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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
FACULTAD DE ARTES 
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES Y 
EQUIPAMIENTO 
CATEDRA: 
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES II 
BRONCE 
Jefe trabajos prácticos Dec. Adriana Marin 
GRUPO N°8 
Mariojouls Margall, Giselle Estefanía 
Ordoñez, Victoria Adriana 
Ruiz, Álvaro Matías 
Sastre, Esteban Emanuel 
Soria, Valeria 
Zeballos Raselli, Marina Eliana 
AÑO: 2014 
INDICE 
1. Definición
1 
2. Historia 
3. Obtención 
4. Fundiciones 
5. Propiedades generales 
6. Economía y disponibilidad 
7. Aleaciones 
8. Usos y aplicaciones 
DEFINICION
2 
El término bronce deriva probablemente 
del persa "berenj" (latón). Otras versiones lo 
relacionan con el latín "aes brundisium" (mineral 
de Bríndisi) por el antiguo puerto de Brundisium. 
El bronce, es una aleación de cobre y estaño, en 
diversas proporciones, con un mínimo de 75% de 
cobre. 
HISTORIA 
La introducción del bronce resultó la aleación más innovadora en la historia tecnológica de 
la humanidad. Herramientas, armas y varios materiales de construcción como mosaicos y 
placas decorativas consiguieron mayor dureza y durabilidad que sus predecesores 
en piedra o cobre calcopirítico. Fue la primera aleación de importancia fabricada 
conscientemente por el hombre. Consistía en mezclar el mineral de cobre (calcopirita, 
malaquita, etc.) y el de estaño (casiterita) en un horno alimentado con carbón. El anhídrido 
carbónico resultante reducía los minerales a metales: cobre y estaño que se fundían y 
aleaban entre un 5 y un 10% en peso de estaño. 
El conocimiento metalúrgico de la fabricación de bronce dio origen a la llamada Edad de 
Bronce. Inicialmente las impurezas naturales de arsénico permitían obtener una aleación 
natural superior, denominada bronce arsenical. Esta aleación, con no menos de un 2% de 
arsénico, se utilizaba durante la Edad de Bronce para la fabricación de armas 
y herramientas, teniendo en cuenta que el otro componente, el estaño, no era frecuente en 
muchas regiones, y debía ser importado de parajes lejanos. La presencia 
de arsénico hace a esta aleación altamente tóxica, ya que produce entre otros efectos 
patológicos atrofia muscular y pérdida de reflejos.
En el caso de la Grecia clásica, conocida por su tradición escultórica en mármol, se sabe 
que desarrollaron igualmente técnicas de fundición de bronce avanzadas, como lo 
prueban los bronces, originados en el siglo V a. C. 
OBTENCION 
El bronce es una mezcla de cobre y estaño (composición binaria) o de cobre, estaño y 
plomo (composición ternaria). Al añadir al cobre un 10% de estaño, se obtiene una 
aleación mucho más dura y que adopta muy diversas formas mediante el moldeo. 
También se le puede sacar un filo cortante, que se aguza cuantas veces haga falta, o se 
3 
vuelve a fundir cuando está gastado. 
Todas estas cualidades hicieron que pasara a 
ser un metal verdaderamente útil. Muchos 
objetos de bronce (desde espadas a broches, 
desde cuchillos a alfileres) se hicieron por 
fundición: es decir, vertiendo el metal derretido 
en un molde y dejando que se enfríe y endurezca. 
El cobre y el estaño, componentes habituales del bronce, se dan en forma de minerales 
que hay que arrancar a la tierra. Para obtener el metal, se calienta el mineral a elevada 
temperatura, con el fin de derretir la parte metálica (mena) y separarla del soporte terroso 
(ganga): este proceso se llama «fusión». Para conseguir 
bronce, se funden juntos lingotes de cobre y estaño y sale uno 
de bronce que, a su vez, puede ser derretido y colado en 
moldes. Para fundir objetos de bronce, hay que manipular el 
metal en fusión con todo cuidado. El crisol se maneja con un 
mango largo, para verter el metal en el molde.
