VIABILIDAD Y APLICACIÓN DEL HIERRO NI-HARD EN EMPRESAS TRITURADORAS MINERAS EN BOYACÁ: ENFOQUE INDUSTRIAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL
| dc.contributor.advisor | Muñoz Rojas, Daniel | |
| dc.contributor.author | González González, Juan José | |
| dc.contributor.author | Rendón Sánchez, Daniel Andres | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomas | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T19:45:38Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T19:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-04 | |
| dc.description | La presente tesis aborda la viabilidad y aplicación del material Hierro Ni-Hard en empresas trituradoras mineras de Boyacá, con un enfoque integral que abarca los aspectos industriales, financieros y ambientales. El hierro Ni-Hard, conocido por su alta resistencia al desgaste, ha demostrado ser un material clave para mejorar la durabilidad y eficiencia operativa en la industria minera, especialmente en equipos de trituración expuestos a condiciones extremas. A través de una exhaustiva evaluación técnica, se comparan sus propiedades con las de materiales tradicionales, como el hierro fundido, evidenciando un incremento significativo en la vida útil y reducción de los costos de mantenimiento y reemplazo de piezas. En términos financieros, se realiza un análisis detallado de los costos de adquisición, la proyección de flujos de efectivo y el punto de equilibrio, con el objetivo de evaluar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. A nivel ambiental, se exploran los impactos del uso de este material, destacando su reciclabilidad y las mejores prácticas para mitigar posibles efectos negativos, como el consumo de energía o la generación de residuos. La adopción del Hierro Ni-Hard se presenta no solo como una mejora en la productividad, sino también como una estrategia sostenible que permite a las empresas mineras enfrentar los retos operativos y económicos del sector, optimizando recursos y garantizando una mayor rentabilidad en el tiempo. | spa |
| dc.description.abstract | This thesis examines the feasibility and application of Ni-Hard iron in mining crusher companies in Boyacá, with an integrated focus on industrial, financial, and environmental aspects. Ni-Hard iron, known for its high wear resistance, has proven to be a key material for improving durability and operational efficiency in the mining industry, particularly in crushing equipment exposed to extreme conditions. Through a comprehensive technical evaluation, its properties are compared with those of traditional materials such as cast iron, demonstrating a significant increase in service life and a reduction in maintenance and parts replacement costs. Financially, a detailed analysis of acquisition costs, cash flow projections, and break-even points is conducted to assess the project's long-term profitability and sustainability. On the environmental front, the impact of using this material is explored, highlighting its recyclability and the best practices to mitigate potential negative effects such as energy consumption or waste generation. The adoption of Ni-Hard iron is presented not only as an enhancement in productivity, but also as a sustainable strategy that allows mining companies to meet operational and economic challenges, optimizing resources and ensuring greater profitability over time. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | González González, J. J & y Sanchez Rendón, D.(2024). VIABILIDAD Y APLICACIÓN DEL HIERRO NI-HARD EN EMPRESAS TRITURADORAS MINERAS EN BOYACÁ: ENFOQUE INDUSTRIAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/59669 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Tunja | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Industrial | spa |
| dc.relation.references | Suarez Rodriguez, L. A. (2015). Caracterización mecánica y microestructural de una fundición de hierro aleada con níquel. | spa |
| dc.relation.references | Navarro William, M., & Sanabria Muñoz, J. (2017). Estudio de la influencia del vanadio en la resistencia a la corrosión y al desgaste en una aleación Ni-hard (NI-RESIST 1.) ASTM A532-1A. | spa |
