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<journal-title><![CDATA[Universidad, Ciencia y Tecnología]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[AutanaBooks S.A.S. Revista de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Vice Rectorado Puerto Ordaz, Venezuela, gestionada en Ecuador por AutanaBooks]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del desgaste de flanco en buriles de acero rápido implantado con iones de titanio y nitrógeno]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the flank wear in burins of high speed steel implanted with titanium and nitrogen ions]]></article-title>
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<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1316-48212016000300002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1316-48212016000300002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1316-48212016000300002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Predecir la vida útil de las herramientas de corte es de importancia en el diseño y la implementación de estrategias de reemplazo, así como en la determinación de las condiciones de corte. En la presente investigación se realizó la evaluación experimental del efecto de la superficie de los buriles de acero rápido (HSS) implantados con iones de Titanio (Ti) e iones combinados de Titanio y Nitrógeno (Ti+N) durante el torneado de acabado en seco del acero AISI SAE 1045. La metodología consistió en la realización de pruebas repetitivas de desgaste con velocidad de corte de 20 mm&#8260;min, avance de 0.1 mm&#8260;rev y profundidad de corte de 1mm. Las medidas del desgaste de flanco se obtuvieron mediante la técnica de microscopía digital con variación de resolución de las imágenes entre 50 y 300 micras y procesadas con el programa ImageJ en formato RAW. Los resultados encontrados con el análisis de regresión simple (ecuación del modelo ajustado) demostraron que los iones de Ti y Ti+N implantados en la superficie de los buriles incrementaron la vida útil de la herramienta de corte en la zona de flanco.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Predict the useful life of cutting tools is importan in the design and implementation of replacement strategies, as well as in determining the cutting conditions. In the present investigation has been made an experimental evaluation of the surface effect of the burins in high speed steel (HSS) implanted with ions of titanium (Ti) and combined ions of titanium and nitrogen (Ti+N) during the dry finish turning of the AISI-SAE-1045 steel. The methodology consisted in carrying wear repetitive tests with cutting speed of 20 mm&#8260;min, advance of 0.1 mm&#8260;rev and cutting depth of 1mm. The flank wear measurements were obtained using the technique of digital microscopy with resolution varying of the images between 50 and 300 microns and processed with ImageJ program in RAW format. The results found with the simple regression analysis (adjusted model equation) showed that the ions of Ti and Ti+N implanted on the surface of the burins increased the useful life of the cutting tool in the flank zone.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Herramienta de Corte]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p style="text-align: center"><span class="A0"><b><font face="Verdana"> Evaluación del desgaste de flanco en buriles de acero rápido implantado con  iones de titanio y nitrógeno</font></b></span></p>     <p style="text-align: center; line-height: normal"><font face="Verdana"><b> <span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; color: black">Ely Dannier V-Niño</span></b><sup><span class="A11"><span lang="PT-BR"><font size="2">1</font></span></span></sup><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; color: black">,  Jorge Enrique Caballero</span></b><sup><span class="A11"><span lang="PT-BR"><font size="2">2</font></span></span></sup><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 10.0pt; color: black">,  Jesús Eduardo Contreras Naranjo</span></b><span class="A11"><span lang="PT-BR"><font size="2"><sup>2</sup> </font></span></span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"><sup> <span class="A12"><font size="2">1</font></span></sup><span class="A9"><span style="font-weight: normal"><font size="2">  Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España</font></span></span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"><sup> <span class="A12"><span lang="EN-US"><font size="2">1</font></span></span></sup><span class="A9"><span lang="EN-US" style="font-weight: normal"><font size="2">  Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia</font></span></span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"><sup> <span class="A12"><span lang="EN-US"><font size="2">1</font></span></span></sup><span