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dc.contributor.authorCezário, Ana Luiza Soares-
dc.contributor.authorFaria, Geraldo Lúcio de-
dc.date.accessioned2019-03-27T14:12:44Z-
dc.date.available2019-03-27T14:12:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationCEZÁRIO. A. L. S.; FARIA, G. L. de. Estudo comparativo da transformação austenita-ferrita em dois aços if com diferentes composições químicas. Tecnologia em metalurgia, materiais e mineração, v. 15, p. 465-474, 2018. Disponível em: <https://abmproceedings.com.br/ptbr/article/estudo-comparativo-da-transformacao-austenita-ferrita-em-dois-acos-if-com-diferentes-composicoes-quimicas>. Acesso em: 13 fev. 2019.pt_BR
dc.identifier.issn21761523-
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10834-
dc.description.abstractOs aços IF são livres de elementos intersticiais, como o C e o N, na matriz ferrítica. Estes elementos são controlados no processo de refino na aciaria, a partir da aplicação de técnicas de desgaseificação a vácuo, juntamente com a adição de elementos estabilizantes, como Ti e Nb. Durante a fabricação e em algumas aplicações dos aços IF, como por exemplo soldagem, a transformação de fase austenita→ferrita e o efeito dos elementos de liga na sua cinética têm forte influência na microestrutura final.Neste contexto, este trabalho caracterizou microestruturalmente e comparou as cinéticas de transformação de fase de dois tipos de aços IF com composições químicas diferentes, sendo eles o IF-Ti e o IF-TiNb. Por meio dos resultados obtidos, foi possível concluir que o aço IF-TiNb, como fabricado, possui uma microestrutura mais refinada devido à presença do Nb e seu papel na laminação controlada do aço. Além disso, observou-se que as temperaturas críticas Ar3 e Ar1 do aço IF-TiNb são sistematicamente menores do que as temperaturas medidas para o aço IF-Ti. Como a fração dos elementos microligantes em solução sólida é muito pequena, atribui-se este efeito à diferença no teor de Mn dos aços estudados, que parece potencializar o refino de grão na etapa final de resfriamento da chapa de aço laminada.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsabertopt_BR
dc.subjectCinética de transformação de fasept_BR
dc.subjectKinetics of phase transformationpt_BR
dc.titleEstudo comparativo da transformação austenita-ferrita em dois aços if com diferentes composições químicas.pt_BR
dc.title.alternativeComparative study of austenite-ferrita transformation in two if steels with different chemical compositions.pt_BR
dc.typeArtigo publicado em periodicopt_BR
dc.rights.licenseEste é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) - https:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Fonte: o próprio artigopt_BR
dc.description.abstractenThe IF steels are free of interstitial elements, such as C and N, in the ferritic matrix, which are controlled during the steel refining process using vacuum degassing techniques, andstabilizing element additions (Ti and Nb). During the steel manufacturing and in some applications, welding for example, the austenite→ferrite phase transformation and the effect of the alloying elements on the phase transformation kinetics have strong influence on steel final microstructure. In this context, this work characterized the steel microstructures and compared the phase transformation kinetics of two types of IF steels with different chemical compositions: the IF-Ti and the IF-TiNb. The obtained results showed that the IF-TiNb steel has the finer microstructure due to the presence of Nb and its effect on controlled rolling. Besides that, it was observed that the critical temperatures Ar3 and Ar1 for the IF-TiNb steel are systematically smaller than the obtained for the IF-Ti steel. As the fraction of microalloying elements in solid solution is too low, the difference on studied steel Mn contents, possibly is the main cause of this. The Mn content seems to potentiate the ferritic grain refinement during the final steel cooling.pt_BR
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