| dc.relation.references | Granados Rivas, H. E. (1992). Tecnología de la fundición nodular. | spa |
| dc.relation.references | Salinas Romero, O. F. (2017). Caracterización microestructural de aleaciones Ni-hard 1 (astm a 532 class1 type a) con adición de vanadio. | spa |
| dc.relation.references | Entzin Hernández, E. (2016). Modificación del eutéctico austenita-carburo en hierros blancos Ni-hard 1 tipo A, mediante adiciones de Mischmetal. | spa |
| dc.relation.references | Entzin Hernández, E. (2016). Modificación del eutéctico austenita-carburo en hierros blancos Ni-hard 1 tipo A, mediante adiciones de Mischmetal. | spa |
| dc.relation.references | Choque Mendiguri, L. (2017). Proceso para la fabricacion de hierro blanco de alto cromo aplicado a la Industria del desgaste Abrasivo. | spa |
| dc.relation.references | Higuera Cobos, Ó. F., Moreno Téllez, C. M., & Suárez Tovar, B. A. (2010). Evolución microestructural del acero austenítico al manganeso sometido a tratamiento térmico de temple y revenido. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 9(17), 195-205. | spa |
| dc.relation.references | Aguirre-Breffe, Y., Fernández-Columbié, T., Rodríguez-González, I., Castillo-Matos, R., & Izaguirre-Bonilla, C. (2019). Microestructura del hierro fundido gris FG 24 sometido a tratamiento térmico. Minería y Geología, 35(1), 140-159. | spa |
| dc.relation.references | Atacusí Hidalgo, B. P. (2013). Estudio del tratamiento térmico de normalizado en el hierro fundido gris y su incidencia en la dureza y la resistencia (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica.). | spa |
| dc.relation.references | Paredes Robalino, M. B. (2011). Estudio del recocido en el hierro fundido gris y su incidencia en la dureza (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica). | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez León, Y. (2009). Efectos de la adición controlada de aluminio en la microestructura de la aleación Ni-Resist L-Ni-Cr 20-2 (Doctoral dissertation, Departamento Metalurgia-Química). | spa |
| dc.relation.references | Braga Gómez, O. F. (2010). Mejoramiento de la resistencia al desgaste de un hierro blanco de alto cromo mediante un tratamiento térmico. | spa |
| dc.relation.references | Batista García, A. (2020). Metalurgia de la soldadura disímil ASTM A 48 Clase 25-ИЧХ2Н4 con electrodo revestido (Doctoral dissertation, Departamento de Mecánica). | spa |
| dc.relation.references | Cepeda, J. A. P., & Mora, E. E. (2019). Influencia de la microestructura en el comportamiento a desgaste abrasivo de depósitos de soldadura antidesgaste aplicados sobre sustratos de acero de baja aleación y bajo carbono. Dyna, 86(211), 327-336. | spa |
| dc.relation.references | Pérez Cepeda, J. A. (2011). Influencia de la microestructura en el comportamiento a desgaste abrasivo evaluado bajo norma ASTM G 65 de depósitos de soldadura antidesgaste aplicados sobre sustratos de acero de baja aleación y bajo carbono (Doctoral dissertation). | spa |
| dc.relation.references | López González, J. A. (2016). Desulfuración del hierro gris con el uso de sobre repello calizo en el crisol de horno de cubilote (Bachelor's thesis, Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica). | spa |
| dc.relation.references | Ramírez Cardona, M. O. (2017). Tratamientos térmicos y análisis de ensayos de tensión, compresión y dureza según Norma ASTM aplicados al hierro fundido (Doctoral dissertation, Universidad de San Carlos de Guatemala). | spa |
| dc.relation.references | Jesús, G. L., Dario, C. S. M., & Romero, J. J. A. Beneficios del hierro nodular austemperizado (ADI) en la fabricación de piezas. | spa |
| dc.relation.references | Rosario, S., Villacorta, H., Falconi, V., & Rengifo, W. (2012). Mejora de la resistencia al desgaste por abrasion moderado del hierro fundido gris aleado al cobre 3, 5% austemperado a 300 [grados] c. Revista del Instituto de investigación de la Facultad de minas, metalurgia y ciencias geográficas, 15(30), 73-85. | spa |