FUNDICIONES 
Fundición por colada continua 
Mediante este sistema se funden barras macizas, barras huecas (bujes) y perfiles de hasta 
3000 mm. de longitud; el proceso de fabricación consiste en pasar el material de estado 
líquido a sólido a través de una matriz de grafito que 
trabaja dentro de un sistema de enfriamiento. Éste 
sistema de fundición es el más moderno y 
avanzado, utilizado en países altamente 
industrializados, y por él se obtiene un material de 
excelentes propiedades. 
Características 
-Estructura fina y uniforme, exenta de porosidad, 
segregaciones e inclusiones. - 
Excelentes propiedades mecánicas - 
Perfecta estanqueidad a elevadas presiones. 
-Excelente terminación superficial. 
4 
Fundición centrifuga
Por este sistema se fabrican bujes y piezas en matrices metálicas que se colocan en 
máquinas centrífugas; durante el proceso de colado, la matriz gira a determinadas r.p.m., 
de acuerdo con el tipo de aleación y medida a fabricar; la fuerza centrífuga aplicada, 
sumada al enfriamiento brusco producido por un sistema forzado, le confieren al material 
características especiales que mejoran su calidad. 
Características 
-Estructura compacta y homogénea, exenta de porosidad. 
-Muy buenas propiedades mecánicas. 
-Perfecta estanqueidad a elevadas presiones 
5 
Fundición moldeada
En esta Sección se funden piezas sobre modelo o plano, utilizando el sistema más 
tradicional de moldeo en tierra, arenas sintéticas o de auto fraguado, lo que mejor se 
adapte a las características de la pieza a fabricar. 
Características 
-Estructura de grano grueso. 
- Buenas propiedades mecánicas. 
PROPIEDADES GENERALES 
Los bronces son muy resistentes a los agentes atmosféricos, a las aguas ácidas y 
alcalinas, alcanzan grandes resistencias mecánicas, bello color amarillo y agradable 
sonido. 
Por su elevado calor específico, el mayor de todos los sólidos, se emplea en aplicaciones 
de transferencia del calor. 
Versatilidad 
El cobre y sus aleaciones tienen una amplia variedad de usos como resultado de la 
versatilidad de sus propiedades mecánicas, físicas y químicas. Téngase en cuenta, por 
6
ejemplo, la conductividad eléctrica del cobre puro, la excelente maleabilidad de los 
cartuchos de munición fabricados en latón, la baja fricción de aleaciones cobre-plomo, la 
sonoridad del bronce para campanas y la resistencia a la corrosión de la mayoría de sus 
aleaciones. 
Propiedades físicas 
Datos para una aleación promedio con 89 % de cobre y 11 % de estaño: 
7 
 Densidad: 8,90 g/cm³. 
 Punto de fusión: de 830 a 1020 °C 
 Punto de ebullición: de 2230 a 2420 °C 
 Coeficiente de temperatura: 0,0006 K-1 
 Resistividad eléctrica: de 14 a 16 μOhmio/cm 
 Coeficiente de expansión térmica: entre 20 y 100 °C ---> 17,00 x 10-6 K-1 
 Conductividad térmica a 23 °C: de 42 a 50 Wm-1 
Propiedades mecánicas 
 Elongación: <65 % 
 Dureza Brinell: de 70 a 200 
 Módulo de elasticidad: de 80 a 115 GPa 
 Resistencia a la cizalla: de 230 a 490 MPa 
 Resistencia a la tracción: de 300 a 900 MPa 
ECONOMIA Y DISPONIBILIDAD
La minería argentina ha atravesado grandes cambios en los últimos 15 años. Con la 
sanción de la Ley 24.196/93 de inversiones mineras, se dio el marco legal para el 
desarrollo de esta actividad. Desde entonces comenzaron a llegar a la Argentina flujos de 
capitales destinados a grandes proyectos mineros, atraídos por el gran potencial geológico 
y por los incentivos a la inversión que ha tenido la minería en Argentina desde entonces. 
