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M2 Tratamientos Térmicos: Temple y Revenido

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El temple de este metal, un enfriamiento rápido que sigue aproximadamente una ley de enfriamiento newtoniana, es lo que fija, según la relación de Koistinen-Marburger, la fracción de martensita que se forma dentro de este metal al atravesar, durante ese mismo enfriamiento, el rango de temperatura de transformación martensítica: esta relación de Koistinen-Marburger describe cómo, a medida que la temperatura sigue descendiendo por debajo del inicio de esa transformación, más austenita remanente se transforma en martensita, sin que se necesite ningún tiempo adicional para esa transformación en cada temperatura, solo alcanzarla. Que la temperatura mínima alcanzada durante este temple sea más baja hace que, según esta misma relación de Koistinen-Marburger, la fracción de martensita resultante sea mayor.

Ese mismo temple, además de fijar esta fracción de martensita, genera dentro de este metal el gradiente térmico entre su superficie, que se enfría primero, y su núcleo, que se enfría después, y es ese mismo gradiente térmico el que produce, según describe otro modelo de este conjunto, el esfuerzo residual de temple que puede llegar a agrietar a este metal. Que este temple sea más severo, con un enfriamiento más rápido, hace que este gradiente térmico entre la superficie y el núcleo de este metal sea mayor, y que el esfuerzo residual de temple resultante, según ese mismo modelo, también lo sea.

Este metal, ya templado y convertido en su mayor parte en martensita, todavía frágil y con este esfuerzo residual de temple retenido dentro de él, recibe después un tratamiento térmico posterior, el revenido, que combina una temperatura de revenido sostenida durante un tiempo de revenido determinado: el parámetro de Hollomon-Jaffe es el que combina, en una única magnitud, esa temperatura de revenido y ese tiempo de revenido, cuantificando el efecto conjunto de ambos sobre este metal. Que esta temperatura de revenido sea más alta, o que este tiempo de revenido sea más largo, hace que este parámetro de Hollomon-Jaffe sea, en cualquiera de los dos casos, mayor.

Por eso este modelo, con el temple y el revenido con los que se abrió, hace que este mismo parámetro de Hollomon-Jaffe determine la dureza final post-revenido de este metal: cuanto mayor es este parámetro de Hollomon-Jaffe, más avanza, durante este revenido, la descomposición de la martensita frágil que dejó el temple hacia una microestructura más blanda pero también más tenaz, y menor es, en consecuencia, la dureza final post-revenido de este metal. Que este mismo revenido, al hacer avanzar esa descomposición de la martensita, también permita que relaje parte del esfuerzo residual de temple retenido desde el enfriamiento rápido hace que este tratamiento térmico posterior cumpla, a la vez, dos propósitos: ajustar la dureza final post-revenido de este metal, y aliviar, hasta cierto punto, el riesgo de agrietamiento por temple que ese mismo esfuerzo residual de temple todavía representa.

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