| dc.relation.references | Mora Terrero, E. (2022). Tratamiento térmico de austemperizado a un hierro dúctil de matriz ferrítica-perlítica (Doctoral dissertation, Tesis en opción al título de Máster en Electromecánica). | spa |
| dc.relation.references | BUSTINZA MARTÍNEZ, D. A., & ESCALANTE ESCOBEDO, E. R. (2013). ENSAYOS MECANICOS DE FUNDICIONES GRISES SOMETIDAS A TRATAMIENTOS TERMICOS. | spa |
| dc.relation.references | Bravo Crisóstomo, F. E. (2012). Tratamientos térmicos a fundiciones grises de la Región Grau fabricadas en horno de cubilote. | spa |
| dc.relation.references | Catalán Salas, N. A. (2020). Análisis del efecto del tratamiento superficial por láser en la microestructura, dureza y desgaste del hierro nodular ferrítico. | spa |
| dc.relation.references | Benavides Treviño, J. R. (2011). Estudio de la solidificación de un hierro nodular (Doctoral dissertation, Universidad autónoma de nuevo león). | spa |
| dc.relation.references | Martínez Quiroz, M. Á. Efecto de la adición de vanadio en la microestructura y propiedades mecánicas del hierro dúctil, ADI’SY CADI´ S. | spa |
| dc.relation.references | Velázquez Laguna, A. L. Abatimiento de costos de maquinado en hierro nodular aplicando correctamente la inoculación. | spa |
| dc.relation.references | Galindo-Medina, Y., & Fernández-Columbié, T. (2019). Comportamiento de las propiedades mecánicas de la aleación ИЧ XH 4 para emplearla en molinos de bola. Ciencia & Futuro, 9(3), 34-45. | spa |
| dc.relation.references | HERRERA PEREA, J. B. (2019). EVALUACION DE LA FUNDICION GRIS NODULAR CON LA APLICACION DE TECNICAS TERMICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS PROPIEDADES MECANICAS (Doctoral dissertation). | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez-Guilarte, L., Aguirre-Breffe, Y., Meléndez-Tort, T., Fernández-Columbié, T., & Hernández-Romero, R. (2018). Distribución de temperaturas en un hierro gris por la incidencia del ciclo térmico de soldadura. Ciencia & Futuro, 8(4), 91-105. | spa |
| dc.relation.references | Martín-Carvajal, L. O., & García-Domínguez, A. B. (2018). Comportamiento al desgaste adhesivo de un hierro gris bajo aleado con adición de aluminio y silicio. Minería y Geología, 34(4), 485-497. | spa |
| dc.relation.references | Materials Science and Engineering. (2018). Economic Impact of Wear and Tear on Equipment. | spa |
| dc.relation.references | Environmental Protection Agency. (2021). Life Cycle Assessment and Environmental Impact. | spa |
| dc.relation.references | Journal of Materials Science. (2019). Innovations in Wear Resistant Materials. H. D. C. E. L. M. J. H. (2014). "Wear resistance of Ni-hard cast iron under different operating conditions." Wear, 311(1), 1-10. DOI: 10.1016/j.wear.2013.12.014 | spa |
| dc.relation.references | Suárez, F., & Leonardo, R. (2015). "Mechanical and microstructural characterization of nickel alloyed cast iron." Materials Science and Engineering: A, 640, 303-311. DOI: 10.1016/j.msea.2015.05.026 | spa |
| dc.relation.references | Navarro, W., Mancera, S. M., & Muñoz, J. (2017). "Study of the influence of vanadium on corrosion and wear resistance in a Ni-Hard alloy." Journal of Alloys and Compounds, 724, 868-875. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.07.170 | spa |
| dc.relation.references | Granados, H. E. R. (1992). "Application of Ductile Iron in Mining Equipment." International Journal of Cast Metals Research, 5(2), 89-94. DOI: 10.1179/icm.1992.5.2.89 | spa |
| dc.relation.references | Khan, M. A., & Abdurahman, M. A. (2019). "Performance of Ni-Hard and High Chromium Cast Irons in Mining Applications." Mining Technology, 128(2), 131-142. DOI: 10.1080/1448837X.2019.1563735 | spa |
| dc.relation.references | Khan, M. A., Iqbal, N., & Ali, M. (2020). Erosion resistance of metal surfaces in industrial applications. Materials Science and Engineering, 785, 012034. | spa |
| dc.relation.references | Lopez, J., Garcia, R., & Martinez, T. (2023). Advances in corrosion prevention techniques for structural metals. Journal of Materials Protection, 58(1), 45-62. | spa |
