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Aleaciones Especiales

BRONCE

El bronce está disponible en un amplio rango de aleaciones para distintos propósitos, desde rodamientos hasta para aplicaciones marítimas. En general el bronce es una buena elección en razón de su dureza, resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica.

El bronce es primordialmente una aleación de cobre y estaño, pero que se puede producir también con otros aditivos, como el aluminio.

SAE 62. ASTM B-143 (1A). C.D.A.90500. Bronce alto estaño, de gran resistencia mecánica, resistente al desgaste y a los elementos ácidos. Recomendado para piezas que requieren un bronce fino y estable: coronas, engranes, bujes.

SAE 64. ASTM B-144 (3A). C.D.A. 93700. Bronce alto plomo, antifricción, de buena maquinabilidad. Recomendado para trabajos pesados, bajo presiones y velocidades altas, por ejemplo: chumaceras y cojinetes, para maquinaria.

SAE 660. ASTM B-144 (3B). C.D.A. 93200. Bronce al plomo, de excelente soporte, resistencia a la corrosión y a la fricción, especialmente versátil.

SAE 68. ASTM B-148 (9B). C.D.A. 95300. Bronce al aluminio, de alta dureza. Usado generalmente accesorios de decapado. Fabricación de patines, tuercas, engranes, equipos marinos y herramientas para soldar.

SAE 841. ASTM B-438 (95A). Bronce Prelubricado o sinterizado, no necesita lubricación, contiene poros interconectados impregnados de aceite. Este material se fabrica por el proceso de polvos metálicos.

SAE J461 & SAE J462. ASTM B271. C.D.A. C95400.
Bronce al aluminio, de un límite de elasticidad más alto. Las aplicaciones típicas son rodamientos, cojinetes, engranajes, piñones, ejes y piezas de válvula.

Bronce Estándar. Bronce fosforado o "Raza", altamente maquinable, para usos generales. Por su resistencia a tensiones, es recomendado en labores ligeras, como la fabricación de chumaceras y casquillos.

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LATÓN

El latón es ampliamente utilizado y menos costoso. Posee una resistencia a la corrosión relativamente buena y, en algunas composiciones, una ductilidad excepcionalmente buena, además de excelentes características de maquinabilidad y moldeo.

El alto contenido de plomo resulta en una ductilidad y plasticidad relativamente bajas.

C26000. Compuesto de Cobre y Zinc, semiduro. Aplicado generalmente para joyería, componentes eléctricos y conexiones. Buena resistencia al agua neutra o alcalina. Es el más dúctil de los latones. Tiene una resistencia a la corrosión excelente en la mayoría de los ambientes, pero no es adecuada para ciertas sustancias, tales como ácido acético, amoníaco húmedo o compuestos de amoníaco, ácido clorhídrico y ácido nítrico.

C36000. Cobre, Zinc y Plomo. Buena resistencia a la corrosión. Muy apropiado para las operaciones de maquinado de alta velocidad, rolado de cuerdas y de moleteado. Es estándar en comparación con el resto de las aleaciones de cobre. Se suelda convencionalmente. Tiene un contenido de plomo de entre 2,5% y 3,7%, lo que permite que sea mecanizado libre o de corte libre.

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COBRE

Debido a su alta conductividad térmica, excelente dureza y resistencia a altas temperaturas, las aleaciones de cobre se utilizan frecuentemente para aplicaciones que requieren alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica superior.

Es su fuerza la que hace que esta aleación sea una gran opción cuando se requiere resistencia al desgaste y a la corrosión, además de excelentes propiedades para rodamientos.

Cobre Clase II. Cobre Cromo Zirconio (C-18150). Por resistencia, generalmente utilizado en la fabricación de electrodos para la soldadura, el zirconio permite al electrodo no pegarse al soldar láminas galvanizadas.

Cobre Clase III. Cobre Berilio (C-17510). Esta clase ofrece una excelente resistencia y dureza, de alta conductividad térmica y eléctrica, además de resistencia a la tensión.

Cobre Clase IV. Cobre Berilio (C-172). Cobre de aleación al 2% de berilio. Ofrece una alta resistencia y dureza comparada con otras aleaciones, características comparadas con el acero y de propiedades anti-corrosión.

Cobre Electrolítico (C-1110). De excelente conductividad eléctrica y térmica, es maleable, resistente a la corrosión, antimagnético, antichispa y con propiedades criogénicas.

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ALUMINIO

El aluminio es comúnmente utilizado debido a su versatilidad, ideal para casi cualquier aplicación. Debido a su resistencia a la corrosión, fuerza impresionante, y ligereza inimaginable en peso, el aluminio tiende a ser una aleación muy atractiva.

Uno de los rasgos más importantes es su capacidad para ser fabricado y mecanizado fácilmente, así como su naturaleza no tóxica y su alta conductividad térmica. Es ampliamente utilizado en toda la industria alimenticia.

Aluminio 1100 y 1200. Aleación estándar, anodizable.

Aluminio 3003. Mayor fuerza que la estándar, resistente a la corrosión.

