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    ACEROS DE BAJA ALEACIN ULTRA RESISTENTES:

    Es la familia de aceros ms reciente de las cinco. Estos aceros son ms baratos

    que los aceros convencionales debido a que contienen menor cantidad de

    materiales costosos de aleacin. Sin embargo, se les da un tratamiento especial

    que hace que su resistencia sea mucho mayor que la del acero al carbono. Estematerial se emplea para la fabricacin de vagones porque al ser ms resistente,

    sus paredes son ms delgadas, con lo que la capacidad de carga es mayor.

    Adems, al pesar menos, tambin se pueden cargar con un mayor peso. Tambin

    se emplea para la fabricacin de estructuras de edificios.

    ACEROS INOXIDABLES:

    Estos aceros contienen cromo, nquel, y otros elementos de aleacin que los

    mantiene brillantes y resistentes a la o!idacin. Algunos aceros ino!idables son

    muy duros y otros muy resistentes, manteniendo esa resistencia durante mucho

    tiempo a temperaturas e!tremas.

    "ebido a su brillo, los arquitectos lo emplean mucho con fines decorativos.

    Tambin se emplean mucho para tuberas, depsitos de petrleo y productos

    qumicos por su resistencia a la o!idacin y para la fabricacin de instrumentos

    quir#rgicos o sustitucin de huesos porque resiste a la accin de los fluidos

    corporales.

    Adems se usa para la fabricacin de #tiles de cocina, como pucheros, gracias a

    que no oscurece alimentos y es fcil de limpiar.

    ACEROS DE HERRAMIENTAS:

    Estos aceros se emplean para fabricar herramientas y cabe$ales de corte y

    modelado de mquinas. %ontiene &olframio, molibdeno y otros elementos de

    aleacin que le proporcionan una alta resistencia, dure$a y durabilidad.

    PROPIEDADES DEL ACERO:

    ''() *g+cm Lmite de flueni!-fy (/)) *g+cm

    Re"i"teni! ! l! t#!i$n: t 0'() *g+cm

    PROPIEDADES %&SICAS DEL ACERO:

    Aunque es difcil establecer las propiedades fsicas y mecnicas del acero debido

    a que estas varan con los a1ustes en su composicin y los diversos tratamientos

    trmicos, qumicos o mecnicos, con los que pueden conseguirse aceros con

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    combinaciones de caractersticas adecuadas para infinidad de aplicaciones, se

    pueden citar algunas propiedades genricas2

    Su densidad media es de 34() *g+m5. En funcin de la temperatura el acero

    se puede contraer, dilatar o fundir.

    El punto de fusin del acero depende del tipo de aleacin y los porcenta1es

    de elementos aleantes.

    PROPIEDADES MEC'NICAS DEL ACERO

    Ten!id!d:

    Es la capacidad que tiene un material de absorber energa sin producir fisuras

    -resistencia al impacto. El acero es un material muy tena$, especialmente enalguna de las aleaciones usadas para fabricar herramientas.

    Dutilid!d:

    Es relativamente d#ctil. %on l se obtienen hilos delgados llamados alambres. 6n

    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 e!presin2

    78 9 : 7 t; 8, siendo a el coeficiente de dilatacin, que para el acero vale

    apro!imadamente /, < /)=( -es decir : 9 ),))))/.

    El acero se dilata y se contrae seg#n un coeficiente de dilatacin similar alcoeficiente de dilatacin del hormign, por lo que resulta muy #til su uso

    simultneo en la construccin, formando un material compuesto que se denomina

    hormign armado.

    M!le!(le:

    Se pueden obtener lminas delgadas llamadas ho1alata. 8a ho1alata es una lamina

    de acero, de entre ),( y ),/ mm de espesor, recubierta, generalmente de forma

    electroltica, por esta>o.

    Re"i"teni! !l de")!"te:

    Es la resistencia que ofrece un material a de1arse erosionar cuando est en

    contacto de friccin con otro material.

    M!*uin!(ilid!d:

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    Es la facilidad que posee un material que permitir el proceso de mecani$ado.

    ?ermite una buena mecani$acin en mquinas herramientas antes de recibir un

    tratamiento trmico.

    Du#e+!:

    8a densidad promedio del acero es 34() *g+m@. Es la resistencia que ofrece un

    acero para de1arse penetrar. 8a dure$a de los aceros vara entre la del hierro y la

    que se puede lograr mediante su aleacin u otros procedimientos trmicos o

    qumicos entre los cuales qui$ el ms conocido sea el templado del acero,

    aplicable a aceros con alto contenido en carbono, que permite, cuando es

    superficial, conservar un n#cleo tena$ en la pie$a que evite fracturas frgiles.