| dc.relation.references | Nguyen, D. T., Kim, J. H., & Lee, C. (2022). Fatigue analysis of iron structures under cyclic loading: A review. International Journal of Structural Integrity, 13(4), 567-582. | spa |
| dc.relation.references | Singh, R., Patel, S., & Kumar, A. (2021). Reducing abrasive wear in iron components: Techniques and innovations. Wear, 472-473, 203658. | spa |
| dc.relation.references | Khan, M. A., Iqbal, N., & Ali, M. (2020). Erosion resistance of metal surfaces in industrial applications. Materials Science and Engineering, 785, 012034. | spa |
| dc.relation.references | Lopez, J., Garcia, R., & Martinez, T. (2023). Advances in corrosion prevention techniques for structural metals. Journal of Materials Protection, 58(1), 45-62. | spa |
| dc.relation.references | Nguyen, D. T., Kim, J. H., & Lee, C. (2022). Fatigue analysis of steel structures under cyclic loading: A review. International Journal of Structural Integrity, 13(4), 567-582. | spa |
| dc.relation.references | Singh, R., Patel, S., & Kumar, A. (2021). Reducing abrasive wear in steel components: Techniques and innovations. Wear, 472-473, 203658. | spa |
| dc.relation.references | Anderson, R. (2021). Engineering Materials: Properties and Applications. New York: Wiley. | spa |
| dc.relation.references | ASTM International. (2023). Standard Specification for Nickel Alloys. Recuperado de [www.astm.org](http://www.astm.org) | spa |
| dc.relation.references | Miller, T. (2020). Alloy Design: Fundamentals and Applications. London: Springer. | spa |
| dc.relation.references | -Smith, J., & Johnson, L. (2019). Nickel Alloys in Industry: Performance and Applications. Chicago: McGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | Granados Rivas, H. E. (1992). Tecnología de la fundición nodular. | spa |
| dc.relation.references | Suárez Rodríguez, L. A. (2015). Caracterización mecánica y microestructural de una fundición de hierro aleada con níquel. | spa |
| dc.relation.references | González, J., Martínez, A., & Romero, P. (2021). Efecto de la temperatura en el tratamiento térmico de aleaciones de hierro. Revista de Materiales, 15(2), 112-123. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, L., & López, R. (2022). Optimización del proceso de tratamiento térmico en materiales de desgaste. Journal of Industrial Engineering, 29(3), 45-56. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, T. (2023). Evaluación de propiedades mecánicas tras tratamientos térmicos en hierro Ni-Hard. International Journal of Mining Science, 10(1), 78-89. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez, M., & Pérez, E. (2020). Sostenibilidad en la industria minera: un enfoque en materiales. Environmental Science & Technology, 54(4), 233-240. | spa |
| dc.relation.references | Fernández, L., Martínez, C., & Rivas, J. (2021). Composición química y sus efectos en las propiedades del hierro Ni-Hard. Journal of Alloys and Compounds, 850, 156-167. | spa |
| dc.relation.references | Hernández, F., & Morales, D. (2022). Tratamientos térmicos criogénicos para materiales de alta dureza. Revista de Ingeniería Materiales, 30(1), 91-102. | spa |
| dc.relation.references | Vásquez, A., Romero, T., & Pérez, S. (2023). Modelización computacional de ciclos térmicos en aleaciones de hierro. Computational Materials Science, 217, 112-123. | spa |
| dc.relation.references | Castro, J., & Rojas, M. (2023). Monitoreo en tiempo real en procesos de tratamiento térmico. Industrial Automation & Control, 8(3), 34-47. | spa |
| dc.relation.references | López, R., & Sánchez, P. (2022). Caracterización avanzada de materiales después del tratamiento térmico. Materials Characterization, 193, 110-122. | spa |
| dc.relation.references | González, J., & Pérez, E. (2021). Estrategias de sostenibilidad en la industria minera: el caso del hierro Ni-Hard. Journal of Sustainable Mining, 20(2), 78-89. | spa |
