Comparación de la ZAC en aceros inoxidables AISI 304 en soldaduras GTAW manuales y automáticas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.64424/rcu42202581

Palabras clave:

Soldadura GTAW, Tratamientos térmicos, ZAC, Acero inoxidable

Resumen

Este trabajo realiza un análisis comparativo de la Zona Afectada por el Calor (ZAC) en acero inoxidable AISI 304 en las posiciones 1G y 3G, utilizando procedimientos de soldadura GTAW manual y automático. El objetivo es determinar cómo varía la ZAC en función de parámetros como espesor de la placa, intensidad, materiales de aporte y velocidad de soldadura, con el fin de optimizar las condiciones para minimizar el tamaño de la ZAC. La metodología incluye una revisión de las propiedades, clasificación y tratamientos térmicos del acero inoxidable, seguida de un análisis experimental comparando probetas con diferentes composiciones de carbono y condiciones de soldadura. Los resultados indican que un mayor contenido de carbono incrementa la extensión de la ZAC, aunque en aceros de bajo carbono la influencia es menor. Además, la dirección del flujo de calor y la velocidad de soldadura afectan significativamente el tamaño de la ZAC; velocidades menores aumentan la extensión, mientras que en espesores mayores la diferencia es menos notable. Esta investigación compara soldaduras GTAW manuales y automáticas en acero inoxidable AISI 304. Analiza la ZA), evaluando cómo el enfriamiento, amperaje y la composición del material influyen en la microestructura y la calidad de la unión soldada.

Citas

Aguilar Sisa, P. F. (2023). Estudio de la aplicabilidad de tintas penetrantes no convencionales en la inspección de juntas soldadas para la detección de discontinuidades superficiales-AWS D1. 1. Universidad Técnica de Ambato.

Arciniegas, J. A. (2014). Proceso de soldadura. Ediciones de la U.

Arcos Aguilar, O. G. (2011). Ensayo de tintas penetrantes fluorescentes y su incidencia en el control de calidad de las juntas soldadas en aceros al carbono. Universidad Técnica de Ambato.

Badajos Huaytalla, E. R. (2024). Determinación de las propiedades mecánicas de múltiples soldaduras de un proceso de soldadura GTAW en una tubería inoxidable AISI 304, para establecer la cantidad de veces que puede ser soldada. Universidad Tecnológica de Perú.

Badajos, H. E. (2024). Determinación de las propiedades mecánicas de múltiples soldaduras de un proceso de soldadura GTAW en una tubería inoxidable AISI 304, para establecer la cantidad de veces que puede ser soldada. Universidad Tecnológica de Perú.

Bonilla Falconi, D. E. (2024). Diseño y construcción de una máquina para soldadura de acoples tipo clamp rectos ferrulados de una pulgada y media de acero AISI 304 para tubería sanitaria, con soldadura TIG de rayos de alta frecuencia. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Camapaza, A. m. (2018). Enfermedad Ocupacional del Sistema Respiratorio en el Sector Metalúrgico. Facultad de Ciencias Experimentales Bogotá.

Canahua, A. N. (2022). Comparación de procesos de soldadura en aceros inoxidables austeníticos. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú.

Cely, M. S. (2018). Identificación de defectos en soldaduras de acero estructural ASTM A36 mediante ensayos no destructivos según el código AWS D1. 1. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Flores Suárez, C. A. (2020). Caracterización de juntas soldadas en acero inoxidable AISI 304 mediante los procesos SMAW, GMAW y GTAW. Escuela Politécnica Nacional.

Fronius. (2015). Fronius Operating Instructions, TransSteel 2700c, TransSteel 2700c MV, TransSteel 3500c. Pettenbach, Alta Austria: Fronius International GmbH.

Fronius. (2015). TransSeteel 2700. Fronius International.

