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Tesis Dr.Cs. Rafael Quintana Puchol-2013.pdf - Universidad Central ...

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92<br />

Las escorias líquidas presentan generalmente una derivación de la corriente entre 2 y 5 % de la<br />

corriente del arco, pero para aquellas escorias cuyo contenido de fluorita sobrepase los<br />

requisitos, que impongan el sistema de óxidos y las funciones metalúrgicas y tecnológicas a que<br />

está encomendado el fundente, puede provocar una mayor conductividad (Figura 2.17), y por<br />

tanto derivar una mayor cantidad<br />

de corriente permitida, que<br />

ocasione, por lo general,<br />

alteraciones en el proceso de<br />

soldadura.<br />

Un mayor contenido de fluorita en<br />

el fundente ocasiona una menor<br />

viscosidad de la escoria y<br />

provoca que la escoria sea<br />

menos larga (corta), propiedad<br />

circunstancialmente preferible<br />

para trabajos en piezas de<br />

pequeño diámetro, pero puede conllevar a los aspectos negativos evocados antes sobre la<br />

derivación de la corriente (Figura 2.18) y defectos en el metal depositado.<br />

Según los resultados de las investigaciones de Toropov y Bondar [168] y Kozakevitch y Urbain<br />

[172], se estableció que adiciones de 5 y 10 % de CaF2 a masas fundidas del sistema de<br />

óxidos SiO2-Al2O3-CaO (véase Figura 1.2, Cap.I) provocan un desplazamiento de los límites de<br />

estabilidad de determinadas zonas. Por esta razón, la zona de la gehlenita (SiO2, 21,90 %;<br />

Al2O3, 37,23 % y CaO, 40,87 %) disminuye significativamente (véase Figura 2.16)<br />

desplazándose hacia la esquina Al2O3. De la misma forma disminuyen las zonas de estabilidad<br />

del metasilicato de calcio rankinita (SiO2, 41,67 %; y CaO, 58,33 %) y de la anortita (SiO2,<br />

43,28 %; Al2O3, 36,62 % y CaO, 20,10 %). También estas investigaciones confirman el carácter<br />

congruente de la mullita. La adición de 5 % de CaF2 hace disminuir la temperatura de<br />

solidificación de las masas fundidas entre 50 ºC y 70 ºC y con un 10 % entre 100 ºC y 120 ºC.<br />

2.3.8 Sílice<br />

Figura 2.19. Diagrama de fase de transformaciones de<br />

la sílice en dependencia de la temperatura y la presión.<br />

El mineral de sílice (SiO2) más frecuente en la naturaleza es el cuarzo (-SiO2), que presenta<br />

propiedades físicas y estructurales que se exponen en la Tabla 2.22, así como de sus<br />

polimorfos [28, 37, 156]. El andamiaje estructural de la sílice SiO2 puede considerarse como un<br />

polímero ramificado tridimensionalmente por cada uno de los vértices del tetraedro y, en su

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