Na verdade, você tem três possibilidades para melhorar a resistência mecânica de qualquer metal: aplicar processos de fabricação por conformação mecânica, como prensagem e laminação, por exemplo; pode, também, tratar o metal termicamente, ou seja, submetê-lo a aquecimento e resfriamento sob condições controladas.
A nitretação a plasma é um procedimento com o objetivo de aumentar a dureza do material de aço, prolongando assim a resistência dela à corrosão. Ela é feita sobre uma camada de óxido existente em todo aço que evita que ele enferruje.
Quando se adiciona manganês ao alumínio, a resistência mecânica dessa liga aumenta em até 20% se comparada ao alumínio puro, adições de manganês na faixa de 1% a 2% contribuem para aumentar a resistência mecânica do alumínio comercial, garantindo boa formabilidade a frio, a família de ligas Al-Mn é bastante utilizada ...
A têmpera é um processo obtido em temperaturas diferentes, em que se aquece o metal para obter a organização dos cristais na fase chamada austenitização. Em seguida, é feito o resfriamento brusco, em água ou em óleo, para conseguir a estrutura martensita. Esse método aumenta a dureza e a resistência do aço.
Aquecimento ou refrigeração são as principais atividades envolvidas no tratamento. Estes processos são realizados a temperaturas extremas. O procedimento é destinado a fazer a modificação na forma do metal, como desejado, tornando o material mais duro ou mais flexível.
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3.2 Mecanismos de aumento de resistência dos aços
O aumento das propriedades mecânicas dos aços pode ser obtido através da utilização de cinco mecanismos diferentes: solução sólida, refino de grão, precipitação de segunda fase e o endurecimento por encruamento (7).
Endurecimento por Solução Sólida
Uma técnica utilizada para aumentar a resistência de materiais consiste na inserção de elementos químicos diferentes daqueles que compõem a matriz do material que se deseja “endurecer”.
O endurecimento por precipitação é um mecanismo extensivamente explorado nesses materiais, no qual as partículas bloqueiam, total ou parcialmente, a movimentação de discordâncias. ... No presente trabalho fez-se a determinação quantitativa dos mecanismos de endurecimento em dois aços microligados comerciais.
Algumas propriedades mecânicas importantes são a resistência, a dureza, a ductibilidade e a rigidez.
As propriedades mecânicas de um material são determinado a partir de ensaios mecânicos. Esses ensaios são realizados a partir de CP (corpos de prova) com dimensões e forma especificadas em normas técnicas. Os ensaios mecânicos simulam esforços que os materiais iram sofrer sobre condições reais de “trabalho”.
As propriedades mecânicas definem o comportamento do material quando sujeitos à esforços mecânicos, pois estas estão relacionadas à capacidade do material de resistir ou transmitir estes esforços aplicados sem romper e sem se deformar de forma incontrolável.
Você pode aumentar a dureza com sais de carbonato e magnésio, ou mesmo com conchas, aragonita e dolomita. Reduzir a dureza é algo bastante complicado e requer um uso de Deionizador ou de um filtro de osmose reversa e utilizando essa água para trocas parciais.
Revenimento. Este processo tem como objetivo aumentar a tenacidade do aço, modificando sua estrutura, e é realizado para atender especificações de dureza do metal.
Têmpera: Consiste em aquecer a peça a uma temperatura adequada seguida de um resfriamento rápido, normalmente em água ou óleo visando aumentar a sua dureza.
Aumentos maiores na sua resistência podem ser obtidos com pequenas adições de outros metais como elementos de liga, tais como: silício, cobre, manganês, magnésio, cromo, zinco, ferro etc. Como o alumínio puro, as “ligas não- tratáveis” podem também ter sua resistência aumentada pelo trabalho a frio.
Água fria, principalmente quando com elevada agitação, é um excelente meio de resfriamento para maximizar a dureza de uma parte temperada de uma liga de alumínio.
As ligas tratáveis termicamente podem ser trabalhadas a frio e, posteriormente, sofrer o tratamento térmico para o aumento da resistência mecânica. As ligas não tratáveis termicamente podem ser submetidas a tratamentos térmicos como de estabilização e recozimentos plenos ou parciais.
O fator principal que afeta a dureza do aço carbono é a quantidade de carbono presente na própria liga. Os aços com baixo teor de carbono tendem a ser mais suaves, enquanto os aços com as maiores concentrações de carbono podem ser muito mais duros e quebradiços.
O efeito do enxofre sobre as propriedades mecânicas do aço é mínimo, quando o teor de carbono é muito baixo (104), tornando-se mais sensível, no sentido negativo, quando aumenta a quantidade de carbono. As propriedades mais afetadas são a resistência à tração, a ductilidade e a tenacidade.
Os aços-carbono constituem o mais importante grupo de materiais utilizados na engenharia e na indústria. ... Mantendo-se constante o teor de carbono, a resistência aumenta à medida que aumenta a finura da dispersão de carbonetos, ao passo que a ductilidade e propriedades semelhantes diminuem.
Confira as principais propriedades dos metais:Condutividade Térmica e Elétrica. Os metais possuem elétrons livres em suas ligações metálicas, o que permite um trânsito rápido de temperatura e calor. ... Resistência. ... Ponto de fusão e de ebulição altos.
Agora, veja de forma mais clara as principais propriedades mecânicas relacionadas ao aço: • resistência à tração; • elasticidade; • ductilidade; • resiliência; • dureza; • tenacidade, entre outras.
Principais propriedades dos materiaisDureza. ... Tenacidade. ... Maleabilidade. ... Plasticidade. ... Elasticidade. ... Durabilidade. ... Desgaste. ... Certificação de materiais de construção.
ferrita + perlita.(recozimento / normalização)martensita.(têmpera + revenido)
Os mecanismos de endurecimento utilizados nos aços ARBL incluem: a) refino de grão; b) precipitação; c) subestrutura de discordâncias; d) endurecimento por solução sólida; e) envelhecimento com deformação.
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