Introdução á Ciência dos Materiais - Metais

Tipo de documento:Redação

Área de estudo:Engenharias

Documento 1

Por meio dele é feita a liga de aço, que possui grande aplicação em nossa sociedade. Porém haverá uma explicação de como funcionam esses processos conforme segue o trabalho. Palavras-chave: Aço, Ferro, Elementos de liga. INTRODUÇÃO Neste trabalho será apresentado as aplicações do aço e do ferro, explicando seus conceitos básicos de formação e manipulação, existem inúmeras maneiras de manipulação do aço, nas quais são exclusivas para cada aplicação, criando materiais específicos para determinada função, materiais de alta resistência à corrosão até de alta tração mecânica. Os elementos de liga são os principais autores das diversas aplicações do aço, criando combinações de elementos que proporcionam a característica principal.

O teor de carbono também tem grande importância na hora de alterar as propriedades dos aços, por exemplo, quando maior a quantidade de carbono, menor é a soldabilidade do material. Altos níveis de enxofre no aço podem ser decorrentes do processo de fabricação e prejudicam o aço, reduzindo a tenacidade, ductibilidade e a soldabilidade. Efeitos dos Elementos de liga formadores de carboneto Os carbonetos tem sido alvo de muitos estudos graças a sua usabilidade em alterar propriedades elétricas, magnéticas, químicas e mecânicas. No aço o carboneto é denominado intersticial. Dentre os elementos que formam carbonetos estão o cromo, tungstênio, vanadio e molibdenio, explicados abaixo: Cromo é usado para tornar o aço mais resistente à oxidação e a também o tornas mais tolerante as altas temperaturas, porem reduzindo sua soldabilidade, podendo assim ser aplicado para a construção mecânica ou na indústria química.

Martensita Na fabricação do aço, martensita é uma fase metaestável composta por ferro que está supersaturada com carbono e que é o produto de uma transformação sem difusão da austenita. É formada quando ligas ferro - carbono austenitizadas são resfriadas rapidamente ou bruscamente.  Os átomos de ferro estão nos vértices, os átomos de carbono estão nas faces e nas arestas, apresenta por isso uma rede distorcida. Esta distorção da rede é a responsável pela dureza da martensita. Suas características mecânicas são resistência a tração entre 170 – 250 kg/mm², dureza HRC entre 50 – 60, alongamento de 0,5 % e é magnética. Apresenta-se em forma laminar, reticular e globular. Cementita A cementita não é estável, mas em temperaturas ordinárias, a cementita não se decomporá por milhares de anos.

Em temperaturas mais altas, ela pode decompor-se em grafita e ferro. Ela aparece em fundições e aços. Sorbita Depois de realizado a têmpera, ela é obtida através de um tratamento térmico utilizado no aço com o objetivo de corrigir inconvenientes devido á mesma. Ferro fundido cinzento: a fratura mostra uma coloração, caracterizada por apresentar como elementos de liga fundamentais o carbono e o silício e estrutura em que uma parcela relativamente grande do carbono está no estado livre e outra parcela no estado combinado; 2. Ferro fundido nodular: caracterizado por apresentar carbono livre na forma de grafita esferoidal, o que confere ao material característica de boa ductilidade, com isso é usado uma denominação para esse material de ferro fundido dúctil. Ferro fundido branco: apresenta uma coloração clara, caracterizado por apresentar ainda como elementos de liga fundamentais o carbono e o silício, mas a estrutura, devido às condições de fabricação e menor teor de silício, apresenta o carbono quase inteiramente na forma combinada.

Ferro fundido maleável: Ao aquecimento do ferro fundido branco até temperaturas no intervalo de (800-900)°C, a matriz de cementita se decomporá lentamente e formará manchas irregulares de grafita em uma matriz austenítica.  Eles possuem maior ductilidade e tenacidade que os ferros fundidos brancos ou cinzentos, sua microestrutura é semelhante à do ferro nodular. Acessado em 10 de Setembro de 2017.

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