class="A9"><span lang="EN-US" style="font-weight: normal"><font size="2">  Fundación of Researchers in Science and Technology of Materials, Colombia</font></span></span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"> <span class="A12"><font size="2"><sup>2</sup> </font></span><span class="A9"> <span style="font-weight: normal"><font size="2">Universidad Francisco de Paula  Santander, San José de Cúcuta, Colombia</font></span></span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Resumen: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Predecir la vida útil de las  herramientas de corte es de importancia en el diseño y la implementación de  estrategias de reemplazo, así como en la determinación de las condiciones de  corte. En la presente investigación se realizó la evaluación experimental del  efecto de la superficie de los buriles de acero rápido (HSS) implantados con  iones de Titanio (Ti) e iones combinados de Titanio y Nitrógeno (Ti+N) durante  el torneado de acabado en seco del acero AISI SAE 1045. La metodología consistió  en la realización de pruebas repetitivas de desgaste con velocidad de corte de  20 mm&#8260;min, avance de 0.1 mm&#8260;rev y profundidad de corte de 1mm. Las medidas del  desgaste de flanco se obtuvieron mediante la técnica de microscopía digital con  variación de resolución de las imágenes entre 50 y 300 micras y procesadas con  el programa ImageJ en formato RAW. Los resultados encontrados con el análisis de  regresión simple (ecuación del modelo ajustado) demostraron que los iones de Ti  y Ti+N implantados en la superficie de los buriles incrementaron la vida útil de  la herramienta de corte en la zona de flanco.</span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Palabras Clave: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Herramienta de Corte, HSS,  Modificación superficial, Resistencia al desgaste, Microscopía digital.</span></font></p>     <p style="text-align: center; line-height: normal"><b> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">Evaluation  of the flank wear in burins of high speed steel implanted with titanium and  nitrogen ions</font></span></b></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"><b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Abstract: </span></b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Predict the useful  life of cutting tools is importan in the design and implementation of  replacement strategies, as well as in determining the cutting conditions. In the  present investigation has been made an experimental evaluation of the surface  effect of the burins in high speed steel (HSS) implanted with ions of titanium  (Ti) and combined ions of titanium and nitrogen (Ti+N) during the dry finish  turning of the AISI-SAE-1045 steel. The methodology consisted in carrying wear  repetitive tests with cutting speed of 20 mm&#8260;min, advance of 0.1 mm&#8260;rev and  cutting depth of 1mm. The flank wear measurements were obtained using the  technique of digital microscopy with resolution varying of the images between 50  and 300 microns and processed with ImageJ program in RAW format. The results  found with the simple regression analysis (adjusted model equation) showed that  the ions of Ti and Ti+N implanted on the surface of the burins increased the  useful life of the cutting tool in the flank zone.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Key words: </span> </b><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">Cutting tool, HSS,  Surface modification, Wear resistance, Digital microscopy.</span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><span class="A9"> <font size="2" face="Verdana">Recibido (27/05/2016), aceptado (06/09/2016).</font></span></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><b> <span style="color: black"><font size="2" face="Verdana">1. INTRODUCCIÓN</font></span></b></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">En el contexto de una competencia global, las  empresas de manufactura tienen como objetivo mejorar y optimizar los procesos de  producción, entre ellos los relacionados con la fabricación de piezas con  herramientas de corte. En condiciones severas, causadas por unos niveles altos  de corte (altas velocidades de corte y de avance) las tensiones mecánicas y  temperaturas en la interfaz de la herramienta-viruta y la zona de corte pueden  ser críticamente altas, lo que resulta un desgaste excesivo o incluso un fallo  prematuro de la herramienta [1, 2].