El flujo de inversiones extranjeras se dirigió principalmente a la exploración y explotación 
de minerales metalíferos, destacándose los proyectos de Bajo La Alumbrera y Salar del 
Hombre Muerto (Catamarca); Mina Aguilar (Jujuy); Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y 
Veladero (San Juan). Estos cinco proyectos se encuentran en explotación. A su vez, hay 
un grupo de grandes proyectos que se encuentran en la etapa de exploración o 
prospección. 
8
9 
ALEACIONES 
Tipos básicos 
La aleación básica de bronce contiene aproximadamente el 88 % 
de cobre y el 12 % de estaño. El bronce "alfa" es la mezcla sólida de 
estaño en cobre. La aleación alfa de bronce con un 4 a 5 % de estaño se 
utiliza para acuñar monedas y para fabricar resortes, turbinas, y 
herramientas de corte. 
En muchos países se denomina incorrectamente "bronce 
comercial" al latón, que contiene 90 % de cobre y 10 % de zinc, pero no 
estaño. Es más duro que el cobre, y tiene una ductilidad similar. Se utiliza 
en tornillos y alambres. 
Bronce arsenical 
La aleación de cobre con arsénico es el primer bronce utilizado por el hombre. Es una 
aleación blanquecina, muy dura y frágil. Se fabrica en una proporción del 70 % de cobre y 
el 30 % de arsénico, aunque es posible fundir bronces con porcentajes de arsénico de 
hasta 47,5 %. En estos casos, el resultado es un material 
gris brillante, fusible al rojo y no alterado por el agua 
hirviente. 
La simple exposición al aire del bronce arsenical produce 
una pátina oscura. Esta circunstancia, y la alta toxicidad del 
arsénico la convirtieron en una aleación muy poco utilizada, 
especialmente a partir del descubrimiento de 
la alpaca, plata alemana o bronce blanco, conocida desde 
tiempos antiguos en China y fabricada en Alemania desde 
finales del siglo XVIII.
10 
Bronce sol 
El denominado bronce sol, es una aleación utilizada en 
joyería, tenaz, dúctil y muy dura, que funde a temperaturas 
próximas a las del cobre (1.357 °C) y está constituida 
hasta por el 60 % de cobalto. 
Cuproaluminio 
El cuproaluminio es un tipo de bronce, de color similar al del oro, en el cual el aluminio es 
el metal de aleación principal que se agrega al cobre. Una variedad de bronces de 
aluminio, de composiciones diferentes, han encontrado uso industrial. 
Bronce para armas de fuego 
A partir del descubrimiento de la pólvora se utilizó un 
bronce para cañones compuesto por un 90 a 91 % de 
cobre y un 9 a 10 % de estaño, proporción que se 
denomina comúnmente "bronce ordinario". 
Bronce para campanas 
La fundición para campanas es generalmente frágil: las piezas nuevas presentan una 
coloración que varía del ceniza oscuro al blanco grisáceo, con tonos rojo amarillento o 
incluso rojo azulado en las aleaciones con mayor contenido de cobre.
11 
La mayor proporción de cobre produce tonos más graves y 
profundos a igualdad de masa, mientras que el agregado 
de estaño, hierro o zinc produce tonos más agudos. Para 
obtener una estructura más cristalina y producir variantes 
en la sonoridad, los fundidores han utilizado también otros 
metales como antimonio o bismuto en pequeñas 
cantidades. 
La aleación con mayor sonoridad para fabricar campanas 
es el denominado metal de campana, que consta de 78 % 
de cobre y de 22 % de estaño. Es relativamente fácil para 
fundir, tiene una estructura granulosa compacta con fractura vítreo-concoidea de color 
rojizo. Este tipo de bronce era conocido desde la antigüedad en la India para 
fabricar gongs. Aunque poco frecuente por su coste, la adición de plata es una de las 
pocas que mejora aún más la sonoridad. 
