欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Comparación general entre hierro fundido y acero 2


El hierro fundido y el acero pueden parecer muy similares en la superficie y tienen diferentes ventajas y desventajas desde la producción hasta la aplicación. Comprender estas ventajas y desventajas y elegir las adecuadas puede significar diferencias imperdonables entre la resistencia y la durabilidad y las piezas agrietadas o deformadas, que pueden perder brillo rápidamente.

Contenido de carbon


Tanto el hierro como el acero son metales ferrosos compuestos principalmente por átomos de hierro. Sin embargo, en la fabricación no es tan sencillo. Hay muchas aleaciones y grados diferentes. De hecho, la composición del carbono es la principal diferencia entre el hierro fundido y el acero. El hierro fundido suele contener más de 2,51 TP3T de carbono, mientras que el acero fundido suele contener entre 0,2 y 0,61 TP3T de carbono.

maquinabilidad


Según la aplicación final, es posible que sea necesario mecanizar la fundición para lograr una tolerancia específica o para crear el acabado requerido. La maquinabilidad es una medida de la maquinabilidad o molienda de un material dado; algunos materiales son más difíciles de mecanizar que otros. En términos generales, los metales con alta aleación a?adida para mejorar las propiedades mecánicas tienen baja maquinabilidad.
El hierro fundido suele ser más fácil de mecanizar que el acero. La estructura de grafito en el hierro fundido tiene más probabilidades de fracturarse de manera más uniforme. El hierro duro, como el hierro blanco, es difícil de procesar debido a su fragilidad.
Con la misma consistencia, el acero no es fácil de cortar y provocará un mayor desgaste de la herramienta, lo que redundará en mayores costos de producción. El acero endurecido o el acero con alto contenido de carbono también aumentarán el desgaste de la herramienta. El acero más blando puede no ser mejor, sin embargo, el acero dulce, aunque más blando, puede adherirse y ser difícil de usar.

Característica


La siguiente tabla describe la calidad de cada material de los ingredientes. Aunque hay muchos tipos diferentes de acero a considerar, esta tabla se enfoca en las dos formas de metal más comunes de hierro gris y acero al carbono.

Comparación general entre hierro fundido y acero 3


Moldeabilidad


Las personas que trabajan con hierro y acero líquidos pronto descubrirán que son muy diferentes en colabilidad y contracción. El hierro fundido es relativamente fácil de fundir porque es fácil de verter y no se contrae tanto como el acero. Esto significa que será fácil llenar vacíos complejos en el molde y requerirá menos material fundido para completarlo. Esta fluidez hace del hierro fundido un metal ideal para edificios o estructuras de hierro ornamentadas como cercas y mobiliario urbano.
La estructura interna de las piezas fundidas normalmente no se enfría uniformemente. El área externa y la parte más delgada del hierro fundido se enfriarán y contraerán a diferentes velocidades, mientras que el área interna y la parte más gruesa generalmente producen tensión o estrés interno, que solo puede aliviarse mediante tratamiento térmico.
Por estas razones, se necesita más atención e inspección en todo el proceso de fundición de acero fundido.

fuerza compresiva


La resistencia a la compresión es la capacidad de un material para soportar fuerzas que reducen el tama?o de un objeto. Esto es lo opuesto a la fuerza que separa el material. La resistencia a la compresión es beneficiosa en aplicaciones mecánicas, en las que la presión y el sello son factores. Generalmente, el hierro fundido tiene mejor resistencia a la compresión que el acero.

Resistencia al impacto


Hasta el momento, el uso de hierro fundido parece tener una ventaja sobre el uso de acero, pero el acero tiene una ventaja significativa: la resistencia al impacto. El acero puede soportar impactos repentinos sin doblarse, deformarse ni fracturarse. Esto se debe a su dureza: puede soportar grandes esfuerzos y tensiones.
La resistencia no plástica es fácil de causar fracturas de materiales frágiles. El hierro fundido es un representante típico de la resistencia y la ductilidad. Debido a su fragilidad, la aplicación del hierro fundido es limitada.
Al mismo tiempo, la alta capacidad de deformación plástica o no destructiva no es útil en el caso de que no tenga resistencia para resistir un impacto significativo.
Si bien el hierro puede ser más fácil de usar en la mayoría de las aplicaciones de fundición, el acero tiene la mejor combinación de resistencia y ductilidad, lo que lo hace extremadamente resistente. La resistencia al impacto y la capacidad de carga general del acero lo hacen adecuado para muchas aplicaciones mecánicas y estructurales.

