ResumoO objetivo deste trabalho foi a obtenção de microestruturas diferenciadas a partir de simulações de distintas temperaturas de bobinamento, e o estudo da influência destas microestruturas nas propriedades mecânicas, em um aço baixo carbono com microadição de molibdênio e nióbio laminado a quente. A evolução microestrutural e mecânica foi avaliada com o auxílio de técnicas de microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), testes de dureza Vickers e tração uniaxial, somado a determinação das temperaturas de transformação de fase no aquecimento (Ac1 e Ac3) em um analisador termomecânico (TMA). De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que as diferentes temperaturas adotadas da interrupção do resfriamento (simulando o bobinamento), foram capazes de proporcionar sutis diferenças nas microestruturas e propriedades mecânicas finais. Palavras-chave: Aço baixo-carbono; Molibdênio; Laminado a quente; Temperatura de bobinamento.
Resumo O objetivo deste trabalho foi a obtenção de microestruturas diferenciadas, em um aço baixo carbono com microadição de Molibdênio e Nióbio laminado a quente, após submetê-lo a diferentes meios de resfriamento antes e após a temperatura de interrupção de 600°C (que simulava a temperatura de bobinamento). A evolução microestrutural e mecânica foi avaliada com o auxílio de técnicas de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura, testes de dureza Vickers e tração uniaxial, somado a determinação das temperaturas de transformação de fase em um analisador termomecânico (TMA). De acordo com os resultados, meios de resfriamentos mais severos foram mais efetivos em proporcionar um aumento da resistência mecânica associado a decréscimo da ductilidade pela formação de fases mais dura e aumento da acicularidade da ferrita. Palavras-chave: Aço baixo-carbono; Molibdênio; Laminado a quente; Temperatura de bobinamento.
Reducing pollutant emissions and improving safety standards are primary targets for modern mobility improvement. To meet these needs, the development of low-density steels containing aluminum is a new frontier of research for automotive applications. Low-density Fe-Mn-Al-C alloys are promising. In this regard, an alloy with high aluminum content and niobium addition belonging to the Fe-Mn-Al-C system was evaluated to understand the possible phase transformations and thus obtain a transformation diagram by continuous cooling to help future processing. Dilatometry tests were performed in a Gleeble thermomechanical simulator with different cooling rates (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, and 50 °C/s). Chemical analyses carried out simultaneously with dilatometry tests showed the presence of proeutectoid ferrite (αp), δ-ferrite, retained austenite, and niobium carbide (NbC). In the case of low cooling rates (1 and 3 °C/s), lamellar colonies of the eutectoid microconstituents were observed with a combination of α-ferrite and k-carbide. For higher cooling rates (5 to 50 °C/s), martensite was observed with body-centered cubic (BCC) and body-centered tetragonal (BCT) structures.
ResumoO presente trabalho estuda a evolução microestrutural e mecânica ao longo do processo de produção de um aço baixo carbono com micro adição de molibdênio, destinado a produção de chapas de aço dual phase galvanizadas. Para realização do estudo foi feita a caracterização microestrutural e mecânica ao longo do processo produtivo de amostras (placa, chapa laminada a quente, chapa laminada a frio "full hard", e galvanizada) deste aço via microscopia ótica e eletrônica de varredura das amostras, avaliação da dureza via microdurômetro, do comportamento mecânico via ensaio de tração, este último somente nas amostras de chapa laminada a quente e galvanizada. Os resultados obtidos revelaram um aumento significativo na resistência mecânica do material conjugada uma alta ductilidade, devido principalmente ao refino de grão e a formação de dispersão de martensita. Palavras-chave:Aço bifásico; Propriedade mecânica; Caracterização microestrutural. STRUCTURAL ANALYSIS AFTER EACH STEP PROCESSING OF DUAL PHASE GALVANIZED STEEL SHEET AbstractThe present work study the microstructural and mechanical evolution during each step for low carbon steel with molybdenum microaddition galvannead dual phase sheet production. Hot rolled, cold rolled and galvannead samples (with same chemical composition) were collect in order to observe theirs microstructural and mechanical properties. The characterizations were performed by optical microscopy, scanning electronic microscopy, microhardness and tensile tests. The results shown that a significantly increased in mechanical resistance conjugated with high ductility and formability promoted by grain size reduction and martensite dispersion.
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