En Inglaterra se utilizó una aleación constituida por 80 % de cobre, 10,25 % de estaño, 
5,50 % de zinc y 4,25 % de plomo. Es de sonoridad menor, teniendo en cuenta que el 
plomo no se homogeneíza con la aleación. 
Para campanillas e instrumentos pequeños se utilizó frecuentemente una aleación del 
68 % de cobre y el 32 % de estaño, que resulta en un material frágil, de fractura 
cenicienta. 
Para platillos y gongs se usan varias aleaciones 
que van desde una aleación templada con el 80 % 
de cobre y el 20 % de estaño(B20), 88 % de cobre 
y 12 % estaño (B12, por ejemplo, ZHT Zildjian, 
Alpha Paiste), y la más económica B8, la cual 
consiste en solo el 8 % de estaño por el 92 % de 
cobre (Ejemplo, B8 
Sabian, Paiste 201, Zildjian ZBT). El temple se 
logra volviendo a calentar la pieza fundida y 
enfriándola rápidamente.
12 
Kara kane 
El kara-kane ("metal chino" en japonés) es un bronce para campanas y orfebrería 
tradicional de Japón constituido por un 60 % de cobre, 
24 % de estaño y 9 % de zinc, con agregados de hierro y 
plomo. 
Muchos orfebres suelen agregarle pequeñas cantidades 
de arsénico y antimonio para endurecer el bronce sin 
perder fusibilidad, y lograr mayor detalle en la impresión 
de los moldes. 
El kara-kane es muy utilizado para artesanía y estatuaria 
no solo por su bajo punto de fusión, gran fluidez y buenas 
características de relleno de molde, sino por su superficie suave que rápidamente 
desarrolla una fina pátina. 
Existe una variedad singular denominada seniokuthis, o bronce dorado, 
originada en China, que destaca por su textura lustrosa y su tonalidad dorada. En su 
fabricación tienen especial importancia las técnicas de pátina. 
Aleaciones que imitan la plata 
 Metal de Tonca: aleación compuesta por un 36 % de cobre, 28 % de níquel y cantidades 
iguales de estaño, plomo, hierro,zinc y antimonio. Es un metal difícil de fundir, poco dúctil, 
que se utiliza con poca frecuencia. 
 Mina plata: fabricada con 57 % de cobre, 40 % de níquel, 3 % de tungsteno y trazas 
de aluminio, tiene la propiedad de no ser atacada por el azufre y presenta propiedades 
muy similares a la plata.
13 
Aleaciones con plomo 
Para la fabricación de cojinetes y otras piezas sometidas a fricción suelen utilizarse 
aleaciones de bronce con hasta un 10 % de plomo, que le otorga propiedades auto 
lubricantes. 
La característica distintiva del plomo es que no forma aleación con el cobre; de allí que 
queda distribuido de acuerdo a la técnica de fundido en la masa de la aleación, sin 
mezclarse íntimamente. Por este motivo, el calentamiento excesivo de una pieza de 
maquinaria construida con este material puede llevar a la "exudación" de plomo que queda 
aparente como barro o lodo. El reciclaje de estas piezas es también dificultoso, porque el 
plomo se funde y se separa de la aleación mucho antes de que el cobre llegue al punto de 
fusión. 
USOS Y APLICACIÓN EN EL DISEÑO 
El bronce es utilizado principalmente para aplicaciones en cañerías, herrajes artísticos, 
chapas, carpintería metálica y en la fabricación de elementos cubiertos con níquel o 
cromo. 
Alguno de los elementos o productos que se pueden fabricar de bronce son: cintas, 
láminas, lingotes, instrumentos musicales, herramientas, armas, mosaicos, estatuas o 
construcciones artísticas, entre otros
-Barras macizas y huecas desde ø 15 mm. hasta ø 105 mm. 
- Perfiles rectangulares y cuadrados. 
- Perfiles especiales. 
