Estudo sobre a têmpera e partição como caminho para otimizar a fração de austenita retida em um potencial aço TRIP.

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorPereira, Carlinéia Marciana dos Santos-
Autor(es): dc.creatorSilva, Fabricio Martins da-
Autor(es): dc.creatorFlausino, Paula Cibely Alves-
Autor(es): dc.creatorSilva, Nayara Aparecida Neres da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T15:55:35Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T15:55:35Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-13-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-13-
Data de envio: dc.date.issued2023-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/18978-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://doi.org/10.53660/CLM-2895-24C60-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1027637-
Descrição: dc.descriptionOs aços assistidos pelo efeito TRIP têm despertado interesse de diversos estudos particularmente impulsionados pelo setor automotivo e suas necessidades. A microestrutura multifásica desses aços constituída por ferrita, martensita, bainita e austenita retida é responsável pelo alcance de excelentes propriedades que permitem a produção de chapas cada vez mais finas reduzindo o peso das peças sem a perda de suas características originais. O presente estudo buscou produzir uma microestrutura estável e quantificar a fração volumétrica de austenita retida no final do processamento de têmpera e partição e identificar as estruturas distintas presentes nos materiais produzidos. Os ciclos de tratamento térmico foram determinados a fim de se verificar as rotas com maior percentual de austenita retida através da equação de Koistinen Marburguer (1959). A caracterização microestrutural e o comportamento mecânico foram conduzidos por microscopia óptica (MO), difração de raios X (DRX) e ensaios de dureza. Verificou-se que maiores temperaturas de têmpera e partição produzem maior fração de austenita retida. Contudo, o teor de carbono da austenita tem fundamental importância na estabilidade microestrutural do aço produzido.-
Descrição: dc.descriptionSteels assisted by the TRIP effect have aroused the interest of several studies, particularly driven by the automotive sector and its needs. The multiphase microstructure of these steels, consisting of ferrite, martensite, bainite and retained austenite, is responsible for achieving excellent properties that allow the production of increasingly thinner sheets, reducing the weight of the parts without losing their original characteristics. The present study sought to produce a stable microstructure and quantify the volumetric fraction of austenite retained at the end of quenching and partitioning processing and identify the distinct structures present in the materials produced. The heat treatment cycles were determined to verify the routes with the highest percentage of retained austenite using the Koistinen Marburguer equation (1959). Microstructural characterization and mechanical behavior were conducted by optical microscopy (OM), X-ray diffraction (XRD) and hardness tests. It was found that higher quenching and partitioning temperatures produce a higher fraction of retained austenite. However, the carbon content of austenite is of fundamental importance in the microstructural stability of the steel produced.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsaberto-
Direitos: dc.rightsThe Clium Jounal published under the following license: Atribuição-Não-Comercial-Compartilhamento. Fonte: Clium Journal <https://clium.org/index.php/edicoes> Acesso em: 01 ago. 2024-
Palavras-chave: dc.subjectAços TRIP-
Palavras-chave: dc.subjectAustenita retida-
Palavras-chave: dc.subjectTêmpera e partição-
Palavras-chave: dc.subjectEstabilidade microestrutural-
Título: dc.titleEstudo sobre a têmpera e partição como caminho para otimizar a fração de austenita retida em um potencial aço TRIP.-
Título: dc.titleStudy concerning quenching and partitioning as a path for optimizing retained austenite content in a potential TRIP steel.-
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