Tema 11
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Título del Test:
![]() Tema 11 Descripción: Diagramas de fases del acero |



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¿Cuál es el límite máximo de carbono en un acero según tus apuntes?. 2,11%. 4%. 0.77%. ¿Qué elemento mejora el comportamiento del acero ante la corrosión?. Cr. Ni. W. ¿Qué fase es blanda y dúctil en los aceros al carbono?. Ferrita. Cementita. Austenita. ¿Cuál es la solubilidad máxima de carbono en la ferrita a temperatura ambiente?. 0.008%. 0.022%. 2.11%. ¿Qué fase es una solución sólida intersticial de C en Fe con estructura CC?. Austenita. Ferrita. Cementita. La cementita Fe3C tiene un contenido de carbono fijo de: 6.68%. 2.11%. 0.022%. ¿Qué microcontituyente tiene una estructura laminar de ferrita y cementita?. Perlita. Ledeburita. Martensita. ¿Qué transformación ocurre a 727ºC en aceros con 0,77%C?. Eutectoide. Eutéctica. Peritéctica. La dedeburita se forma en: Fundiciones con 4.3%C. Aceros con 0,77%C. Aceros hipoeutectoides. ¿Cuál es la fase más dura y frágil de los aceros?. Cementita. Austenita. Ferrita. ¿Qué tratamiento térmico aumenta la ductilidad de un acero?. Temple. Normalizado. Recocido. El temple proporciona: Mayor ductilidad. Mayor resistencia. Mayor resistencia, dureza y fragilidad. ¿Cuál es la principal diferencia entre la ferrita α y γ?. γ es estable a temperatura ambiente. La ferrita γ tiene solubilidad máxima de C 0,09% y no tiene interés industrial. La ferrita α es más dura que γ. La asutenita es estable: A temperatura ambiente. Solo a alta temperatura. Solo en aceros hipoeutectoides. ¿Qué elemento afina el grano y mejora la dureza, resistencia al impacto y a la fatiga?. Ni. Cr. V. ¿Qué proceso cambia la morfología de la cementita a esferoiditas sin alterar la fase?. Normalizado. Temple. Recocido de globulización. ¿Qué transformación se produce a 1495ºC según el diagrama metaestable Fe-Fe3C?. Eutectoide. Eutéctica. Peritéctica. ¿Cuál es la solubilidad máxima de carbono en la austenita a 1148ºC?. 2.11%. 0.022%. 6.68%. En un acero 0,35% recocido, las láminas de perlita son: Igual que el templado. Más gruesas que en normalizado. Más finas que ne normalizado. ¿Qué tratamiento térmico proporciona mayor tenacidad y casi igual resistencia tras templado?. Recocido. Normalizado. Revenido/Bonificado. La morfología de la cementita secundaria en aceros hipereutectoides es: Laminar. Red. Modular. ¿Qué estructura cristalina tiene la ferrita?. CCC. Ortorrómbica. CCI. La austenita presenta: Solo se encuentra en aceros con <0.022%C. Baja densidad y fragilidad. Alta densidad, tenacidad y resistencia al desgaste. En un acero al carbono 0,01% laminado en caliente, la microestructura predominante es: Perlita. Ferrita. Cementita. En un acero al carbono 0,05% aminado en caliente, la estructura es principalmente: Ledeburita. Ferrita con pequeñas láminas de perlita. Cementita en red. Un acero 0,35%C laminado en caliente tiene: Solo ferrita. Láminas de cementita + ferrita=Perlita. Solo cementita. La perlita en aceros se forma a partir de: solidificación del hierro líquido. Transformación eutectoide de austenita. Precipitación de carbono de tungsteno. ¿Qué tratamiento térmico produce esferoiditas de Fe3C?. Recocido de globulización. Temple. Normlaizado. En un acero 1,3%C laminado en caliente, la cementita aparece: Como láminas alternas de ferrita. En red dentro de la estructura primaria. Solo en los límites de grano. El recocido tiene como principal objetivo: Aumentar dureza. Aumentar ductilidad. Transformar ferrita en austenita. El normalizado proporciona: Disminución de la tenacidad. Mayor ductilidad. Mayor resistencia. El temple produce una estructura: Más blanda y dúctil. Más dura y frágil. Igual a recocido. El revenido o bonificado se aplica tras el temple para: Solo aumentar la dureza. Aumentar tenacidad y ductilidad, reduciendo algo la resistencia. Eliminar la cementita. El acero 0,35%C normalizado, las láminas de perlita son: Más gruesas que en recocido. Más finas que en recocido. Igual que en recocido. La martensita se forma por: Recocido lento. Normalizado. Enfriamiento rápido desde austenita. La martensita tiene una estructura: Tetragonal. CCC. Ortorrómbica. Durante el revenido, la martensita se transforma en: Perlita. Ledeburita. Cementita precipitada en matriz de ferrita. El estado sobrevenido se obtiene cuando: Se recocen aceros hipoeutectoides. Se templa un acero al carbono. Se mantiene un acero a temperatura elevada varios días. Una sobreefriada martensita a 600ºC, 4 días, tendrá: Laminaridad de perlita. Cementita en red. Pequeñas partículas redondeadas de Fe3C. Una sobreenfriada martensita a 660ºC, 4 días, dará: Martensita sin cambios. Fe3C notablemente mayor (esferoiditas). Austenita. La importancia de pequeñas variaciones de temperatura en el revenido se debe a : Transformar ferrita en austenita. Cambiar la solubilidad del carbono en ferrita. Influencia en tamaño y morfología de Fe3C. En un acero templado y revenido, la homogeneidad de precipitación de Fe3C da: Mayor fragilidad. Menor ductilidad. Mayor tenacidad. El enfriamiento rápido de austenita produce: Martensita. Perlita. Ferrita. La temperatura de austenización se sitúa típicamente en: Por encima de la temperatura eutectoide (~727ºC). Por debajo de 400ºC. Igual a temperatura ambiente. El cambio de morfología de Fe3C sin cambio de fase se llama: Normalización. Templado. Esferoidización. La perlita fina se obtiene principalmente mediante: Recocido de globulización. Normalizado. Temple rápido. La cementita secundaria se encuentra en: Aceros hipoeutectoides. Aceros de bajo carbono (<0.02%). Aceros hipereutectoides. El acero al carbono 0,35% templado y revenido presenta: Solo ferrita. Solo cementita. Estructura acicular con Fe3C precipitado. |