14 
- Bujes desde ø 30 mm. hasta ø 300 mm. 
- Aros y Coronas hasta ø 1000 mm. 
-Coronas sobre núcleo de hierro. 
.
15 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
FACULTAD DE ARTES 
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16 
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Bronce

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN FACULTAD DE ARTES CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES Y EQUIPAMIENTO CATEDRA: TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES II BRONCE Jefe trabajos prácticos Dec. Adriana Marin GRUPO N°8 Mariojouls Margall, Giselle Estefanía Ordoñez, Victoria Adriana Ruiz, Álvaro Matías Sastre, Esteban Emanuel Soria, Valeria Zeballos Raselli, Marina Eliana AÑO: 2014 INDICE 1. Definición
  • 2. 1 2. Historia 3. Obtención 4. Fundiciones 5. Propiedades generales 6. Economía y disponibilidad 7. Aleaciones 8. Usos y aplicaciones DEFINICION
  • 3. 2 El término bronce deriva probablemente del persa "berenj" (latón). Otras versiones lo relacionan con el latín "aes brundisium" (mineral de Bríndisi) por el antiguo puerto de Brundisium. El bronce, es una aleación de cobre y estaño, en diversas proporciones, con un mínimo de 75% de cobre. HISTORIA La introducción del bronce resultó la aleación más innovadora en la historia tecnológica de la humanidad. Herramientas, armas y varios materiales de construcción como mosaicos y placas decorativas consiguieron mayor dureza y durabilidad que sus predecesores en piedra o cobre calcopirítico. Fue la primera aleación de importancia fabricada conscientemente por el hombre. Consistía en mezclar el mineral de cobre (calcopirita, malaquita, etc.) y el de estaño (casiterita) en un horno alimentado con carbón. El anhídrido carbónico resultante reducía los minerales a metales: cobre y estaño que se fundían y aleaban entre un 5 y un 10% en peso de estaño. El conocimiento metalúrgico de la fabricación de bronce dio origen a la llamada Edad de Bronce. Inicialmente las impurezas naturales de arsénico permitían obtener una aleación natural superior, denominada bronce arsenical. Esta aleación, con no menos de un 2% de arsénico, se utilizaba durante la Edad de Bronce para la fabricación de armas y herramientas, teniendo en cuenta que el otro componente, el estaño, no era frecuente en muchas regiones, y debía ser importado de parajes lejanos. La presencia de arsénico hace a esta aleación altamente tóxica, ya que produce entre otros efectos patológicos atrofia muscular y pérdida de reflejos.
  • 4. En el caso de la Grecia clásica, conocida por su tradición escultórica en mármol, se sabe que desarrollaron igualmente técnicas de fundición de bronce avanzadas, como lo prueban los bronces, originados en el siglo V a. C. OBTENCION El bronce es una mezcla de cobre y estaño (composición binaria) o de cobre, estaño y plomo (composición ternaria). Al añadir al cobre un 10% de estaño, se obtiene una aleación mucho más dura y que adopta muy diversas formas mediante el moldeo. También se le puede sacar un filo cortante, que se aguza cuantas veces haga falta, o se 3 vuelve a fundir cuando está gastado. Todas estas cualidades hicieron que pasara a ser un metal verdaderamente útil. Muchos objetos de bronce (desde espadas a broches, desde cuchillos a alfileres) se hicieron por fundición: es decir, vertiendo el metal derretido en un molde y dejando que se enfríe y endurezca. El cobre y el estaño, componentes habituales del bronce, se dan en forma de minerales que hay que arrancar a la tierra. Para obtener el metal, se calienta el mineral a elevada temperatura, con el fin de derretir la parte metálica (mena) y separarla del soporte terroso (ganga): este proceso se llama «fusión». Para conseguir bronce, se funden juntos lingotes de cobre y estaño y sale uno de bronce que, a su vez, puede ser derretido y colado en moldes. Para fundir objetos de bronce, hay que manipular el metal en fusión con todo cuidado. El crisol se maneja con un mango largo, para verter el metal en el molde.
