron steels via a combined machine learning model." Materials 15.9 (2022): 3127.
Kirkaldy, J. S. "Prediction of alloy hardenability from thermodynamic and kinetic data." Metallurgical Transactions 4 (1973): 2327-2333.
Tomašić, Neven, et al. "Designing the Chemical Composition of Steel with Required Hardenability Using Computational Methods." Metals 14.9 (2024): 1076.
Maroni, P. J. "Templabilidad: Un método para seleccionar aceros." (1976).