</font></span></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><font size="2">El proceso de  torneado es un tipo de maquinado que produce el desprendimiento de viruta al  emplear una herramienta de corte denominada buril, con el objetivo de fabricar  un producto con geometrías específicas. Durante el maquinado, el material y el  buril se encuentran sometidos en continuo contacto produciendo el desgaste y  deterioro del flanco, lo que </font><span style="color: windowtext"> <font size="2">provoca un acabado superficial deficiente y pérdidas en la  producción debido a las paradas repetitivas.</font></span></font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"> <font size="2" face="Verdana">Con el fin de mejorar las propiedades de las  herramientas de corte se han desarrollado recubrimientos en forma de capas o  películas delgadas para contrarrestar los efectos de la fricción y el desgaste  sobre piezas mecánicas como buriles, insertos, brocas, machuelos y cortadores  utilizados en cualquier línea de producción. En la década de 1970, el Nitruro de  boro cúbico policristalino (c-BN) fue introducido como un material para mejorar  las propiedades superficiales de las herramienta de corte. El nitruro de titanio  (TiN), depositado sobre el c-BN por deposición física de vapor (PVD), ha sido  ampliamente aplicado debido a la combinación favorable de propiedades tales como  la buena adhesión con el sustrato, la prevención a la interacción adhesiva  intensiva en la interfaz herramienta-viruta y por la alta resistencia térmica  que le proporciona a la herramienta de corte en contacto con el material a  manufacturar [3-5], a pesar de la formación de tribo-películas protectoras de  Ti-O en la superficie como resultado de la tribo-oxidación del recubrimiento TiN  durante el corte [6].</font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"> <font size="2" face="Verdana">Históricamente la alúmina (Al2O3) fue el primer  material cerámico utilizado en herramientas de corte [7] y por su alta  estabilidad química, se ha utilizado como recubrimiento depositado sobre un  sustrato de carburo. El primer recubrimiento fue desarrollado en la década de  1980 utilizando la técnica de deposición de vapor químico (CVD) [8]. En los  últimos años se han desarrollados recubrimientos multicapas con Al2O3, tales  como el TiC-TiCN-Al2O3 para la protección de las herramientas de corte [9]. La  presencia de Al2O3 ayuda a reducir la adherencia de la viruta en la superficie  de la herramienta de corte y en consecuencia, la reducción de generación de  calor en la zona de corte [10, 11].</font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"> <font size="2" face="Verdana">La implantación iónica tridimensional (3DII) [12,  13], es una técnica alternativa utilizada para modificar la superficie de los  sólidos metálicos. Los recientes estudios realizados con la técnica 3DII se han  enfocado en incrementar la resistencia a la corrosión de los aceros al carbono  [14-17]. En el presente trabajo se realiza la 3DII de especies de Ti y Ti+N en  la superficie de flaco en buriles de acero rápido. Las superficies de los  flancos modificadas y no modificadas fueron sometidas a ensayos repetitivos de  maquinado en seco del acero AISI 1045, y mediante la técnica de microscopía  digital, usando el programa de procesamiento de imágenes ImageJ, se efectuó la  cuantificación del desgaste y con un análisis de regresión simple (ecuación del  modelo ajustado) [18] se encontró el desempeño, el comportamiento en función del  tiempo y la vida útil del flanco en los buriles estándar respecto a los  modificados superficialmente con iones de Ti y Ti+N durante los ensayos  repetitivos de torneado en seco del acero AISI SAE 1045.</font></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><b> <font size="2" face="Verdana">II. METODOLOGÍA</font></b></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"> <font size="2">El estudio del desgaste de flanco fue realizado en buriles  estándar HSS 4341 de filo universal con dimensiones de 3&#8260;8</font><span class="A13"><font size="2">&quot;</font></span><font size="2">×3&#8260;8</font><span class="A13"><font size="2">&quot; </font></span><font size="2">como herramienta de corte. Los buriles fueron  modificados superficialmente mediante la técnica 3DII generada por descargas  híbridas de alto voltaje y arco eléctrico a bajas presiones en atmosfera de  especies no metálicas (Ar y N) y metálicas (Ti).</font></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font size="2" face="Verdana">Las superficies de  los buriles, previamente al tratamiento superficial, fueron sometidas a un  proceso de sputtering (limpieza superficial) durante 15 minutos en una descarga  de 5kV en atmosfera de argón. En la <a href="#tab1">tabla I</a> se reportan los  parámetros establecidos en la implantación de los buriles con iones de Ti y de  Ti+N.</font></p>     <p style="text-align: center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02tab1.gif" width="497" height="143"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">La <a href="#fig1">figura 1</a> muestra la  distribución de los buriles en la cámara de descarga del reactor JUPITER y en la <a href="#fig2">figura 2</a> se observan los sustratos después de implantados,  donde por inspección visual se aprecia el cambio de color en la superficie  debido a las especies de Ti y N presentes en el tratamiento.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig1.gif" width="466" height="338"></a></p>     
