| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
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| dc.contributor.advisor |
Silva, Wanderson Santana da |
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| dc.contributor.author |
Toniolo, Thaís |
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| dc.date.accessioned |
2026-07-23T12:08:59Z |
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| dc.date.available |
2026-07-23T12:08:59Z |
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| dc.date.issued |
2026-07-09 |
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| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/274610 |
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| dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, Engenharia de Materiais. |
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| dc.description.abstract |
Os ferros fundidos grafíticos (nodulares e cinzentos) ainda são amplamente utilizados
na indústria, uma vez que possuem um desempenho mecânico adequado para ampla
aplicação, boa fundibilidade e custo de produção competitivo. A combinação entre
microestrutura, composição química e tratamentos térmicos permite ajustar suas
propriedades, tornando-os versáteis para diferentes aplicações estruturais,
automotivas e de componentes sujeitos a fadiga e a eventos de desgaste. Em que
pese o comportamento mecânico e resistência ao desgaste destes materiais ser
influenciado pela morfologia da grafita, estes podem ser aprimorados pela
microestrutura da matriz obtida a partir do controle da composição e de tratamentos
térmicos de decomposição da austenita. Neste contexto, podem ser controladas as
quantidades, tamanho e distribuição de microconstituintes, a partir da escolha de
parâmetros como temperatura de austenitização, taxa de resfriamento (resfriamento
contínuo), super-resfriamento (tratamentos isotérmicos), proporcionando vasta gama
de estruturas, variando desde aquelas próximas do equilíbrio, com matriz constituída
por ferrita livre em associação com perlita grossa (no caso de recozimentos) ou perlita
fina (no caso de normalização); até as estruturas fora de equilíbrio, como a matriz
constituída por martensita revenida e austenita retida (têmpera ou martêmpera e
revenimento); martensita e austenita retida (têmpera e partição); ausferrita, constituída
por ferrita bainítica e austenita retida (austêmpera). Exerce especial influência sobre
o comportamento mecânico e tribológico a quantidade e distribuição da austenita
retida. Neste contexto, é feita uma caracterização microestrutural, como enfoque na
determinação da quantidade de austenita retida de ferros fundidos Nodular FE42012
e Cinzento FC200, nas seguintes condições de tratamentos térmicos, sob a mesma
condição de austenitização a 880ºC por 120 minutos, meio de têmpera ( óleo
aquecido a 170ºC) e patamares isotérmicos a 375ºC, por 120 minutos i) Estado de
Entrega - EE (estado bruto de fundição); ii) Têmpera e Revenido – T&R; iii)
Austêmpera – AUS; iv) Martêmpera – MAR, v) Têmpera e Partição – T&P. As
diferentes amostras foram avaliadas por MO, MEV, microdureza (HV0,3) e microdureza
instrumentada; os teores de austenita retida foram avaliados por DR-X (radiação de
Cu-K) e estereologia quantitativa. O tratamento de austêmpera proporcionou os
maiores teores de austenita retida. Os valores de austenita obtidos para as diferentes
condições de tratamento térmico de austêmpera e têmpera e partição, aplicadas neste
trabalho, mostraram-se inferiores aos previstos na literatura. Os valores de
microdureza e microdureza instrumentada apresentaram redução com o aumento dos
teores de austenita retida. Os valores de microdureza instrumentada permitiram
estabelecer relação qualitativa entre os tratamentos térmicos e os microconstituintes
presentes. |
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| dc.description.abstract |
Graphitic cast irons (ductile and gray cast irons) are still widely used in industry due to
their adequate mechanical performance, excellent castability, and competitive
production costs. The combination of microstructure, chemical composition, and heat
treatment enables the adjustment of their properties, making these materials suitable
for a wide range of structural, automotive, and wear- and fatigue-resistant applications.
Although the mechanical behavior and wear resistance of these materials are strongly
influenced by graphite morphology, their properties can be further improved through
modifications of the matrix microstructure obtained by controlling the chemical
composition and the heat treatments associated with austenite decomposition.In this
context, the amount, size, and distribution of the microstructural constituents can be
controlled by selecting parameters such as the austenitizing temperature, cooling rate
(continuous cooling), and undercooling during isothermal heat treatments.
Consequently, a wide variety of microstructures can be obtained, ranging from those
close to equilibrium, consisting of a ferritic matrix associated with coarse pearlite (after
annealing) or fine pearlite (after normalizing), to non-equilibrium microstructures, such
as tempered martensite and retained austenite (quenching or martempering followed
by tempering), martensite and retained austenite (quenching and partitioning), and
ausferrite, composed of bainitic ferrite and retained austenite (austempering). The
amount and distribution of retained austenite have a significant influence on the
mechanical and tribological behavior of these materials.Therefore, this study aimed to
perform a microstructural characterization focused on determining the retained
austenite content in FE42012 ductile cast iron and FC200 gray cast iron subjected to
the following heat treatment conditions, all carried out under the same austenitizing
condition (880°C for 120 min), quenching in oil heated to 170°C, and isothermal holding
at 375°C for 120 min: (i) As-Cast (AC); (ii) Quenched and Tempered (Q&T); (iii)
Austempered (AUS); (iv) Martempered (MAR); and (v) Quenched and Partitioned
(Q&P). The samples were characterized by optical microscopy (OM), scanning
electron microscopy (SEM), Vickers microhardness (HV0.3), and instrumented
microhardness. The retained austenite content was determined by X-ray diffraction
(XRD) using Cu-Kα radiation and quantitative stereology.The austempering treatment
resulted in the highest retained austenite contents. However, the retained austenite
values obtained for the austempering and quenching-and-partitioning conditions
investigated in this study were lower than those reported in the literature. Both Vickers
microhardness and instrumented microhardness decreased as the retained austenite
content increased. Furthermore, the instrumented microhardness results allowed a
qualitative relationship to be established between the applied heat treatments and the
resulting microstructural constituents. |
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| dc.language.iso |
por |
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| dc.publisher |
Blumenau, SC. |
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| dc.rights |
Open Access. |
en |
| dc.subject |
Ferros fundidos grafíticos; Decomposição da Austenita; Austenita Retida. |
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| dc.subject |
graphitic cast irons; austenite decomposition; retained austenite |
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| dc.title |
Caracterização microestrutural de ferros fundidos nodulares e cinzentos submetidos a diferentes tratamentos térmicos de decomposição da austenita |
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| dc.type |
TCCgrad |
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