  • 5. FUNDICIONES Fundición por colada continua Mediante este sistema se funden barras macizas, barras huecas (bujes) y perfiles de hasta 3000 mm. de longitud; el proceso de fabricación consiste en pasar el material de estado líquido a sólido a través de una matriz de grafito que trabaja dentro de un sistema de enfriamiento. Éste sistema de fundición es el más moderno y avanzado, utilizado en países altamente industrializados, y por él se obtiene un material de excelentes propiedades. Características -Estructura fina y uniforme, exenta de porosidad, segregaciones e inclusiones. - Excelentes propiedades mecánicas - Perfecta estanqueidad a elevadas presiones. -Excelente terminación superficial. 4 Fundición centrifuga
  • 6. Por este sistema se fabrican bujes y piezas en matrices metálicas que se colocan en máquinas centrífugas; durante el proceso de colado, la matriz gira a determinadas r.p.m., de acuerdo con el tipo de aleación y medida a fabricar; la fuerza centrífuga aplicada, sumada al enfriamiento brusco producido por un sistema forzado, le confieren al material características especiales que mejoran su calidad. Características -Estructura compacta y homogénea, exenta de porosidad. -Muy buenas propiedades mecánicas. -Perfecta estanqueidad a elevadas presiones 5 Fundición moldeada
  • 7. En esta Sección se funden piezas sobre modelo o plano, utilizando el sistema más tradicional de moldeo en tierra, arenas sintéticas o de auto fraguado, lo que mejor se adapte a las características de la pieza a fabricar. Características -Estructura de grano grueso. - Buenas propiedades mecánicas. PROPIEDADES GENERALES Los bronces son muy resistentes a los agentes atmosféricos, a las aguas ácidas y alcalinas, alcanzan grandes resistencias mecánicas, bello color amarillo y agradable sonido. Por su elevado calor específico, el mayor de todos los sólidos, se emplea en aplicaciones de transferencia del calor. Versatilidad El cobre y sus aleaciones tienen una amplia variedad de usos como resultado de la versatilidad de sus propiedades mecánicas, físicas y químicas. Téngase en cuenta, por 6
  • 8. ejemplo, la conductividad eléctrica del cobre puro, la excelente maleabilidad de los cartuchos de munición fabricados en latón, la baja fricción de aleaciones cobre-plomo, la sonoridad del bronce para campanas y la resistencia a la corrosión de la mayoría de sus aleaciones. Propiedades físicas Datos para una aleación promedio con 89 % de cobre y 11 % de estaño: 7  Densidad: 8,90 g/cm³.  Punto de fusión: de 830 a 1020 °C  Punto de ebullición: de 2230 a 2420 °C  Coeficiente de temperatura: 0,0006 K-1  Resistividad eléctrica: de 14 a 16 μOhmio/cm  Coeficiente de expansión térmica: entre 20 y 100 °C ---> 17,00 x 10-6 K-1  Conductividad térmica a 23 °C: de 42 a 50 Wm-1 Propiedades mecánicas  Elongación: <65 %  Dureza Brinell: de 70 a 200  Módulo de elasticidad: de 80 a 115 GPa  Resistencia a la cizalla: de 230 a 490 MPa  Resistencia a la tracción: de 300 a 900 MPa ECONOMIA Y DISPONIBILIDAD
  • 9. La minería argentina ha atravesado grandes cambios en los últimos 15 años. Con la sanción de la Ley 24.196/93 de inversiones mineras, se dio el marco legal para el desarrollo de esta actividad. Desde entonces comenzaron a llegar a la Argentina flujos de capitales destinados a grandes proyectos mineros, atraídos por el gran potencial geológico y por los incentivos a la inversión que ha tenido la minería en Argentina desde entonces. El flujo de inversiones extranjeras se dirigió principalmente a la exploración y explotación de minerales metalíferos, destacándose los proyectos de Bajo La Alumbrera y Salar del Hombre Muerto (Catamarca); Mina Aguilar (Jujuy); Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y Veladero (San Juan). Estos cinco proyectos se encuentran en explotación. A su vez, hay un grupo de grandes proyectos que se encuentran en la etapa de exploración o prospección. 8