<p style="text-align: center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig2.gif" width="561" height="169"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Los ensayos de mecanizado mediante torneado de  acabado en seco fueron realizados en un torno CNC marca Samsung Machine Tools,  serie SYD modelo PL15. Los buriles fueron ubicados en un porta-buril, diseñado y  fabricado en acero AISI SAE 1020 teniendo en cuenta las especificaciones del  porta-herramientas del torno CNC (ver <a href="#fig3">figura 3</a>).</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig3.gif" width="502" height="236"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">En la <a href="#fig4">Figura 4</a> se aprecia el  conjunto material a maquinar, porta-buril y porta-herramienta utilizado en el  montaje experimental implementado en los ensayos de maquinado mediante torneado  de acabado en seco. El material a maquinar fue el acero AISI SAE 1045 en forma  de barra con una relación longitud/diámetro menor a 10 (30cm de longitud y  5.08cm de diámetro inicial) con el propósito de evitar las vibraciones durante  el mecanizado.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig4.gif" width="520" height="372"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Los parámetros de maquinado (avance y profundidad)  fueron establecidos según la norma ISO 3685:1993 [19], mientras que el valor de  la velocidad de corte se determinó teniendo en cuenta el tipo de material a  maquinar y la herramienta de corte [20]. En la <a href="#tab2">tabla II</a> se  reportan las condiciones establecidas en el ensayo.</font></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02tab2.gif" width="510" height="339"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">La evaluación del desgaste de flanco en los  buriles no implantado e implantado con iones de Ti y Ti+N fue realizada por  medio de la técnica de microscopía digital (ver <a href="#fig5">figura 5</a>).  Los registros fotográficos fueron obtenidos con la cámara Canon Powershot SX50  HS en formato RAW (imágenes sin procesar), velocidad de obturación de 2s y valor  de apertura del diafragma de 6.3. En la <a href="#fig5">figura 5(a)</a> se  aprecia el montaje experimental utilizado en la medición de la progresión del  desgaste de flanco en los buriles y en la <a href="#fig5">figura 5(b)</a> se  muestra el diseño del soporte que fue fabricado con el propósito de mantener  constante la distancia entre la cámara y el buril durante la adquisición de las  imágenes.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig5.gif" width="523" height="244"></a></p>     
<p style="text-align: justify; line-height: normal"><b> <span style="color: black"><font size="2" face="Verdana">III. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN</font></span></b></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Las medidas de la progresión del desgaste de  flanco en los buriles HSS no implantados e implantados con iones de Ti y Ti+N  durante el torneado de acabado en seco de barras circulares en acero AISI SAE  1045 fueron obtenidas manteniendo constantes los parámetros de corte (ver <a href="#tab2">tabla II</a>). La cuantificación del desgaste de los buriles se  realizó mediante el programa ImageJ/FIJI 1.46, comparando las diferencias de  alturas respecto a la punta del filo de flanco en la superposición de las  imágenes del filo desgastado con la imagen del filo sin desgastar como se  observa en la <a href="#fig6">figura 6</a>. La escala utilizada en las medidas  del desgaste de flanco fue de 78.979 pixeles&#8260;mm, cantidad estandarizada a partir  de la relación pixel/mm de 1:1 y obtenida del cociente entre el valor  equivalente de la altura del buril en pixeles, encontrado del promedio de 18  medidas realizadas a lo largo del cuerpo del buril con un aumento de 50X  correspondiente a 752.67pixeles, y el valor medido de la altura del buril que es  igual a 9.53mm.