ISSN 2594-5327
55º Congresso anual — Vol. 55 , num. 1 (2000)
Título
DOI
Downloads
Resumo
Os aços ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga) de baixo carbono, com microestrutura multiconstituída, têm sido intensamente investigados nas duas últimas décadas. Estes aços são empregados na indústria automobilística, na fabricação de tubos para transporte de gás e óleo em regiões de temperatura sub-zero e de chapas para construção naval. A microestrutura bainítica ou multiconstituída pode ser produzida por adequada combinação de composição química do aço, laminação controlada e resfriamento acelerado. O controle de resfriamento acelerado pode ser feito através de variáveis como a taxa e a temperatura de início de resfriamento. A condição ótima destas variáveis depende da composição química do aço e das condições do processamento termomecânico, uma vez que a temperabilidade do aço e a microestrutura austenítica desenvolvida durante a laminação podem influenciar as transformações microestruturais e as propriedades obtidas, para uma condição específica de resfriamento. Neste trabalho empregou-se a laminação controlada com resfriamento acelerado, em escala de laboratório, para se obter relações quantitativas entre a microestrutura e as propriedades mecânicas de um aço ARBL bainítico de baixo carbono. Empregou-se uma temperatura de início de resfriamento e dez taxas de resfriamento, com o objetivo de se obter um amplo leque de propriedades mecânicas. A microscopia ótica, eletrônica de varredura e transmissão foram usadas para avaliar quantitativamente a microestrutura multiconstituída, formada por ferrita poligonal, perlita, bainita, martensita e constituinte MA. Utilizou-se a regressão múltipla para relacionar as variáveis entre a microestrutura e as propriedades mecânicas, levando em consideração as variáveis do resfriamento acelerado.
Os aços ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga) de baixo carbono, com microestrutura multiconstituída, têm sido intensamente investigados nas duas últimas décadas. Estes aços são empregados na indústria automobilística, na fabricação de tubos para transporte de gás e óleo em regiões de temperatura sub-zero e de chapas para construção naval. A microestrutura bainítica ou multiconstituída pode ser produzida por adequada combinação de composição química do aço, laminação controlada e resfriamento acelerado. O controle de resfriamento acelerado pode ser feito através de variáveis como a taxa e a temperatura de início de resfriamento. A condição ótima destas variáveis depende da composição química do aço e das condições do processamento termomecânico, uma vez que a temperabilidade do aço e a microestrutura austenítica desenvolvida durante a laminação podem influenciar as transformações microestruturais e as propriedades obtidas, para uma condição específica de resfriamento. Neste trabalho empregou-se a laminação controlada com resfriamento acelerado, em escala de laboratório, para se obter relações quantitativas entre a microestrutura e as propriedades mecânicas de um aço ARBL bainítico de baixo carbono. Empregou-se uma temperatura de início de resfriamento e dez taxas de resfriamento, com o objetivo de se obter um amplo leque de propriedades mecânicas. A microscopia ótica, eletrônica de varredura e transmissão foram usadas para avaliar quantitativamente a microestrutura multiconstituída, formada por ferrita poligonal, perlita, bainita, martensita e constituinte MA. Utilizou-se a regressão múltipla para relacionar as variáveis entre a microestrutura e as propriedades mecânicas, levando em consideração as variáveis do resfriamento acelerado.
Palavras-chave
microestrutura multiconstituída, regressão múltipla, aço bainítico
microestrutura multiconstituída, regressão múltipla, aço bainítico
Como citar
Rodrigues, Paulo César Matos; Pereloma, Elena; Santos, Dagoberto Brandão.
MODELAGEM MATEMÁTICA DO COMPORTAMENTO MECÂNICO-MICROESTRUTURAL DE UM AÇO ARBL BAINÍTICO SUBMETIDO À LAMINAÇÃO CONTROLADA COM RESFRIAMENTO ACELERADO,
p. 796-805.
In: 55º Congresso anual,
Rio de Janeiro, Brasil,
2000.
ISSN: 2594-5327, DOI 10.5151/2594-5327-C00822