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Fluência

Fluência. Prof. Dr Miguel Justino EEL-USP. Tópico 03. Falhas Industriais. Impacto Fadiga Corrosão sob tensão Fragilização por hidrogênio Fluência Fluência/Fadiga. O fenômeno da fluência – Ensaio de Fluência. Definição: Acúmulo lento e progressivo de deformação ao longo do tempo

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Presentation Transcript


  1. Fluência Prof. Dr Miguel Justino EEL-USP Tópico 03

  2. Falhas Industriais • Impacto • Fadiga • Corrosão sob tensão • Fragilização por hidrogênio • Fluência • Fluência/Fadiga Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  3. O fenômeno da fluência – Ensaio de Fluência • Definição: Acúmulo lento e progressivo de deformação ao longo do tempo • Tração, compressão, flexão, torção • Efeitos combinados • Efeitos dinâmicos • Propagação de trincas por fluência Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  4. CURVA NORMAL DE FLUÊNCIA Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  5. MECANISMOS BÁSICOS DE FLUÊNCIA Fluência por difusão→ Nabarro-Herring [Nabarro, 1948] ; [Herring, 1950] Coble [Coble, 1963] Harper e Dorn [Harper, 1957] Nabarro-Herring : n≈1 e Qc = Qsd Coble: n≈1 Qc = 0,5 Qsd Harper e Dorn: n≈1 Fluência por movimento de discordâncias (Weertman, 1955) 4 ‹ n ‹ 6 Qc Qsd e Qc 0,5Qsd Fluência por movimento relativo de grãos (Hirth,1972; Amelinckx, 1960) Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  6. MECANISMOS DE ENDURECIMENTO • Solução Sólida • Encruamento • Dispersão de Fases • Solubilização e Precipitação • Efeito Hall-Petch • Tratamentos Térmicos (polifásicos) Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  7. ENGENHARIA DE SUPERFÍCIE • Tratamentos termoquímicos: nitretação, carbonetação, carbonitretação. • Tratamentos mecânicos: shotpeening, laser peening • Revestimentos superficiais: PVD, CVD • Tratamentos duplex: Revestimentos/ Tratamentos mecânicos Revestimentos/ Tratamentos termoquímicos Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  8. MODOS DE FRATURA Aspecto geral da superfície de fratura a 500°C e 350 MPa na condição CR. Aspecto geral da seção longitudinal da amostra na condição nitrocarbonetada fraturada a 600°C e 222 Mpa. Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  9. MATERIAIS PARA ALTA TEMPERATURA • Alto ponto de fusão • Estabilidade termodinâmica • Estabilidade mecânica • Elevado módulo elástico • Granulação grosseira • Monocristalinos • ENERGIA DE FALHA DE EMPILHAMENTO Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  10. MATERIAIS PARA ALTA TEMPERATURA • Superligas Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  11. MATERIAIS PARA ALTA TEMPERATURA • Ligas de titânio (Ti-6Al-4V) Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

  12. MATERIAIS PARA ALTA TEMPERATURA • Compósitos à Base de Matriz Metálica (titânio) Prof. Dr. Miguel J. R. Barboza

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