Aluminio 6026. Excelente desempeño en maquinados. Sin estaño.

Aluminio 6061. Buena resistencia a la corrosión, suelda satisfactoriamente.

Aluminio 7075. Superior estabilidad, resistencia a la corrosión y al desgaste.

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ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable se utiliza en muchas aplicaciones y cada grado se puede utilizar en una amplia gama de funciones. Conocido por su resistencia a la corrosión, los diferentes grados y acabados de acero inoxidable, hacen que sea adecuado para una amplia variedad de ambientes.

Independientemente de la aplicación, hay un grado de acero inoxidable que satisfaga a las características específicas de su proyecto.

304. (UNS S30400). Es el acero inoxidable más común y ampliamente utilizado. Es un acero inoxidable austenítico, con propiedades no magnéticas en el estado recocido, que ofrece buena resistencia a la corrosión, tanto a exposiciones químicas como atmosféricas.

316. (UNS S31600). Es un acero inoxidable austenítico, de cromo-níquel con molibdeno añadido, que proporciona una mayor resistencia a la corrosión y una mayor resistencia a temperaturas elevadas. No es endurecible por tratamiento térmico.

410. (UNS S41000). Es el acero inoxidable martensítico básico, de uso general, que se utiliza para las partes altamente tensionadas y proporciona buena resistencia a la corrosión, más alta resistencia y dureza.

416. (UNS S41600). Es una aleación martensítica, de acero al cromo. Tiene la más alta maquinabilidad de cualquier acero inoxidable. La aleación 416HT se mecaniza fácilmente, es siempre magnética y tiene propiedades bajas de fricción que reducen el desgaste.

430. (UNS S43000). El grado 430 es un grado ferrítico, que combina buenas características de resistencia a la corrosión y maleabilidad, con propiedades mecánicas útiles. Su capacidad para resistir el ataque de ácido nítrico permite su uso en aplicaciones químicas específicas.

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ACERO AL CARBÓN

El acero al carbón es una aleación que consiste en hierro y carbono. Se permiten varios otros elementos, con porcentajes máximos bajos.

Hay cuatro tipos de acero al carbón basados en la cantidad de carbono presente en la aleación. Los aceros con bajo contenido de carbono son más suaves y se forman más fácilmente, y los aceros con un mayor contenido de carbono son más duros y más fuertes, pero menos dúctiles, y se vuelven más difíciles de mecanizar y soldar.

AISI 1018, AISI 1020, AISI 1045, AISI 1060, AISI 1215, AISI 1144, AISI 4140 Tratado, AISI 4140 Recocido, AISI 862, AISI 12L14, AISI 9140. Grado Herramienta: A-2, D-2, H-13, O-1, S-1, S-7, M-2.

Presentaciones: Barra redonda, barra cuadrada, barra hexagonal y barra hueca (buje), solera, ángulo, PTR, rejilla Irving. Tubo de cédula y bridas.

Placas (Planchón): A-36, A-515, A-516, A-572. HARDOX® 400, 450, 500, 550, 600.

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PLÁSTICOS DE INGENIERÍA

Los plásticos de ingeniería y comerciales, tienen gran aceptación para el reemplazo de muchas de las piezas en la maquinaria de todas las industrias. Esto principalmente se debe a las características especificas de cada uno, así como el bajo costo en comparación con metales tanto suaves (bronce, aluminio, latón, etcétera) como a los aceros al carbón.

Algunas características naturales, en algunos plásticos de ingeniería, se pueden mejorar añadiéndoles componentes a la formulación.

Polietileno. (UHMW-PE). El polietileno de ultra alto peso molecular tiene una alta resistencia al desgaste, con bajo coeficiente de fricción. En deslizamientos contra metales, tiene propiedades autolubricantes, generando mecanismos silenciosos.

Nylamid. Resistente al impacto; absorbe cargas que pueden llegar a fracturar los dientes de un engrane metálico. Autolubricante. Reduce el ruido, es de bajo peso y seguro, pues no produce chispas. Tipos M, XL, 901, SL y Nylatron.

PTFE. Fluropolímero o resina antiadherente, es un material que por sus propiedades antiadherentes, posee una alta resistencia a los químicos, a temperaturas extremas y por el más bajo coeficiente de fricción, es un material que ofrece numerosas aplicaciones a todo tipo de industria.

Polietileno (UHMW-PE). Posee una excelente resistencia a los químicos corrosivos. No absorbe humedad y tiene una alta resistencia al impacto. Termoformable, termodoblable, soldable y atornillable. Autorizado por la FDA / USDA / TIF, para el contacto con alimentos.

Polipropileno. Es un termoplástico amorfo. Resistencia a químicos (ácidos alcalinos y solventes) y ambientes corrosivos. Alta resistencia a la elongación, alto rendimiento al termoformado y buen aislante eléctrico.

Acetal. Acrílico. Micarta (Celorón). Baquelita. Fenólicos. PEEK. Polímero orgánico. Policarbonato. PVC.

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