O Repositório será lançado oficialmente no dia 9 de abril de 2025 às 14h30min no miniauditório do Campus Nova Suiça.
 

Análise das propriedades mecânicas e tribológicas de um aço baixa-liga (C-Mn-Si-Cr) com 0,26% de carbono e microestrutura multiconstituida

dc.contributor.advisorPinheiro, Ivete Peixoto
dc.contributor.advisor-coVieira, Almir Gonçalves
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/5618358423068205
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6117501358477717
dc.contributor.authorGomes, Marlos Henrique Alves
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7753986711626002
dc.contributor.refereeSilva, Ernane Rodrigues
dc.contributor.refereeCruz Junior, José Alberto
dc.date.accessioned2025-03-27T16:03:27Z
dc.date.available2025-03-27T16:03:27Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.description.abstractAços de alta resistência são amplamente aplicados em partes estruturais que exigem propriedades como resistência mecânica, tenacidade e resistência ao desgaste abrasivo. O desgaste é uma das falhas mais comuns que ocorrem em componentes mecânicos. Aços baixa-liga oferecem combinação entre baixo custo relativo e desempenho que tornam concorrentes de aços altamente ligados, ferros fundidos e cerâmicos. Tendo em vista o desenvolvimento de novas classes de aços que visam minimizar os efeitos causados pelo desgaste abrasivo, o presente trabalho foi proposto. Os objetivos principais foram obter quatro estruturas multiconstituídas (bainita, ferrita e constituinte MA) de um aço 0,26%C-1,13%Mn- 0,92%Si-0,72%Cr-0,29%Mo-0,18%Ni-0,17%Cu e comparar suas propriedades mecânicas e tribológicas com as de uma estrutura composta por martensítica revenida, típica dos aços resistentes ao desgaste. Pretende-se também avaliar a influência da fração volumetria de austenita retida na resistência ao desgaste através do efeito TRIP. As temperaturas dos tratamentos térmicos escolhidas foram 940°C, 900ºC, 860ºC e 820ºC por 10 minutos, seguido de resfriamento rápido para a temperatura de transformação bainítica de 400ºC por 5 minutos e, finalmente, resfriamento em água. A estrutura martensita revenida foi obtida por austenitização a 940ºC por 10 minutos seguida de têmpera em óleo e revenimento a 250ºC por 2 horas. Microscopia Óptica (MO) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram empregadas para analisar as microestruturas obtidas. A quantidade de austenita foi medida pela técnica das Intensidades Integradas de raios-X e dos demais constituintes por contagem de pontos. Para avaliar propriedades mecânicas após os tratamentos térmicos foram realizados ensaios de dureza e ensaios de tração à temperatura ambiente. A resistência ao desgaste abrasivo foi avaliada por meio de ensaios de microabrasão. As estruturas multiconstituídas apresentaram ductilidade superior à da estrutura martensita revenida, mas possuem dureza e resistência mecânica inferior. Entretanto, os resultados de ensaios de microabrasão mostram que essas estruturas possuem resistência ao desgaste superior à da estrutura martensita revenida.
dc.description.abstractotherHigh strength steels are widely applied in structural parts that require properties such as tensile strength, toughness and abrasive wear resistance. The wear is one of the most common failures that occur in mechanical components. Low-alloy steels offer combination of price and performance that make them competitors of highly alloyed steels, cast iron and ceramic. This work was proposed according to the development of new classes of steels to minimize the effects caused by abrasive wear. The main goals of it are to get four multiphase structures (bainite, ferrite and constituent MA) for the steel 0.26% C-1.13% Mn-0.92% Si-0.72% Cr-0.29% Mo-0 18% Ni-0.17% Cu and compare their mechanical and tribological properties with a structure consisting of tempered martensite, a typical structure of wear resistance steels. It is also intended to evaluate the influence of volumetric fraction of retained austenite in wear resistance through the TRIP (transformation-induced plasticity) effect. The heat treatment temperatures selected were 820, 860, 900 e 940°C for 10 minutes, followed by rapid cooling to the bainite holding temperature of 400 °C for 5 minutes and finally cooling in water. The tempered martensite structure was obtained by austenitization at 940ºC for 10 minutes followed by quenching in oil and tempering at 250°C for 2 hours. Optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) were used to analyze the obtained microstructures. The amount of austenite was measured by the technique of integrated intensities of X-rays and other constituents by counting points. To evaluate mechanical properties after heat treatments, hardness tests and tensile tests, at room temperature, were carried out. The abrasive wear resistance was evaluated by microabrasion tests. The multiphase structures showed superior ductility to the tempered martensitic structure, but had lower hardness and tensile strength. However, the results of microabrasion tests exhibited that these structures have superior wear resistance to the tempered martensite structure.
dc.identifier.urihttps://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/988
dc.language.isopt
dc.publisherCentro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.departmentDepartamento de Engenharia de Materiais
dc.publisher.initialsCEFET-MG
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais
dc.subjectAço de alta resistência - Propriedades mecânicas
dc.subjectBainita
dc.subjectAustenita
dc.subjectTribologia
dc.titleAnálise das propriedades mecânicas e tribológicas de um aço baixa-liga (C-Mn-Si-Cr) com 0,26% de carbono e microestrutura multiconstituida
dc.typeDissertação

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