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig6"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig6.gif" width="575" height="225"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Los valores promedios del desgaste de flanco en  los buriles no implantados e implantados fueron graficados en función del tiempo  de mecanizado como se muestra en la <a href="#fig7">figura 7</a>. La vida media  útil de mecanizado mediante torneado en seco en los buriles no implantados fue  de 14min, mientras que los implantados con iones de Ti fue de 96min y en los  implantados con Ti+N de 152min, lo que significa que el mecanizado con buriles  implantados con Ti mejoró aproximadamente el 685% y los implantados con Ti+N el  1085% con respecto a los no implantados. La desviación estándar encontrada en  las medidas fueron de 0.0658 para las superficies sin implantar, 0.0474 las  implantadas con Ti y de 0.0627 las implantadas con Ti+N, indicando que las  medidas obtenidas mediante la técnica de microscopía digital presentaron un  comportamiento homogéneo.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig7"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02fig7.gif" width="569" height="395"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">La relación de confianza entre el desgaste de  flanco de los buriles (no implantados e implantados) y el tiempo de mecanizado  se evidenció mediante el análisis de regresión simple por medio de las  ecuaciones del modelo ajustado y los coeficientes de correlación reportados en  la <a href="#tab3">tabla III</a>.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/uct/v20n80/art02tab3.gif" width="504" height="200"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: normal"><b> <span style="color: black"><font size="2" face="Verdana">IV. CONCLUSIONES </font> </span></b></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">El diseño experimental de la técnica de  microscopía digital implementado para la medición del desgaste de flanco en los  buriles de acero rápido, no implantados e implantados con iones de Ti y Ti+N,  resultó eficaz, precisa, confiable y reproducible durante la adquisición de  forma sistemática de los datos.</font></span></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Los buriles implantados con iones de Ti+N  presentaron el mejor comportamiento de la resistencia al desgaste de flanco en  relación con los implantados con Ti y los no implantados, debido a que el tiempo  de mecanizado aumentó considerablemente conservando las mismas condiciones de  corte. Las curvas del desgaste de flanco en función del tiempo, demostraron que  los iones de Ti+N implantados en la superficie de los buriles incrementó la vida  útil de la herramienta de corte en la zona de flanco en aproximadamente el 1085%  y los implantados con Ti en 685% respecto a los no implantados.</font></span></p>     <p style="text-align: justify; line-height: normal"><b> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">V.  REFERENCIAS</font></span></b></p>     <!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">1. J. Rech,  C. Claudin, E. D’Eramo, “Identification of a friction model-Application to the  context of dry cutting of an AISI 1045 annealed steel with a TiN-coated carbide  tool”, Tribology International, vol. 42, 2009, pp 738–744.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563288&pid=S1316-4821201600030000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">2. Rogelio L. Hecker, Gustavo M. Flores, Diego  Vicente, “Sistema para el monitoreo de fuerza y temperatura en torneado”,  Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, vol. 16, no. 1, 2012, pp. 51-60.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563289&pid=S1316-4821201600030000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">3. M. A.  ElHakim, M. D. Abad, M. M. Abdelhameed, M.A. Shalaby, S. C. Veldhuis, “Wear  behavior of some cutting tool materials in hard turning of HSS”, Tribology  International, vol. 44, 2011, pp 1174–1181.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563290&pid=S1316-4821201600030000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">4. M. A.  Shalaby, M. A. El Hakim, Magdy M. Abdelhameed, J. E. Krzanowski, S. C. Veldhuis,  G. K. Dosbaeva, “Wear mechanisms of several cutting tool materials in hard  turning of high carbon–chromium tool Steel”, Tribology International, vol. 70,  2014, pp 148–154.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563291&pid=S1316-4821201600030000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">5. Dogra,  M., Sharma, V.S., Sachdeva, A., Suri, N.M. “Wear Dureja JSTool. Chip formation  and workpiece Surface issues in CBN hard turning: a review”. Int. J. Precis.  Eng. Manuf., vol. 11, 2010, pp. 341–358.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563292&pid=S1316-4821201600030000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">6. Fox-Rabinovich,  G.S., Totten, G.E. (eds.), “Self-organization during friction: advance surface  engineered materials and systems design”, (Boca Raton, FL: CRC Taylor and  Francis), 2006, pp. 3-150.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563293&pid=S1316-4821201600030000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">7. Ayas,  E., Kara, A. “Pressureless sintering of Al2O3–TiCN composites”. Key. Eng. Mater.  