Microscopio Metalografico
Es aquel que se puede realizar a simple vista, es decir sin necesidad de microscopio. El rango de tamaño como se puede ver en la Figura 1 inicia en 〖10〗^(-3)m en adelante. El análisis macroscópico se puede usar en:
Líneas de flujo en materiales forjados.
Capas en herramientas endurecidas por medio de tratamiento térmico.
Zonas resultado del proceso desoldadura.
Granos en algunos materiales con tamaño de grano visible (1).
Marcas de maquinado.
Grietas y ralladuras.
Orientación de la fractura en fallas.
Figura 2:
(a) Sección a través de una arco de soldadura a tope.
(b) Macro estructura, muestra de un lingote de aluminio aleado.
2.2.2 ANÁLISIS MICROSCÓPICO
Aquel tipo de análisis que no se puede realizar asimple vista, (menor a10m).
Observar las estructuras microscópicas en materiales ayuda a comprender el comportamiento de los mismos. El análisis microscópico se puede usar en:
Tamaño de grano.
Límites de grano y dislocaciones.
Análisis micro estructural.
Distribución de fases en aleaciones (1).
Para comprender el análisis microscópico es necesario tener claridad sobre el concepto degrano y el funcionamiento del microscopio metalográfico.
2.2.2.1 GRANOS
Los metales son materiales de estructura poli cristalina, este tipo de materiales están compuestos por una serie de pequeños cristales los cuales se conocen convencionalmente como granos (3). Cada tipo de grano desde su concepción obtiene diferentes características físicas, por ejemplo, la orientación del mismo y larugosidad en la superficie.
Figura 3: Formación de granos por solidificación (3).
La figura muestra la formación de granos.
(a) Se muestran los pequeños cristales iniciales dentro de la formación.
(b) Los pequeños cristales crecen y se agrupan con otros cercanos.
(c) Formación de granos completos.
(d)Representación de los granos vistos en el microscopio (3).
2.2.2.2 MICROSCÓPIOFigura 4: Funcionamiento de un microscopio metalográfico (3).
La figura 4 muestra el funcionamiento de un microscopio óptico reflexivo. Los microscopios ópticos funcionan básicamente por medio de la combinación entre el sistema óptico y la iluminación. Como se puede ver en la parte (a) de la figura 7 se muestran 3 granos, todos de diferente color, lo que indica que poseen unamicroestructura diferente. En la parte (b) de la figura 7 se muestran los mismos tres granos que como se nota, poseen superficies dirigidas en diferentes ángulos; la diferencia entre la dirección que toman los haces de luz proyectados sobre dichas superficies, refleja contrastes sobre la lente creando la imagen que podemos observar en el microscopio, parte (c). Adicionalmente los átomos en los límites degrano son más reactivos durante el ataque químico y se disuelven en mayor cantidad que el grano mismo, por ello la reflexividad cambia y se acrecienta su visibilidad (3).
Figura 5: (a) Polvo de metal compuesto por acero y cobre. (b) El polvo ha sido rociado con químicos colorantes; en la figura tenemos, acero de color azul, cobre de color rojo y porosidades de color azul oscuro (5).Si bien para un estudio de la estructura microscópica se necesita una preparación aún más cuidadosa de la superficie, el procedimiento de preparación de la superficie es básicamente el mismo para ambos ensayos metalográficos (microscópico y macroscópico).
Los cuatro pasos básicos que se requieren para preparar la superficie para su observación son:
1) Corte transversal.
2)Montaje.
3) Desbaste y pulido.
4) Ataque.
Los pasos a seguir en el procedimiento de preparación es el mismo para todos los materiales difiriendo solo las herramientas de corte y el grado de finura de los papeles de esmeril, según la dureza del material. El reactivo de ataque a utilizar depende del tipo de aleación.
Procedimiento de preparación de una muestra
Corte transversal: Por lo...
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