Maraging steels are among the highest strength steels commercially available. Despite being relatively rare and expensive, they may present a yield strength around 3 GPa and are indispensable for various applications. In the present paper, several aspects will be reviewed related to maraging steels including a brief history of its development, microstructure and acting hardening mechanisms, loss of toughness with the tensile strength increase, resistance to oxidation, and corrosion, nitriding behavior, and future perspectives.
ResumoAços inoxidáveis são aços caracterizados principalmente por sua alta resistência à corrosão em diversos ambientes. Essa característica advém da formação de uma camada de óxido de cromo. A classe de aços inoxidáveis superausteníticos é derivada dos austeníticos pela adição de elementos de liga. A temperatura do ambiente de trabalho pode favorecer a formação de precipitados que podem afetar as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão desses aços. Em decorrência da quantidade de Mo, Ni e Cr ocorre precipitação de fases secundárias, sendo mais comuns as fases sigma () e qui (). Para caracterizar a microestrutura e formação da fase nos superausteníticos, foram realizados os seguintes tratamentos térmicos de solubilização: 1170 o C (para formação da maior fração volumétrica da fase σ) e 1210 o C (para menor fração volumétrica da fase σ) por 2h. Foram realizadas caracterizações por meio das técnicas de microscopia óptica e eletrônica, assim como a utilização das técnicas de análise por energia dispersiva de raios-X (EDX) e dispersão de elétrons retroespalhados (EBSD). Os resultados obtidos foram comparados ao estado como recebido do material (bruto de fusão). Verifica-se a presença da fase σ em todas as condições, havendo diferença quanto a fração volumétrica em função do tratamento aplicado. Palavras-chave: Fase sigma; Aço superaustenítico; Solubilização; Caracterização. MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION SIGMA PHASE IN SUPERAUSTENITIC STAINLESS STEEL ASTM A744 GR CN3MN AbstractStainless steels are mainly characterized by high corrosion resistance in various environments. This characteristic comes from the formation of a cromium oxide film, requiring at least 11%wt Cr. The superaustenitic stainless steel class is derived from austenitic stainless steel by the addition of alloying elements. The work environment temperature can favour precipitate formation that can affect the mechanical and the corrosion resistance properties of these steels. Due Mo, Ni and Cr content precipitation of secondary phases can occur, being the most common: sigma phase () and chi phase (). For the characterization of the microstructure and of sigma phase formation in superaustenitic steels, solution anneal heat treatments were realized: 1170ºC and 1210ºC for 2h. The heat treated samples were characterized by optical and electron microscopy techniques, besides energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and electron backscatter diffraction (EBSD). The results were compared with as received state (as-cast) samples. It can be observed the presence of sigma phase in both heat treatments and as-cast states, but with volume fraction variations as a function of the applied heat treatment.
Resumo Os aços maraging são materiais endurecíveis por precipitação usados em aplicações de alta resistência mecânica, comonas indústrias aeroespacial e nuclear. O presente trabalho teve como objetivo comparar os métodos de intensidade integrada e Rietveld usados para a determinação da quantidade de austenita formada entre 520 e 600ºC em um aço maraging 350.As mudanças microestruturais decorrentes dos tratamentos térmicos realizados foram acompanhadas com o uso das técnicas experimentais complementares, comoa difração de raios X, a ferritoscopia, asmicroscopias óptica e eletrônica de varredura. Os valores de fração volumétrica de austenita determinados pelo método de intensidade integrada apresentaram maior desvio padrão médio do que aqueles obtidos pelo método de Rietveld.Aquantidade de austenita revertida aumentou com a temperatura e o tempo de envelhecimento.Além disto, as observações microestruturais evidenciaram que a formação de austenita revertida nas regiões de interface predomina a partir de 520°C, enquanto a austenita encontrada no interior das ripas da martensita é formada a partir de 560°C.