Resistencia a la corrosión


El hierro tiene mejor resistencia a la corrosión que el acero. Sin embargo, cuando no están protegidos, ambos metales se oxidan en presencia de agua. Si hay suficiente tiempo, eventualmente se despegarán. Por lo tanto, para evitar la corrosión, se recomienda usar pintura o recubrimiento en polvo para proteger la superficie de acero. Cualquier viruta o grieta expuesta al metal subyacente puede causar corrosión, por lo que es importante un mantenimiento regular para el metal revestido. Si la resistencia a la corrosión es un factor importante, el acero aleado puede ser una mejor opción, especialmente para el acero inoxidable, donde se agrega cromo y otras aleaciones para evitar la oxidación.

maquinabilidad


Según la aplicación final, es posible que sea necesario mecanizar la fundición para lograr una tolerancia específica o para crear el acabado requerido. La maquinabilidad es una medida de la maquinabilidad o molienda de un material dado; algunos materiales son más difíciles de mecanizar que otros. En términos generales, los metales con alta aleación a?adida para mejorar las propiedades mecánicas tienen baja maquinabilidad.
El hierro fundido suele ser más fácil de mecanizar que el acero. La estructura de grafito en el hierro fundido tiene más probabilidades de fracturarse de manera más uniforme. El hierro duro, como el hierro blanco, es difícil de procesar debido a su fragilidad.
Con la misma consistencia, el acero no es fácil de cortar y provocará un mayor desgaste de la herramienta, lo que redundará en mayores costos de producción. El acero endurecido o el acero con alto contenido de carbono también aumentarán el desgaste de la herramienta. El acero más blando puede no ser mejor, sin embargo, el acero dulce, aunque más blando, puede adherirse y ser difícil de usar.

costo


El hierro fundido suele ser más barato que el acero fundido debido al bajo costo de los materiales, la energía y la mano de obra necesarios para producir el producto final. El acero crudo es más caro de comprar y requiere más tiempo y esfuerzo para su fundición. Sin embargo, el uso a largo plazo y el costo de reemplazo deben tenerse en cuenta al dise?ar productos de fundición. A la larga, las piezas con costos de fabricación más altos pueden terminar con costos más bajos.
El acero también tiene muchas formas de prefabricación, como placas, varillas, barras, tubos y vigas, que generalmente se pueden mecanizar o ensamblar para adaptarse a aplicaciones específicas. La fabricación de productos de acero existentes puede ser una opción rentable, según el producto y la cantidad requerida.
Resistencia al desgaste
El hierro fundido suele tener una mejor resistencia al desgaste mecánico que el acero, especialmente en el caso de la fricción y el desgaste. El mayor contenido de grafito en el hierro fundido produce un lubricante seco de grafito, que hace que las superficies sólidas se deslicen entre sí sin reducir la calidad de la superficie.
El acero es más fácil de usar que el hierro, pero aún puede resistir ciertos tipos de desgaste. Algunos aditivos de aleación también pueden mejorar la resistencia al desgaste del acero.

Comparación general entre hierro fundido y acero 4

Especies de fundición y acero.


Hemos comparado la calidad de la forma más básica de hierro fundido (hierro gris) con la del acero fundido (acero dulce o acero al carbono), pero la composición específica y la estructura de fase del acero pueden afectar en gran medida las propiedades mecánicas. Por ejemplo, el carbono en el hierro gris estándar tiene la forma de escamas de grafito afiladas, mientras que el hierro dúctil tiene una estructura de grafito más esferoidal. El grafito en escamas hace que el hierro gris sea quebradizo, mientras que las partículas redondas de grafito en el hierro nodular mejoran la tenacidad, haciéndolo más adecuado para aplicaciones resistentes a impactos.
Se pueden agregar aleaciones al hierro y al acero para obtener las propiedades requeridas. Por ejemplo, el manganeso puede aumentar la dureza, mientras que el cromo puede mejorar la resistencia a la corrosión. El diferente contenido de carbono también es una razón para distinguir el acero con bajo contenido de carbono, el acero estándar y el acero con alto contenido de carbono. El alto contenido de carbono hará que el material sea más duro.

非洲人粗大长硬配种视频| 综合欧美日韩一区二区三区| 操大美女逼射精视频| 18岁美女破处在线观看| 鸡巴和逼中国美女| 一色道久久88加勒比一| 女人张开腿让男人捅个爽| 色男人天堂亚洲男人天堂| 日本熟妇 bbw| 麻豆国产欧美一区二区三区r| 精彩欧美一区二区三区| 中文字幕在线资源第一页| 为什么搜索不到裸体| 日本男人捅女人机机| 好嗨哟直播看片在线观看| 成人刺激性视频在线观看| 精品久久久久中文字幕人| 男女真人牲交高潮全过程| 嗯啊好大好想要视频| 少妇无套带白浆嗯呢啊污| 无码人妻免费一区二区三区| 92婷婷伊人久久精品一区二区| 精品精品国产一区二区性色av| 大香蕉大香蕉大香蕉大香| 日本韩国国产精品一区| 青青河边草直播免费观看| 日本一区二区在线高清| 欲色欲香天天网综合久久| 欧美后入尻逼视频| 大鸡巴操大屁股美女视频| 欧美大鸡巴操穴日韩| 午夜理论理论亚洲激情| 国产亚洲欧美中文日韩| 成人男女做爰免费视频网| 一区二区国产精品免费视频| 韩国年轻的母亲在线观看| 欧美精品日韩精品中文字幕| 亚洲大尺度无码无码专线一区| 亚洲av午夜一区二区| 久久久三级黄片免费视频| 夫妻性生活在线免费视频|