ResumoOs aços com um alto teor de Mn (15-30%) e os elementos de liga, Si e Al, apresentam plasticidade excepcional devido à geração de maclas de deformação (efeito TWIP) ou múltiplas transformações martensíticas (efeito TRIP). Este trabalho avaliou a evolução microestrutural, a formação da textura e sua influência sobre o comportamento mecânico de um aço contendo 17%Mn-0,06%C laminado a frio com reduções de 45% e 90%, e recozimentos a 700°C durante tempos diferentes. A microestrutura foi analisada por microscopia óptica e eletrônica de varredura, EBSD e difração de raios X. A redução um frio favorece a formação da martensita α'. No aço recozido estão presentes as fases martensita α e ε e austenita. O limite de escoamento e de resistência à tração alcançaram 750 e 950 MPa, respectivamente, com o alongamento total de 45%, confirmando sua alta capacidade de encruamento. A reversão da martensita para austenita ocorre simultaneamente com a recristalização desta. Palavras-chave: Aço alto manganês; Aço TRIP; Aço TWIP; Martensita. MICROSTRUCTURAL EVOLUTION, TEXTURE AND MECHANICAL BEHAVIOR OF TRIP STEEL 17Mn TWIP-0.06c AFTER HOT ROLLING, ANNEALING AND COLD AbstractSteels containing high contents of Mn, Si and Al have great plasticity when deformed due to TWIP or TRIP effects. This work evaluated the microstructural evolution, texture formation and its influence on the mechanical behavior of a steel containing 17%Mn and 0.06%C after cold rolling to 45% and 90% of reduction, and annealing at 700°C for different times. The microstructures were analyzed by optical and scanning electron microscopy. Volume fraction of the phases , and ' martensites were measured by X-ray diffraction and EBSD technique. It was found that cold reduction increases the ' martensite volume fraction. The relative phase amounts showed that the sample annealed for the longest time, 1000 s, still presents and ' martensite. The yield and tensile strength for annealing condition reach values close to 750 and 950 MPa, respectively, with total elongation of 45%, confirm the high work hardening rate of the analyzed steel.
ResumoOs aços inoxidáveis ferríticos estabilizados com nióbio apresentam grãos mais refinados e uma recristalização mais homogênea quando comparados aos não estabilizados. Contudo, em seu processamento industrial, mais especificamente na laminação a quente, utiliza-se um recozimento antes da etapa de laminação a frio e do recozimento final, visando a homogeneização da microestrutura de entrada. Objetivando a melhoria das propriedades de estampagem e soldagem em aços com adição de Nb, bem como uma possível redução de custos com a eliminação do recozimento após a laminação a quente, foram realizados testes com o aço inoxidável 430 estabilizado com Nb de forma a acompanhar a evolução de sua microestrutura e textura após ser submetido à laminação a frio com 80% de redução e recozimento a tempo constante (900 s) e diferentes temperaturas, 400°C a 1.000°C, partindo-se de ambas condições iniciais. A quantificação da recristalização foi feita através da fração amaciada em função da temperatura, obtida pela curva de microdureza Vickers. A interpretação da textura foi obtida por exames por microscopia eletrônica de varredura e difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Para o encharque de 900 s, a recristalização se inicia a 700°C. A 750°C o aço se encontra completamente recristalizado, alcançando um tamanho de grão da ordem de 8,0 µm. Os resultados mostram que o aço não recozido após a laminação a quente apresentou grãos mais refinados e ligeiramente menores. Além disso, notou-se o aumento da fibra gama e redução da fibra alfa em ambas as condições de processamento à medida que a recristalização progredia. Palavras-chave: Aço inoxidável ferrítico; Laminação a frio; Recristalização; Difração de elétrons. Abstract Ferritic stainless steels stabilized with Nb have grains more refined and a recrystallization process more homogeneous if compared with those steels which are not stabilized. However, in its industrial processing, specifically in the hot rolling and annealing steps, it is usual to have an intermediate annealing treatment before cold rolling stage, in order to get a more homogeneous microstructure. Aiming to optimize the stamping and welding properties in steels with Nb, and considering a costcutting due to the elimination of the intermediary annealing process, the ferritic stainless steel ASTM 430 stabilized with Nb was subjected to hot and cold rolling and annealing to compare the evolution of its microstructure and texture after thermo and mechanical processing with 80% thickness reduction and an isochronal annealing (900 s) but at different temperatures (from 400°C to 1,000°C). The recrystallizing volume fraction was obtained from the softened volume fraction as function of annealing temperature and from Vickers microhardness tests. Texture interpretation was made by scanning electron microscopy and electron back-scattering diffraction (EBSD). For a soaking time of 900 s, the recrystallization begins at 700°C. At 750°C the material is found completely recrystallized, reaching a grain size of about 8,0 µm. The...
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