ResumoDevido ao crescimento acelerado da construção civil e ao alto consumo de produtos metálicos nessa área, cada vez mais procuram-se, nesses materiais, propriedades que se adequem às diversas necessidades do mercado. O conhecimento microestrutural desses materiais, bem como a manipulação da microestrutura pela utilização dos tratamentos térmicos, é de extrema importância para garantir a segurança no desenvolvimento de novas construções. Para analisar e entender as mudanças que os tratamentos térmicos podem oferecer, utilizou-se como material de pesquisa, vergalhões da classe CA-50, visto que esse é o mais comum no mercado nacional atual, e realizouse o estudo de suas propriedades e de sua microestrutura em três estados distintos: como recebido, temperado em água e recozido ao forno. As propriedades e características dos três estados foram comparadas e analisadas por meio de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, ensaios de tração e microdureza, objetivando-se compreender a relação entre as alterações microestruturais promovidas pelo processo de tratamento térmico e as propriedades mecânicas resultantes. A análise por microscopia óptica foi utilizada com o objetivo de se determinar constituintes e fases presentes nos diferentes estados. A análise por microscopia eletrônica teve como ênfase o estudo da fratura após o ensaio de tração. Os resultados encontrados ficaram em concordância com os esperados, em termos de propriedades e microestrutura. Palavras-chave: Construção civil; Tratamentos Térmicos; Propriedades Mecânicas; Microestrutura. MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL ANALYSIS OF CA-50 REBARS IN DIFFERENT HEAT TREATMENT STATES AbstractDue the fast growth of civil construction and the high consumption of metal products in this area, more and more are sought in these materials, properties that meet the diverse needs of market. The microstructural knowledge of these materials and your microstructural manipulation by use of heat treatment, it is extremely important to ensure safety in the development of new buildings. To analyze and understand the changes that heat treatments can offer, was used as research material, CA-50 rebars, as this is the most common in the current national market, and the study of their properties was conducted and its microstructure in three different states: as received, quenched in water and annealed in the oven. The properties and characteristics of the three states were compared and analyzed using optical microscopy, scanning electron microscopy, tensile and hardness tests, aiming to understand the relationship between the microstructural changes introduced by heat treatment process and the resultant mechanical properties. Analysis by optical microscopy was used with the objective of determining phases and constituents present in different states. The analysis by electron microscopy was to emphasis the study of fracture after the tensile test. The results were in agreement with those expected in terms of properties and microstructure than there are on literature.
Ao meu querido orientador Prof. Dr. Angelo Fernando Padilha, que muito me ensinou e colaborou enormemente com o trabalho, sempre com bom humor e humildade, sendo um exemplo de orientador e ser humano.Ao antigo orientador, não menos querido, Prof. Dr. Hamilton Ferreira Gomes de Abreu, que me proporcionou a melhor oportunidade de mestrado que poderia ter e que mesmo à distância colaborou para melhoria do trabalho.A minha família que sempre me apoiou e me incentivou nos estudos, em especial minha avó, que é uma mulher à frente de seu tempo, sendo um exemplo a ser seguido. Ao prestimoso Dr. Julián David Escobar Atehortua, pelas oportunidades apresentadas e imensa ajuda com ensaios e resultados, além das boas conversas e descontrações.Ao minucioso Ms. Giovani Gonçalves Ribamar, pela grande ajuda com textos, experimentos e resultados, além de toda paciência, cuidado e cobrança.Ao querido amigo Profº Leandro Carvalho que deu início a esta linha de pesquisa, sendo seus avanços a base inicial deste trabalho.Ao grupo de pesquisa, informalmente, formado após tantos experimentos com síncrotron, composto pelos atenciosos Prof. Dr. Julian Arnaldo Ávila, Prof. Dr. João Oliveira e Ms. Fábio Conde, que ajudaram com informações, resultados e oportunidades.Aos amigos mestres Daniela Passarelo, César Narita e André Bernardes que foram sempre solícitos em ajudar com experimentos e conversas esclarecedoras nos intervalos para café.
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