Proceso de galvanneal en lámina de acero comercial Una revisión bibliográfica

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José Agustin Andrade Infante

Resumen

Una de las características fundamentales que poseen los aceros es la gran resistencia y es por ende que en la actualidad no ha perdido vigencia frente nuevos materiales. Una amenaza que tiene este material es la corrosión que sufre en presencia de ambientes severos. Es por ello que se han creado diversas técnicas que permiten la protección del acero frente a estas condiciones drásticas. Una de estas es el galvanizado por inmersión en caliente. En los últimos años se ha modificado esta técnica aplicando un proceso de tratamiento térmico de recocido después de estar sumergida en el baño de zinc. Con este proceso se modifican las propiedades de las fases presentes debido al incremento de hierro producto de la temperatura y tiempo de permanencia en el horno. Por lo cual, este trabajo tiene como objetivo general analizar el proceso de galvanneal en lámina de acero comercial con el fin de determinar la influencia de la temperatura y tiempo de permanencia dentro del horno de recocido. La Metodología utilizada son de tipo documental y bibliográfica. Los resultados se basaron en el análisis del proceso de galvanneal, las variables del galvanneal a tomar en cuanta y la influencia de las mismas en el conformado y resistencia la corrosión. Como conclusión, el incremento de la temperatura hace incrementar el powdering, el cual significa un desprendimiento del recubrimiento, produciendo que al momento del conformado dicho polvo pueda ofrecer resistencia las presiones otorgando posibles defectos en la superficie, pero al aumentar la temperatura aumenta la resistencia a la corrosión de la lámina, por lo tanto, para ambas situaciones, el incremento de temperatura y tiempo de permanencia incrementa el porcentaje de hierro dentro del recubrimiento y por ende la modificación en las condiciones y propiedades de las piezas con recubrimiento galvanneal.

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Cómo citar
Andrade Infante , J. A. (2019). Proceso de galvanneal en lámina de acero comercial: Una revisión bibliográfica. E-IDEA Journal of Engineering Science, 1(1), 1-17. Recuperado a partir de https://revista.estudioidea.org/ojs/index.php/esci/article/view/53
Sección
Artículos

Citas

ACESCO. (2000). Manual técnico del Acero Galvanizado. Acerias de Colombia. S. A.

AGA. (1996). Galvanización en Caliente para la Protección contra la Corrosión de los Productos de Acero. AMERICAN GALVANIZERS ASSOCIATION.

ASGARI MOSLEHABADI, H. (2012). GALVANNEALING OF DUAL PHASE STEELS . Trabajo de grado para optar Magister en Ciencias Aplicadas de la McMaster University .

Campos Garza, C. A. (2001). Variables que afectan las propiedades de soldabilidad e integridad del recubrimiento de Galvanneal en un acero IF. San Nicolas de los Garza, México: Trabajo de Grado - Universidad Autonoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Obtenido de https://cd.dgb.uanl.mx/bitstream/handle/201504211/3803/17392.pdf?sequence=1

CEMESA. (2014). Galvanizado por inmersión en caliente. San José, Costa Rica.: Cemesa Galvanizadora.

Cortés, M., & Ortiz, P. (2004). Corrosión en los aceros. Bucaramanga, Santander, Colombia: Corporación para la Investigación de la Corrosión CIC. Universidad Industrial de Santander.

Fernández Álvarez, B. (2004). DOUBLE DIP. EL NUEVO PROCESO DE GALVANIZACIÓN PARA SISTEMAS DE BANDEJA PORTACABLES DE OBO BETTERMANN. OBO Bettermann.

Fernández Carbajal, D. A. (2005). Soldadura de aceros complejos termogalvanizados. Nuevo León , México: Trabajo de Grado - Universidad Autónoma de Nuevo León.

Goodwin, F. (2013). Developments in the production of galvannealed steel for automotive. Transactions of the Indian Institute of Metals, 1-7.

Inui, H., Okamoto, N. L., & Yamaguchi, S. (2018). Crystal Structures and Mechanical Properties of Fe–Zn Intermetallic Compounds Formed in the Coating Layer of Galvannealed Steels. ISIJ International, ISIJINT-2018., 1-12. Obtenido de https://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternational/advpub/0/advpub_ISIJINT-2018-066/_pdf/-char/ja

Jordan, C. E., Goggins, K. M., Benscoter, A. O., & Marder, A. R. (1993). Metallographic preparation technique for hot-dip galvanized and galvannealed coatings on steel. Materials characterization, 31(2), 107-114. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Leandro_Bengoa/post/How_to_measure_the_thickness_of_coating_material_after_coating/attachment/59d63f32c49f478072ea981d/AS:273776644689920@1442284846164/download/MARDER.pdf

LATIZA. (2013). GALVANIZADO GENERAL POR INMERSIÓN EN CALIENTE. Lima, Perú: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ZINC - LATIZA.

Long, J., Haynes, D. A., & Hodgson, P. (2004). Characterisation of galvanneal coatings on strip steel. In Materials forum (Vol. 27). IMEA., 62-67. Obtenido de http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30002639/hodgson-characterisationofgalvanneal-2004.pdf

Recio Cortés, F. J. (2010). CORROSIÓN DE ACEROS INOXIDABLES Y GALVANIZADOS DE ALTA RESISTENCIA, COMO ALTERNATIVA A LOS ACEROS CONVENCIONALES DE PRETENSADO. Trabajo presentado con tesis de doctorado de la UAM.

Rico Oviedo, Y. (2012). ESTRUCTURA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE, SOBRE ACEROS. REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela, 2(5), 368-378.

Sriram, S., Krishnardula, V., & Hahn, H. (2018). Influence of Delta Phase Morphology in Galvannealed Coated Steels on Formability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 418, No. 1) (págs. 1-8). IOP Publishing. Obtenido de https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/418/1/012094/pdf

Vazquez Becerra, S. A. (2018). Efecto del procesamiento industrial en el conformado mecánico de recubrimientos galvanneal. SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO: Trabajo de Grado - Universidad Autónoma de Nuevo León.

Yuan, X., & Zhang, Q. (2017). Study on the Corrosion Resistance of Galvannealed Coatings onDifferent Alloying Parameters. Advances in Engineering Research (AER), volume 102 (págs. 358-363). Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering (ICMMSE 2017).