| dc.relation.references | González, J., Martínez, A., & Romero, P. (2021). Efecto de la temperatura en la dureza del hierro Ni-Hard. Revista de Materiales, 15(2), 112-123. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, L., & López, R. (2022). Tenacidad y tratamientos térmicos en materiales de desgaste. Journal of Industrial Engineering, 29(3), 45-56. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, T. (2023). Evaluación de la resistencia a la tracción en hierro Ni-Hard. International Journal of Mining Science, 10(1), 78-89. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez, M., & Pérez, E. (2020). Resistencia al desgaste en aleaciones de hierro: un enfoque práctico. Environmental Science & Technology, 54(4), 233-240. | spa |
| dc.relation.references | López, R., & Sánchez, P. (2022). Análisis microestructural de materiales tratados térmicamente. Materials Characterization, 193, 110-122. | spa |
| dc.relation.references | González, J., & Pérez, E. (2021). Estrategias de sostenibilidad en la industria minera: el caso del hierro Ni-Hard. Journal of Sustainable Mining, 20(2), 78-89. | spa |
| dc.relation.references | Mendoza, L., Gómez, A., & Rivas, J. (2023). Microestructura y propiedades mecánicas del hierro Ni-Hard. Materials Science Journal, 45(1), 55-67. | spa |
| dc.relation.references | Salazar, F., & Torres, H. (2022). Estudio de la fatiga en aleaciones de hierro Ni-Hard. International Journal of Fatigue, 138, 104-115. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, T., López, P., & Martínez, S. (2023). Optimización de dureza y tenacidad en tratamientos térmicos. Journal of Materials Engineering, 32(4), 89-101. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, E., & Castro, J. (2021). Análisis fractográfico de materiales tratados térmicamente. Fracture Mechanics Journal, 20(3), 204-215. | spa |
| dc.relation.references | López, R., Gómez, P., & Sánchez, M. (2023). Corrosión en hierro Ni-Hard: evaluación y tratamientos. Corrosion Science, 186, 220-230. | spa |
| dc.relation.references | González, J., & Martínez, A. (2023). Innovaciones en métodos de caracterización de materiales. Advanced Materials Research, 49(2), 130-142. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez, M., Rojas, D., & Pérez, E. (2022). Impacto de propiedades mecánicas en la eficiencia operativa de la minería. Journal of Mining Science, 58(5), 123-135. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, L., & Rojas, D. (2022). Evaluación financiera de nuevos materiales en la minería. Journal of Mining Economics, 18(2), 50-62. | spa |
| dc.relation.references | González, J., & Salazar, F. (2023). Costos de implementación de materiales avanzados en la industria minera. International Journal of Mining Engineering, 29(4), 101-112. | spa |
| dc.relation.references | U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2020). Mining and the Environment: From Ore to Metal. | spa |
| dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). La minería y el medio ambiente: Perspectivas para el desarrollo sostenible. | spa |
| dc.relation.references | Zhang, J., Liu, X., & Wang, L. (2021). The application of Ni-Hard materials in mining operations: Environmental impacts and sustainability. Journal of Industrial Materials, 36(4), 120-135. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, A., & García, F. (2020). Minería responsable: Un enfoque hacia la economía circular en la industria extractiva. Revista de Tecnología Minera, 15(2), 90-105. https://doi.org/10.5678/rtm.2020.0124 | spa |
| dc.relation.references | Bustamante, M. (2019). Minería y sostenibilidad: Retos y oportunidades en América Latina. Editorial Minera Sostenible. | spa |
| dc.relation.references | U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2020). Mining and the Environment: From Ore to Metal. | spa |
| dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). La minería y el medio ambiente: Perspectivas para el desarrollo sostenible. | spa |
| dc.relation.references | Zhang, J., Liu, X., & Wang, L. (2021). The application of Ni-Hard materials in mining operations: Environmental impacts and sustainability. Journal of Industrial Materials, 36(4), 120-135. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, A., & García, F. (2020). Minería responsable: Un enfoque hacia la economía circular en la industria extractiva. | spa |
