Comparative review of the microstructures of steels that have undergone different heat treatments

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Javier Alexander Pinzon Roballo

Abstract

The comparative analysis of thermally treated steel microstructures is a research topic that aims to examine the resulting microstructural characteristics from different heat treatments applied to steels. Through a comprehensive review of related research works, the effects of variables such as temperature, exposure time, and cooling rates on phase formation and distribution of microstructural constituents are analyzed. This analysis allows for an understanding of the relationship between the microstructure and the mechanical properties of steels, such as hardness, tensile strength, and toughness. Various heat treatments were conducted, including water and oil quenching, normalizing, and annealing, on a total of 15 specimens of AISI 1045, AISI 4140, and AISI 8620 steels. The objective was to examine the resulting microstructures and phases in each steel type after each treatment. Metallographic analyses were performed on both commercially acquired and treated steels, resulting in micrographs and hardness measurements to confirm the transformations. Furthermore, the phases present in the studied materials were identified, aiming to analyze the specific impact of each heat treatment on the three steel types. Clear microstructural changes occurring in metallic materials when subjected to heat treatments, in this case applied to three steel types, were observed

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Pinzon Roballo, J. A. (2023). Comparative review of the microstructures of steels that have undergone different heat treatments. Ingenio Magno, 14(1), 78 - 90. Retrieved from http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/article/view/2808
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References

[1] Castillo Gutiérrez, D. E., Angarita Moncaleano, I. I., & Rodríguez Baracaldo, R.(2018). Caracterización microestructural y mecánica de aceros de fase dual (ferrita- martensita), obtenidos mediante procesos térmicos y termomecánicos. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 26(3),430-439. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718330520180003004 30&script=sci_arttext

[2] Alcelay Larrión, J. I., Al Omar Mesnaoui, A., & Prado Pozuelo, J. M. (2014). Estudio comparativo del conformado en caliente de un acero microaleado usando criterios termodinámicos continuos y criterios fenomenológicos. Trater press, 44(Diciembre), 41-50.
http://hdl.handle.net/2117/26414

[3] Tobón Aguirre, J. A. (2022). Estudio de la evolución microestructural de los aceros de herramientas AISI A2 y D2 sometidos a tratamientos isotérmicos para aplicaciones de deformación en frío por impacto. https://hdl.handle.net/10495/26098

[4] (Becerra-Rodríguez, M., Aguilar-Díaz, V. J., Bernardino- González, J., & Santana-Ramírez, F. (2021). Tratamientos térmicos. TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río, 8(15), 40-44.). https://doi.org/10.29057/estr.v8i15.6397

[5] (Soriano, C. (2022). Endurecimiento y revenido superficial mediante un haz láser oscilante.) http://hdl.handle.net/2183/30964

[6] Echegaray Yépez, M. A. (2021). Diagrama hierro-carbono

[7] Guachamín Guamán, Á. F., & Vargas Vargas, H. V. (2011). Determinación del efecto de la temperatura de enfriamiento en las propiedades mecánicas del acero de medio carbono (AISI 1045 y AISI 1070) durante el tratamiento térmico (Bachelor's thesis, QUITO/EPN/2011). http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4365

[8] Fernández, S. F., & Mora, K. R. (s.f.). TRATAMIENTO TÉRMICO DEL ACERO AISI 4140. Escuela de Ingeniería de Biosistemas Universidad de Costa Ric.

[9] Alza, V. A. (2022). FUNDICIONES DE HIERRO y SUS TRATAMIENTOS TERMICOS. https://www.researchgate.net/profile/Victor-Alcantara- 7/publication/363718895_FUNDICIONES_DE_HIERRO_y_ SUS_TRATAMIENTOS_TERMICOS/links/632b4241873eca 0c00a4c52a/FUNDICIONES-DE-HIERRO-y-SUS-
TRATAMIENTOS-TERMICOS.pdf

[10] Moreno Sanchez, S. N., & Español Marroquin, U. A. Comparación microestructural de los aceros 1020, 1045 y 8620 templados a temperaturas intercríticas y revenidos. http://hdl.handle.net/11349/14041

[11] Alejandro, P. R. J. (2022). Tratamientos termicos y su afectacion en la dureza superficial de aceros comerciales 4140, SISA 01 y SISA D2. https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5342

[12] Ilpem | sae 1045. (s.f.). ILPEM | Inicio. http://ilpem.com.ar/acero/calidades/40/sae-1045

[13] Gomez Vilbao, J. D. (2021). Evaluación de la influencia del proceso temple y particionamiento en las propiedades mecánicas del acero comercial aisi-sae 4140.) https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/19818

[14] Acero 8620 - ferrocortes. (s.f.). Ferrocortes. https://www.ferrocortes.com.co/acero-8620/

[15] Vander Voort, G. (s.f.). Atlas of time-temperature diagrams for irons and steels. https://mmsallaboutmetallurgy.com/wp- content/uploads/2019/08/TTT-Diagrams-Collection.pdf

[16] Artigas, A., Páez, M., Celentano, D., & Monsalve, A. Revisión y Análisis de Los Procesos de Recocido Continuo Industrial Actuales. In Conamet/Sam-Simposio Materia (pp. 207-213).
https://www.researchgate.net/profile/Maritza- Paez/publication/237235002_Revision_Y_Analisis_De_Los_Procesos_De_Recocido_Continuo_Industrial_Actuales/links/590e2abfa6fdccad7b10dd78/Revision-Y-Analisis-de-los-Procesos-de-Recocido-Continuo-Industrial- Actuales.Pdf .