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revista provi 5

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TENDENCIAS | ACERO AL CARBONO<br />

CRECE EL USO<br />

DEL ACERO AL<br />

CARBONO<br />

A NIVEL MUNDIAL<br />

Arco de portería del Estadio Mané Garrincha, Brasil<br />

Fachada en construcción del Estadio Maracaná, Brasil.<br />

Estructura de acero, Estadio de Sao Paulo, Brasil<br />

u n importante elemento constructivo que quizás pase desapercibido por los miles de hinchas que visitarán los estadios<br />

en los que se jugará el Mundial de Fútbol Brasil 2014, es el acero al carbono, el cual es usado en la elaboración de estructuras<br />

del edificio, porterías, bancas de suplentes, entre otros.<br />

El acero al carbono, constituye el principal producto de los aceros que se producen, estimando que un 90% de la producción total producida<br />

mundialmente corresponde a aceros al carbono y el 10% restante son aceros aleados.<br />

Estos aceros son también conocidos como aceros de construcción. La composición química de los aceros al carbono es compleja,<br />

además del hierro y el carbono que generalmente no supera el 1%, hay en la aleación otros elementos necesarios para su producción,<br />

tales como silicio y manganeso, y hay otros que se consideran impurezas por la dificultad de excluirlos totalmente (fósforo, oxígeno,<br />

hidrógeno, etc.). El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad<br />

en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad.<br />

TIPOS DE ACERO AL CARBONO Y SUS APLICACIONES<br />

De acuerdo con las propiedades mecánicas, se establecen una serie de grupos de aceros ordenados por su resistencia a la tracción.<br />

Popularmente son conocidos estos aceros como: acero extra suave, suave, semi suave, semiduro y duro.<br />

4<br />

ACERO EXTRA SUAVE<br />

El porcentaje de carbono en este acero<br />

es de 0,15%, tiene una resistencia mecánica<br />

de 38-48 kg/mm 2 y una dureza de<br />

110-135 HB y prácticamente no adquiere<br />

temple. Además, es un acero fácilmente<br />

soldable y deformable.<br />

Aplicaciones: Elementos de maquinaria<br />

de gran tenacidad, deformación en frío,<br />

embutición, plegado, herrajes, etc.<br />

ACERO SUAVE<br />

El porcentaje de carbono es de 0,25%, tiene<br />

una resistencia mecánica de 48-55 kg/<br />

mm 2 y una dureza de 135-160 HB. Se puede<br />

soldar con una técnica adecuada.<br />

Aplicaciones: Piezas de resistencia media<br />

de buena tenacidad, deformación en<br />

frío, plegado, herrajes, etc.<br />

ACERO SEMI SUAVE<br />

El porcentaje de carbono es de 0,35%. Tiene<br />

una resistencia mecánica de 55-62 kg/mm 2<br />

y una dureza de 150-170 HB. Se templa bien,<br />

alcanzando una resistencia de 80 kg/mm 2 y<br />

una dureza de 215-245 HB.<br />

Aplicaciones: Ejes, elementos de maquinaria,<br />

piezas resistentes y tenaces, pernos,<br />

tornillos, herrajes.<br />

ACERO SEMI DURO<br />

El porcentaje de carbono es de 0,45%. Tiene<br />

una resistencia mecánica de 62-70 kg/mm 2 y<br />

una dureza de 280 HB. Se templa bien, alcanzando<br />

una resistencia de 90 kg/mm 2 , aunque<br />

hay que tener en cuenta las deformaciones.<br />

Aplicaciones: Ejes y elementos de máquinas,<br />

piezas bastante resistentes, cilindros de<br />

motores de explosión, transmisiones, etc.<br />

ACERO DURO<br />

El porcentaje de carbono es de 0,55%. Tiene<br />

una resistencia mecánica de 70-75 kg/<br />

mm 2 , y una dureza de 200-220 HB. Templa<br />

bien en agua y en aceite, alcanzando una<br />

resistencia de 100 kg/mm 2 y una dureza<br />

de 275-300 HB.<br />

Aplicaciones: Ejes, transmisiones, tensores<br />

y piezas regularmente cargadas y<br />

de espesores no muy elevados.<br />

Los nuevos espacios deportivos<br />

para ser sustentables<br />

reducen el uso de acero.<br />

Un ejemplo de ello es<br />

el estadio olímpico<br />

de Beijing, conocido<br />

como Nido de Pájaro,<br />

que solo requirió unas<br />

40,000 toneladas de<br />

acero para las fachadas y<br />

el techo.

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