    Aceros tpicos con un alto grado de dure$a superficial son los que se emplean en

    las herramientas de mecani$ado, denominados aceros rpidos que contienencantidades significativas de cromo, &olframio, molibdeno y vanadio. 8os ensayos

    tecnolgicos para medir la dure$a son rinell, Bic*ers y Coc*&ell, entre otros.

    C,nduti-id!d el.t#i!:

    ?osee una alta conductividad elctrica en las lneas areas de alta tensin se

    utili$an con frecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando

    ste #ltimo la resistencia mecnica necesaria para incrementar los vanos entre la

    torres y optimi$ar el coste de la instalacin.

    PROPIEDADES T/RMICAS:

    C,nduti-id!d el.t#i!:Es la facilidad que presenta un material para

    de1ar pasar a travs de l la corriente elctrica. Este fenmeno se produce

    por una diferencia de potencial entre los e!tremos del metal.

    C,nduti-id!d t.#mi!:Es la facilidad que presenta un material para de1ar

    pasar a travs de l una cantidad de calor. El coeficiente de conductividad

    trmica * nos da la cantidad de calor que pasara a travs de un

    determinado metal en funcin de su espesor y seccin.

    Dil!t!i$n:Es el aumento de las dimensiones de un metal al incrementarse

    la temperatura. Do es uniforme ni sigue leyes determinadas.

    PROPIEDADES 0U&MICAS1

    8a actividad qumica del metal depende de las impure$as que contenga y de la

    presencia de elementos que reaccionan con estas, dependiendo tambin en

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    menor medida de la temperatura y $onas de contacto. "istinguimos

    fundamentalmente dos reacciones2 o!idacin y corrosin.

    O2id!i$n:

    8a o!idacin se produce cuando se combina el o!igeno del aire y el metal. 8ao!idacin es superficial, producindose en la capa ms e!terna del metal y

    protegiendo a las capas interiores de la llamada o!idacin total. El !ido no es

    destructivo.

    C,##,"i$n:

    Se considera corrosin a toda accin que e1ercen los diversos agentes qumicos

    sobre los metales, primeramente en la capa superficial y posteriormente en el

    resto. %uando es producida por el o!geno y usando como catali$ador el agua, la

    corrosin es progresiva desde la capa superficial hasta el interior del metal lo que

    provoca su total destruccin.

    C,##,"i$n )ene#!l:%uando es en toda la superficie, se protege con facilidad.

    C,##,"i$n inte##i"t!lin!:Se debe a las impure$as y no se advierte a simplevista.

    C,##,"i$n l,!li+!d!:Se locali$a en sitios poco visibles y pasa desapercibidahasta que se rompe la pie$a.

    CARACTER&STICAS DE LA CONSTRUCCIN EN ACERO

    Traba1abilidad2 Se pueden cortar y perforar a pesar de que es muy

    resistente y aun as siguen manteniendo su eficacia.

    Soldabilidad2 Es un material que se puede unir por medio de soldadura y

    gracias a esto se pueden componer una serie de estructuras con pie$as

    rectas

    or1abilidad2 Significa que al calentarse y al darle martilla$os se les puede

    dar cualquier forma deseada

    Alta resistencia mecnica2 8os aceros son materiales con alta resistencia

    mecnica al someterlos a esfuer$os de traccin y compresin y lo soportan

    por la contribucin qumica que tienen los aceros. ?or medio de los ensayos

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    de laboratorio se determina la resistencia a traccin y a compresin

    evaluando su lmite elstico y el esfuer$o de rotura.

    Cesistencia al desgaste2 Es la resistencia que ofrece un material a de1arse

    erosionar cuando est en contacto de friccin con otro material.

    8a construccin en acero abarca un amplio campo de aplicacin en puentes,

    edificios, galpones industriales, torres, gr#as, tanques de almacenamiento, obras

    hidrulicas y portuarias, antenas, estructura de barcos, entre otras.

    C,m3!#!i$n de Re"i"teni! en 4)f 3,# m5:

    De"!##,ll, ten,l$)i,

    61 A-!ne del 7lul, e"t#utu#!l: te,#!de l! el!"tiid!d 8 t.ni! de l!"",ld!du#!"

    51 In-e"ti)!i$n de l! #e"i"teni! delm!te#i!l ! l! f!ti)!

    91 E"tudi, de l! din7mi! de l!",n"t#ui,ne"

    1 E"tudi, de l!" 3#,3ied!de" de l,"m!te#i!le"1 De"!##,ll, de !e#,"in,2id!(le" 8 !e#," ! 3#ue(! de !lt!"tem3e#!tu#!"

    ;1 De"!##,ll, de l!" t.ni!" de,n"t#ui$n en "e#ie< in)enie#! dedet!lle< "e)u#id!d ,nt#!=inendi, 8

    7lul, de e"t#utu#!" "e)>n l,"e"t!d," lmite"1

    A3li!i$n

    61 C,n"t#ui$n de3uente"

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