vol. 264-268, 2004, pp. 849–52.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563294&pid=S1316-4821201600030000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">8.  Soderberg, S., Sjostrand, M., Ljungberg, B. “Advances in coating technology for  metal cutting tools”. Metal Powder Report, vol 56, no 4, 2001, pp. 24–30.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563295&pid=S1316-4821201600030000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">9. Bhatt,  A., Attia, H., Vargas, R., Thomson, V. “Wear mechanism of WC coated and uncoated  tools in finish turning of inconer 718”. Tribol Int, vol. 43, 2001, pp. 1113–21.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563296&pid=S1316-4821201600030000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">10.  Grzesik, W. “The role of coating in controlling the cutting process when turning  with coated indexable inserts”. J. Mater Process Tech, vol. 79, 1998, pp 133–43.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563297&pid=S1316-4821201600030000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">11.  Grzesik, W. “Experimental investigation of the cutting temperature when turning  with coated indexable inserts”. Int. J. Mach Tools Manuf., vol. 39, 1999, pp  355–69.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563298&pid=S1316-4821201600030000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">12. V. I.  Khvesyuk, P. A. Tsygankov, “The use of a high-voltage discharge at low pressure  for 3D ion implantation”, Surface &amp; Coatings Technology, vol. 96, 1997, p. 68.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563299&pid=S1316-4821201600030000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2">13. V. Dougar, J. Dulcé  and P. A. Tsygankov, “High voltage pulse discharge for ion treatment of metals”,  Rev. Sci. </font></span><span style="color: black"><font size="2">Instr., vol.  73, no. 2, 2002, p. 828.</font></span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563300&pid=S1316-4821201600030000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">14. Valbuena Niño, E. D. and Dugar-Zhabon, V.  “Comportamiento del acero SAE-4140 implantado con iones de nitrógeno en  ambientes hidrogenados”. Revista Colombiana de Física, vol. 38, no. 1, 2006, p.  61.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563301&pid=S1316-4821201600030000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">15. Valbuena Niño, Ely Dannier.,   Salinas, Deicy Viviana., Peña, Darío Yesid and Chinchilla, Luisa Fernanda. “Modificación  superficial de un acero AISI SAE 1045 mediante la implantación de iones de  nitrógeno y titanio”. Revista Iteckne, vol. 8, no. 1, 2011, p. 31.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563302&pid=S1316-4821201600030000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">16.  Dugar-Zhabon, V. D., Dulcé-Moreno, H., Garnica-Villamizar, H. A. and V. Niño, E.D.  “A new method for surface modifications of carbon steels and alloys”. Materials  Research, vol. 15, no. 6, 2012, p. 969.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563303&pid=S1316-4821201600030000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">17. V. Niño, E. D., Peña, D., Reyes, M., Dugar-  Zhabon, V. “Estudio experimental de la resistencia a la corrosión de un acero al  carbono AISI-SAE 1020 implantado con iones de titanio”. Revista Latinoamericana  de Metalurgia y Materiales, vol. 33, no 1, 2013, p. 138.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563304&pid=S1316-4821201600030000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">18. Hernández, L., Pérez, R., Zambrano, P.,  Guerrero, M. y Dumitrescu, L. “Estudio del desgaste del flanco de carburos  recubiertos y cermet durante el torneado de alta velocidad en seco del acero  AISI 1045”. Revista de Metalurgia, vol. 47, no. 3, 2011, pp. 262-272.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563305&pid=S1316-4821201600030000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="text-align: justify; line-height: normal"> <span lang="EN-US" style="color: black"><font size="2" face="Verdana">19. ISO  3685:1993, “Tool-life testing with single-point turning tools”, Geneva: ISO,  1993, pp. 1-48.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563306&pid=S1316-4821201600030000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><span style="font-family: Verdana; color: black"> <font size="2">20. R. Timings, “Manual del ingeniero de taller”, México:  Editorial Limusa, 2005, pp. 27-33.</font></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2563307&pid=S1316-4821201600030000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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