| dc.relation.references | Agencia Internacional de la Energía (AIE). (2021). Minería y emisiones de CO2: Impacto global y tendencias hacia la sostenibilidad. | spa |
| dc.relation.references | Cai, W., Zhang, H., & Liu, J. (2020). Environmental impacts of nickel and chromium extraction in tropical regions: A case study. Environmental Science and Technology, 54(4), 215-225. | spa |
| dc.relation.references | Zhang, J., Liu, X., & Wang, L. (2021). The application of Ni-Hard materials in mining operations: Environmental impacts and sustainability. Journal of Industrial Materials, 36(4), 120-135. | spa |
| dc.relation.references | González, J, González, J. y Sanchez, D.(2024). VIABILIDAD Y APLICACIÓN DEL HIERRO NI-HARD EN EMPRESAS TRITURADORAS MINERAS EN BOYACÁ: ENFOQUE INDUSTRIAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, A., & García, F. (2020). Minería responsable: Un enfoque hacia la economía circular en la industria extractiva. Revista de Tecnología Minera, 15(2), 90-105. | spa |
| dc.relation.references | Barton, J. (2018). Sustainable mining: Practices and policies for responsible resource extraction. Earthscan. | spa |
| dc.relation.references | Ferguson, L., & Harvey, M. (2020). The role of maintenance in reducing environmental impacts in mining operations. Journal of Sustainable Mining, 25(3), 271-280. | spa |
| dc.relation.references | Gómez, R., Rodríguez, P., & Pérez, J. (2021). Renewable energy in the mining sector: Reducing carbon footprints and operational costs. Energy and Environment Journal, 34(2), 150-159. | spa |
| dc.relation.references | Gómez, R., Rodríguez, P., & Pérez, J. (2021). Renewable energy in the mining sector: Reducing carbon footprints and operational costs. Energy and Environment Journal, 34(2), 150-159. | spa |
| dc.relation.references | Mathews, C., Awasar, G., & Kim, J. (2019). The role of recycling in sustainable mining practices. Resources Policy, 63, 104-113. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez, M., & Gómez, L. (2019). Environmental awareness and sustainable practices in mining: A case study. Mineral Economics, 32(1), 85-93. | spa |
| dc.relation.references | Hernández, M., Martínez, F., & Pérez, J. (2020). Estudio del desgaste en procesos de molienda y trituración en la minería: mecanismos y soluciones. Revista de Ingeniería Industrial, 42(3), 145-156. | spa |
| dc.relation.references | Silva, R., & González, A. (2018). Impacto del desgaste en la eficiencia operativa de molinos y trituradoras: un enfoque en la selección de materiales. Journal of Materials Science, 35(2), 201-212. | spa |
| dc.relation.references | González, A., López, M., & Fernández, J. (2019). Impacto del desgaste en los equipos de molienda: análisis y soluciones tecnológicas. Revista Internacional de Ingeniería de Materiales, 30(4), 233-245. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, C., Díaz, J., & Torres, F. (2021). Avances en la selección de materiales resistentes al desgaste en la industria minera y cementera. Journal of Industrial Materials, 45(2), 187-199. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, P., Martínez, R., & Gómez, S. (2020). Sostenibilidad en la industria de trituración: mejorando la eficiencia y reduciendo el desgaste de materiales. Journal of Sustainable Engineering, 12(1), 56-72. | spa |
| dc.relation.references | Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications. | spa |
| dc.relation.references | Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.). SAGE Publications. | spa |
| dc.relation.references | Wang, Y., Liu, Z., & Zhang, L. (2017). Resistencia al desgaste del hierro Ni-Hard en aplicaciones mineras. Journal of Materials Science, 52(12), 6782-6793. | spa |
| dc.relation.references | Sattari, M., Alimardani, H., & Najafabadi, M. K. (2019). Optimización de la resistencia al desgaste del hierro Ni-Hard en maquinaria minera. Materials Testing, 61(7), 473-482. | spa |
| dc.relation.references | Zhou, Z., Wang, X., & Li, J. (2021). Beneficios ambientales del uso de hierro Ni-Hard en operaciones mineras. Journal of Sustainable Mining, 20(2), 114-125. | spa |
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