Mecanismos associados ao refino de grão em ligas de alumínio após processamento pela técnica de prensagem em canais equiangulares (PCE)

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2020
Autor(a) principal: Silva, Isac Almeida da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-01032021-103503/
Resumo: A aplicação final dos materiais metálicos depende das propriedades físicas e mecânicas destes, que podem ser adquiridas por diversos mecanismos aos quais eles são submetidos. Uma propriedade que não raras vezes tem se tornado muito importante e decisiva na utilização dos metais é o tamanho médio de grão do material. Devido ao fato dos materiais metálicos com tamanho de grão muitíssimo pequeno, de ordem submicrométrica, ou nanométrica, apresentarem significativo aumento de resistência mecânica, a sua fabricação tem sido de interesse crescente. Entretanto, a prática industrial convencional para produzir apurado refinamento de grãos em materiais metálicos massivos é o processamento termomecânico, pelo qual, os menores tamanhos de grão obtidos são de ordem micrométrica, mas não submicrométrica ou a nanométrica. São apresentados neste trabalho os mecanismos associados ao refino de grão nas ligas de alumínio AA 1050 e AA 3003 após processamento pela técnica de Prensagem em Canais Equiangulares (PCE), que, por Deformação Plástica Intensa (DPI) bloqueará o movimento das discordâncias do material, conferindo-lhe alta resistência, boa tenacidade e grãos de tamanho nanométrico. Este bloqueio pode também ser obtido por encruamento, solução sólida e precipitação de solutos, porém, os métodos de refinamento de grãos em metais e ligas estão inseridos dentre os mais significativos avanços em metalurgia física.
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spelling Mecanismos associados ao refino de grão em ligas de alumínio após processamento pela técnica de prensagem em canais equiangulares (PCE)Grain refining in aluminum alloys after processing by equal channel angular pressing techniques (ECAP) associated mechanismsaluminum alloy 1050aluminum alloy 3003deformação plástica intensaintense plastic deformationliga de alumínio 1050liga de alumínio 3003non-ferrous recrystallizationprensagem em canais equiangularesprocessing by equal channel angular pressingrecristalização de não ferrososA aplicação final dos materiais metálicos depende das propriedades físicas e mecânicas destes, que podem ser adquiridas por diversos mecanismos aos quais eles são submetidos. Uma propriedade que não raras vezes tem se tornado muito importante e decisiva na utilização dos metais é o tamanho médio de grão do material. Devido ao fato dos materiais metálicos com tamanho de grão muitíssimo pequeno, de ordem submicrométrica, ou nanométrica, apresentarem significativo aumento de resistência mecânica, a sua fabricação tem sido de interesse crescente. Entretanto, a prática industrial convencional para produzir apurado refinamento de grãos em materiais metálicos massivos é o processamento termomecânico, pelo qual, os menores tamanhos de grão obtidos são de ordem micrométrica, mas não submicrométrica ou a nanométrica. São apresentados neste trabalho os mecanismos associados ao refino de grão nas ligas de alumínio AA 1050 e AA 3003 após processamento pela técnica de Prensagem em Canais Equiangulares (PCE), que, por Deformação Plástica Intensa (DPI) bloqueará o movimento das discordâncias do material, conferindo-lhe alta resistência, boa tenacidade e grãos de tamanho nanométrico. Este bloqueio pode também ser obtido por encruamento, solução sólida e precipitação de solutos, porém, os métodos de refinamento de grãos em metais e ligas estão inseridos dentre os mais significativos avanços em metalurgia física.The final application of metallic materials depends on their physical and mechanical properties, which can be acquired by various mechanisms to which they are subjected. A property that has often become very important and decisive in the use of metals is the average grain size of the material. Due to the fact that metallic materials with a very small grain size, submicrometric, or nanometric, present a significant increase in mechanical resistance, their manufacture has been of increasing interest. However, the conventional industrial practice for producing refined grain refinement in massive metallic materials is thermomechanical processing, whereby the smallest grain sizes obtained are micrometric, but not submicrometric or nanometric. This research presents the mechanisms associated with grain refining in aluminum alloys AA 1050 and AA 3003 after processing by the Pressing Technique in Equiangular Channels (PCE), which, by Intense Plastic Deformation (DPI) will block the movement of material discrepancies, giving it high strength, good toughness and nanometer-sized grains. This blockage can also be obtained by hardening, solid solution and precipitation of solutes, however, the methods of grain refinement in metals and alloys are inserted among the most significant advances in physical metallurgy.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPMonteiro, Waldemar AlfredoSilva, Isac Almeida da2020-10-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-01032021-103503/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2021-03-03T00:06:01Zoai:teses.usp.br:tde-01032021-103503Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212021-03-03T00:06:01Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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