  • 10. 9 ALEACIONES Tipos básicos La aleación básica de bronce contiene aproximadamente el 88 % de cobre y el 12 % de estaño. El bronce "alfa" es la mezcla sólida de estaño en cobre. La aleación alfa de bronce con un 4 a 5 % de estaño se utiliza para acuñar monedas y para fabricar resortes, turbinas, y herramientas de corte. En muchos países se denomina incorrectamente "bronce comercial" al latón, que contiene 90 % de cobre y 10 % de zinc, pero no estaño. Es más duro que el cobre, y tiene una ductilidad similar. Se utiliza en tornillos y alambres. Bronce arsenical La aleación de cobre con arsénico es el primer bronce utilizado por el hombre. Es una aleación blanquecina, muy dura y frágil. Se fabrica en una proporción del 70 % de cobre y el 30 % de arsénico, aunque es posible fundir bronces con porcentajes de arsénico de hasta 47,5 %. En estos casos, el resultado es un material gris brillante, fusible al rojo y no alterado por el agua hirviente. La simple exposición al aire del bronce arsenical produce una pátina oscura. Esta circunstancia, y la alta toxicidad del arsénico la convirtieron en una aleación muy poco utilizada, especialmente a partir del descubrimiento de la alpaca, plata alemana o bronce blanco, conocida desde tiempos antiguos en China y fabricada en Alemania desde finales del siglo XVIII.
  • 11. 10 Bronce sol El denominado bronce sol, es una aleación utilizada en joyería, tenaz, dúctil y muy dura, que funde a temperaturas próximas a las del cobre (1.357 °C) y está constituida hasta por el 60 % de cobalto. Cuproaluminio El cuproaluminio es un tipo de bronce, de color similar al del oro, en el cual el aluminio es el metal de aleación principal que se agrega al cobre. Una variedad de bronces de aluminio, de composiciones diferentes, han encontrado uso industrial. Bronce para armas de fuego A partir del descubrimiento de la pólvora se utilizó un bronce para cañones compuesto por un 90 a 91 % de cobre y un 9 a 10 % de estaño, proporción que se denomina comúnmente "bronce ordinario". Bronce para campanas La fundición para campanas es generalmente frágil: las piezas nuevas presentan una coloración que varía del ceniza oscuro al blanco grisáceo, con tonos rojo amarillento o incluso rojo azulado en las aleaciones con mayor contenido de cobre.
  • 12. 11 La mayor proporción de cobre produce tonos más graves y profundos a igualdad de masa, mientras que el agregado de estaño, hierro o zinc produce tonos más agudos. Para obtener una estructura más cristalina y producir variantes en la sonoridad, los fundidores han utilizado también otros metales como antimonio o bismuto en pequeñas cantidades. La aleación con mayor sonoridad para fabricar campanas es el denominado metal de campana, que consta de 78 % de cobre y de 22 % de estaño. Es relativamente fácil para fundir, tiene una estructura granulosa compacta con fractura vítreo-concoidea de color rojizo. Este tipo de bronce era conocido desde la antigüedad en la India para fabricar gongs. Aunque poco frecuente por su coste, la adición de plata es una de las pocas que mejora aún más la sonoridad. En Inglaterra se utilizó una aleación constituida por 80 % de cobre, 10,25 % de estaño, 5,50 % de zinc y 4,25 % de plomo. Es de sonoridad menor, teniendo en cuenta que el plomo no se homogeneíza con la aleación. Para campanillas e instrumentos pequeños se utilizó frecuentemente una aleación del 68 % de cobre y el 32 % de estaño, que resulta en un material frágil, de fractura cenicienta. Para platillos y gongs se usan varias aleaciones que van desde una aleación templada con el 80 % de cobre y el 20 % de estaño(B20), 88 % de cobre y 12 % estaño (B12, por ejemplo, ZHT Zildjian, Alpha Paiste), y la más económica B8, la cual consiste en solo el 8 % de estaño por el 92 % de cobre (Ejemplo, B8 Sabian, Paiste 201, Zildjian ZBT). El temple se logra volviendo a calentar la pieza fundida y enfriándola rápidamente.
