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ANAZAWA, R. M. Caracterização mecânica e microestrutural de um aço 300M com microestrutura multifásica. 2007, 193 p. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia do Câmpus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2007. CALLISTER JR, W. D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 1° Workshop de Engenharia de Materiais FEG-UNESP Avaliação de mecanismos de endurecimento superficial de aço 300M através de ciclos de transformações atérmicas Adriany Rodrigues Barbosa Resultados e Discussão Conclusões Materiais e Métodos Bibliografia A indústria aeronáutica do Brasil vem crescendo, de forma significativa, desde a década de 60 e atualmente compete no mercado mundial, destacando-se pela alta qualidade dos produtos oferecidos. Este setor necessita de um alto investimento financeiro, devido à alta tecnologia demandada na indústria, materiais de alto valor e processos de produção, na maioria das vezes, extremamente rigorosos. Com o objetivo de reduzir custos, a proposta deste trabalho é o endurecimento da liga AISI 300M por ciclos de transformações martensíticas. Um exemplo seria a redução de custos em uma usinagem final. Objetivos Avaliar o endurecimento superficial de uma liga aeronáutica, AISI 300M, por ciclos de transformações martensíticas, através de análises microestruturais e ensaios mecânicos. Introdução Agradecimentos Agradecimentos ao Prof. Dr. Luis Rogerio O. Hein, a Mestre Camila Cristina Silva do Prado. O aço AISI 300M foi desenvolvido como uma evolução ao aço SAE 4340, para adquirir melhor tenacidade e soldabilidade em aplicações que exigem melhores propriedades mecânicas e facilidade de têmpera. C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) Mo (%) V (%) Aço 300M 0,4 0,65 1,45 0,7 1,65 0,3 0,05 0,46 0,9 1,8 0,95 2 0,45 min. Aço SAE 4340 0,38 0,6 0,2 0,7 1,65 0,2 - 0,43 0,8 0,35 0,9 2 0,3 - Obtenção dos CPD’s Tratamento Térmico Preparação Metalográf ica Ensaio de Dureza Microscopia Óptica Condição A: aquecimento a 900°C, por 20 min, resfriamento em água; Condição B: aquecimento a 760°C, por 20 min, resfriamento em água; De 1 a 5 ciclos Ensaio de dureza Rockwell C Sem TT HRC=25 A partir dos resultados obtidos nota-se que a dureza para a condição A(têmpera a 900°C, em água) diminui com o aumento do número de ciclos de tratamento. Para a condição B (tratamento a 760°C, em água), nota-se que os valores são mais próximos ao valor da dureza do aço como fornecido, além disso os valores permaneceram mais próximos com o aumento do número de ciclos, tendendo a estabilização do comportamento. Houve uma diminuição de energia para A, comprovando que os mesmos sofreram efetivamente a mudança de microestrutura requerida pelo tratamento. Para B obteve-se uma condição de tenacidade maior do que o aço na condição de recebimento, devido às mudanças microestruturais provocadas pelos ciclos de tratamento, nucleando microestruturas mais dúcteis. Houve um aumento na tenacidade para as condições A e B com o aumento do número de ciclos. Ensaio de Impacto Condição nº de ciclos Energia (J) Desvio Padrão 1 3,1 1 2 3,7 1,7 Condição A 3 4,9 2,4 4 5,5 2 5 6,1 4,2 1 14,3 1,3 2 17,3 1,6 Condição B 3 16,7 3,1 4 74,3 14 5 66,1 8,3 Ensaio de Impacto CHARPY V Sem TT E=43,3; DV=5,3 S/TT A B 1 5

ANAZAWA, R. M. Caracterização mecânica e microestrutural de um aço 300M com microestrutura multifásica. 2007, 193 p. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica)

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ANAZAWA, R. M. Caracterização mecânica e microestrutural de um aço 300M com microestrutura multifásica. 2007, 193 p. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia do Câmpus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2007.CALLISTER JR, W. D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: uma introdução. LTC, 7ed, 2007.

1° Workshop de Engenharia de Materiais FEG-UNESP

Avaliação de mecanismos de endurecimento superficial de aço 300M através de ciclos de

transformações atérmicasAdriany Rodrigues Barbosa

Resultados e Discussão

Conclusões

Materiais e Métodos

Bibliografia

A indústria aeronáutica do Brasil vem crescendo, de forma significativa, desde a década de 60 e atualmente compete no mercado mundial, destacando-se pela alta qualidade dos produtos oferecidos.Este setor necessita de um alto investimento financeiro, devido à alta tecnologia demandada na indústria, materiais de alto valor e processos de produção, na maioria das vezes, extremamente rigorosos.Com o objetivo de reduzir custos, a proposta deste trabalho é o endurecimento da liga AISI 300M por ciclos de transformações martensíticas. Um exemplo seria a redução de custos em uma usinagem final. Objetivos

Avaliar o endurecimento superficial de uma liga aeronáutica, AISI 300M, por ciclos de transformações martensíticas, através de análises microestruturais e ensaios mecânicos.

Introdução

AgradecimentosAgradecimentos ao Prof. Dr. Luis Rogerio O. Hein, a Mestre Camila Cristina Silva do Prado.

O aço AISI 300M foi desenvolvido como uma evolução ao aço SAE 4340, para adquirir melhor tenacidade e soldabilidade em aplicações que exigem melhores propriedades mecânicas e facilidade de têmpera.

C (%)Mn (%) Si (%)

Cr (%)

Ni (%)

Mo (%)

V (%)

Aço 300M

0,4 0,65 1,45 0,7 1,65 0,3 0,050,46 0,9 1,8 0,95 2 0,45 min.

Aço SAE 4340

0,38 0,6 0,2 0,7 1,65 0,2 -0,43 0,8 0,35 0,9 2 0,3 -

Obtenção dos CPD’s

Tratamento Térmico

Preparação Metalográfi

ca

Ensaio de Dureza

Microscopia Óptica

Condição A: aquecimento a 900°C, por 20 min, resfriamento em água; Condição B: aquecimento a 760°C, por 20 min, resfriamento em água;

De 1 a 5 ciclos

Ensaio de dureza Rockwell C

Sem TT HRC=25

•A partir dos resultados obtidos nota-se que a dureza para a condição A(têmpera a 900°C, em água) diminui com o aumento do número de ciclos de tratamento. •Para a condição B (tratamento a 760°C, em água), nota-se que os valores são mais próximos ao valor da dureza do aço como fornecido, além disso os valores permaneceram mais próximos com o aumento do número de ciclos, tendendo a estabilização do comportamento.•Houve uma diminuição de energia para A, comprovando que os mesmos sofreram efetivamente a mudança de microestrutura requerida pelo tratamento. Para B obteve-se uma condição de tenacidade maior do que o aço na condição de recebimento, devido às mudanças microestruturais provocadas pelos ciclos de tratamento, nucleando microestruturas mais dúcteis. •Houve um aumento na tenacidade para as condições A e B com o aumento do número de ciclos.

Ensaio de Impacto

Condição nº de ciclos Energia (J) Desvio Padrão

 1 3,1 12 3,7 1,7

Condição A 3 4,9 2,4

 4 5,5 25 6,1 4,2

 1 14,3 1,32 17,3 1,6

Condição B 3 16,7 3,1

 4 74,3 145 66,1 8,3

Ensaio de Impacto CHARPY V Sem TT E=43,3;

DV=5,3

S/TT

A

B

1 5