Gamarra Yepez, D. A. (2020). eterminación de los parámetros óptimos de la soldadura TIG, para tuberías de diámetro estándar de 1" y 4" con especificación técnicas ASTM A270Tipo 304 y evaluación por ensayos no destructivos. Univeridad Politécnica Saleciana Obtenido de UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/18546/1/UPS%20%20ST004478.pdf

García, J. C., & Vargas, B. (2020). Análisis microestructural y mecánico de la ZAC en uniones soldadas CMT robotizadas en acero aleado HSLA. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Giraldo, A. R. (2022). Actividad radiactiva de un electrodo de tungsteno toriado. Revista Investigaciones y Aplicaciones Nucleares. Revista de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares.

Huallparimachi Leiva, Y. H. (2023). Soldabilidad del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) del tipo martensítico de doble fase por el proceso TIG. Escuela Politécnica Nacional.

Jaramillo, L. E. (2015). Análisis comparativo de los procesos de soldadura GTAW-SMAW, GTAW-GMAW y GMAW-GMAW aplicados en dos posiciones de soldadura 6G y 1GR utilizado en la industria petrolera en tubería de acero ASTM A-106 GR B. Escuela Politécnica Nacional.

Mendoza, E. M. (2024). ecnología de recuperación de un eje del torno 16K20. Ciencia & Futuro.

Moncada Santos, P. N. (2024). Implementación de un entorno virtual para capacitación en procesos de soldadura y el uso respectivo de equipos de protección personal. Universidad Politécnica Salesiana.

Morales, D. A. (2024). Estudio de la susceptibilidad a la corrosión intergranular de un acero inoxidable austenítico AISI 304L laminado en frío sometido a proceso de soldadura arco eléctrico TIG. Doctoral dissertation, Universidad de Concepción.

Núñez Velázquez, T. G. (2024). Efecto de la velocidad de enfriamiento en la microestructura de aleaciones complejas de aluminio. Universidad Nacional Autónoma de México.

Pazmiño Chimbana, J. R. (2023). Análisis del proceso de soldadura GTAW y su incidencia en las propiedades mecánicas en juntas a tope del acero AISI 304 empleadas en la industria alimenticia. Universidad Técnica de Ambato.

Pérez Puig, M. A. (2014). nvestigación del comportamiento tribológico de chapas recubiertas con Zn-Ni en el proceso de embutición de piezas de automoviles. Universitat. Politècnica de València.

Pérez, C. R. (2024). Influencia de los elementos aleantes y el ciclo térmico en las propiedades de las soldaduras de aceros de alta resistencia. Metales & Procesos Industriales.

Pérez, O. H. (2020). Soldadura por arco con electrodo refractario en la atmósfera protectora de gas interior (soldadura TIG). Editorial Universitaria (Cuba).

Rabia, S. (2017). AWS D1. 6-D1. 6M-2017-Structural Welding Code-Stainless Steel. Structural Welding Code-Stainless Steel.

Ramírez Márquez, J. J. (2024). Virtualización de equipo y proceso para aplicación docente: soldadura oxiacetilénica. Universidad de Málaga.

Rodríguez, P. &. (2024). Efecto de la velocidad de enfriamiento en la microestructura de soldaduras de acero de alta resistencia. Revista Internacional de Ingeniería Metalúrgica.

SOLDADORAS. (16 de 12 de 2017). SOLDADORAS. Obtenido de SOLDADORAS: https://soldadoras.com.ar/insumos-para-soldar/tipos-usos-las-varillas-aportes/

Torres Salinas, Y. V. (2024). nfluencia de los recursos tecnológicos en el aprendizaje del proceso de soldadura GTAW en los alumnos de construcciones metálicas del VIII ciclo-Huacho-2023. Universidad Nacional de José Faustino Sanches Carrión.

Villavicencio Cevallos, J. C. (2010). Relación, Microestructura/Propiedad en la Soldadura Gtaw entre Aceros Inoxidables y Aceros al Carbono. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Publicado

2025-09-25