  • 13. 12 Kara kane El kara-kane ("metal chino" en japonés) es un bronce para campanas y orfebrería tradicional de Japón constituido por un 60 % de cobre, 24 % de estaño y 9 % de zinc, con agregados de hierro y plomo. Muchos orfebres suelen agregarle pequeñas cantidades de arsénico y antimonio para endurecer el bronce sin perder fusibilidad, y lograr mayor detalle en la impresión de los moldes. El kara-kane es muy utilizado para artesanía y estatuaria no solo por su bajo punto de fusión, gran fluidez y buenas características de relleno de molde, sino por su superficie suave que rápidamente desarrolla una fina pátina. Existe una variedad singular denominada seniokuthis, o bronce dorado, originada en China, que destaca por su textura lustrosa y su tonalidad dorada. En su fabricación tienen especial importancia las técnicas de pátina. Aleaciones que imitan la plata  Metal de Tonca: aleación compuesta por un 36 % de cobre, 28 % de níquel y cantidades iguales de estaño, plomo, hierro,zinc y antimonio. Es un metal difícil de fundir, poco dúctil, que se utiliza con poca frecuencia.  Mina plata: fabricada con 57 % de cobre, 40 % de níquel, 3 % de tungsteno y trazas de aluminio, tiene la propiedad de no ser atacada por el azufre y presenta propiedades muy similares a la plata.
  • 14. 13 Aleaciones con plomo Para la fabricación de cojinetes y otras piezas sometidas a fricción suelen utilizarse aleaciones de bronce con hasta un 10 % de plomo, que le otorga propiedades auto lubricantes. La característica distintiva del plomo es que no forma aleación con el cobre; de allí que queda distribuido de acuerdo a la técnica de fundido en la masa de la aleación, sin mezclarse íntimamente. Por este motivo, el calentamiento excesivo de una pieza de maquinaria construida con este material puede llevar a la "exudación" de plomo que queda aparente como barro o lodo. El reciclaje de estas piezas es también dificultoso, porque el plomo se funde y se separa de la aleación mucho antes de que el cobre llegue al punto de fusión. USOS Y APLICACIÓN EN EL DISEÑO El bronce es utilizado principalmente para aplicaciones en cañerías, herrajes artísticos, chapas, carpintería metálica y en la fabricación de elementos cubiertos con níquel o cromo. Alguno de los elementos o productos que se pueden fabricar de bronce son: cintas, láminas, lingotes, instrumentos musicales, herramientas, armas, mosaicos, estatuas o construcciones artísticas, entre otros
  • 15. -Barras macizas y huecas desde ø 15 mm. hasta ø 105 mm. - Perfiles rectangulares y cuadrados. - Perfiles especiales. 14 - Bujes desde ø 30 mm. hasta ø 300 mm. - Aros y Coronas hasta ø 1000 mm. -Coronas sobre núcleo de hierro. .
  • 16. 15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN FACULTAD DE ARTES CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES Y EQUIPAMIENTO CATEDRA: TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES II RELEVAMIENTO Jefe trabajos prácticos Dec. Adriana Marin GRUPO N°8 Mariojouls Margall, Giselle Estefanía Ordoñez, Victoria Adriana Ruiz, Álvaro Matías Sastre, Esteban Emanuel Soria, Valeria Zeballos Raselli, Marina Eliana AÑO: 2014
  • 17. 16 Aplicaciones de bronce. Laprida 40
  • 18. 17 Pasamanos con detalle en bronce Portero eléctrico con botones en bronce. Buenos Aires 600