Avaliação do aço maraging 18Ni300 processado por fusão em leito de pó a laser para aplicação em matrizes de conformação com têmpera simultânea.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Silva, Bruno Caetano dos Santos
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/3/3151/tde-16012026-080051/
Resumo: A manufatura aditiva (MA) tem emergido como uma tecnologia estratégica para superar desafios produtivos na indústria, destacando-se pela capacidade de fabricar componentes com geometrias complexas e funcionalidades otimizadas. No contexto da produção de ferramentais para estampagem a quente ou conformação com têmpera simultânea (CTS), a aplicação da MA, especialmente por meio do processo de fusão em leito de pó a laser (FLP-L), permite a incorporação de canais internos de resfriamento conformais. Essa solução apresenta potencial para promover uma maior uniformidade térmica na matriz, possibilitar uma microestrutura mais homogênea na peça conformada e ampliar a vida útil dos ferramentais. No entanto, a adoção dessa tecnologia em matrizes para CTS ainda demanda investigações sistemáticas. Aspectos críticos permanecem pouco explorados, como: (i) os impactos da MA na precisão geométrica e integridade superficial de canais internos; (ii) o comportamento em fratura de aços ferramenta processados por FLP-L; e (iii) a influência dos canais (retos versus conformais) em matrizes fabricadas por usinagem e MA, mantendo-se constantes os parâmetros geométricos e áreas efetivas de transferência de calor. Além disso, a correlação entre essas variáveis e o desempenho térmico durante o processo de CTS constitui uma lacuna relevante na literatura, exigindo análises combinadas de simulação numérica e validação experimental. Este trabalho propõe uma abordagem integrada para avaliação da rota tecnológica de fabricação de matrizes para CTS por MA, utilizando o aço maraging 18Ni300 processado via FLP-L. A pesquisa foi estruturada em três seções principais: (i) validações preliminares, com o objetivo de confirmar as principais propriedades da matéria-prima e do material processado para os parâmetros e tecnologia de MA adotados; (ii) estudo da impressão de canais internos de seção circular, com foco na avaliação geométrica e rugosidade superficial interna e caracterização microestrutural; e análise da tenacidade à fratura; e (iii) desenvolvimento, simulação numérica e fabricação de três matrizes de CTS: uma matriz usinada em aço H13 com canais retos, uma matriz idêntica impressa em aço maraging 18Ni300 com canais retos, e uma matriz impressa no mesmo material com canais conformais. As matrizes foram testadas em uma linha experimental de CTS, seguidos da calibração dos modelos numéricos e caracterização das chapas estampadas. Os resultados preliminares indicaram que as propriedades mecânicas e microestruturais do aço maraging 18Ni300 processado por FLP-L estão dentro das faixas esperadas para aplicações estruturais, exceto pela ductilidade, que apresentou valores inferiores e elevado desvio padrão. A análise dos canais revelou a redução no seu diâmetro efetivo e elevada rugosidade, associados à ausência de estruturas de suporte durante a impressão. Ensaios de CTOD indicaram redução de até 97% da tenacidade à fratura após o tratamento térmico, evidenciando a fragilização por precipitação de fases intermetálicas. No entanto, os valores de CTOD superam os encontrados em aços H13 convencionalmente aplicados em matrizes. Experimentos de CTS demonstraram que as matrizes manufaturadas aditivamente apresentaram desempenho térmico superior, e que a rugosidade interna influencia significativamente os mecanismos de convecção térmica, sendo um parâmetro crítico no projeto de canais internos.
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Essa solução apresenta potencial para promover uma maior uniformidade térmica na matriz, possibilitar uma microestrutura mais homogênea na peça conformada e ampliar a vida útil dos ferramentais. No entanto, a adoção dessa tecnologia em matrizes para CTS ainda demanda investigações sistemáticas. Aspectos críticos permanecem pouco explorados, como: (i) os impactos da MA na precisão geométrica e integridade superficial de canais internos; (ii) o comportamento em fratura de aços ferramenta processados por FLP-L; e (iii) a influência dos canais (retos versus conformais) em matrizes fabricadas por usinagem e MA, mantendo-se constantes os parâmetros geométricos e áreas efetivas de transferência de calor. Além disso, a correlação entre essas variáveis e o desempenho térmico durante o processo de CTS constitui uma lacuna relevante na literatura, exigindo análises combinadas de simulação numérica e validação experimental. Este trabalho propõe uma abordagem integrada para avaliação da rota tecnológica de fabricação de matrizes para CTS por MA, utilizando o aço maraging 18Ni300 processado via FLP-L. A pesquisa foi estruturada em três seções principais: (i) validações preliminares, com o objetivo de confirmar as principais propriedades da matéria-prima e do material processado para os parâmetros e tecnologia de MA adotados; (ii) estudo da impressão de canais internos de seção circular, com foco na avaliação geométrica e rugosidade superficial interna e caracterização microestrutural; e análise da tenacidade à fratura; e (iii) desenvolvimento, simulação numérica e fabricação de três matrizes de CTS: uma matriz usinada em aço H13 com canais retos, uma matriz idêntica impressa em aço maraging 18Ni300 com canais retos, e uma matriz impressa no mesmo material com canais conformais. As matrizes foram testadas em uma linha experimental de CTS, seguidos da calibração dos modelos numéricos e caracterização das chapas estampadas. Os resultados preliminares indicaram que as propriedades mecânicas e microestruturais do aço maraging 18Ni300 processado por FLP-L estão dentro das faixas esperadas para aplicações estruturais, exceto pela ductilidade, que apresentou valores inferiores e elevado desvio padrão. A análise dos canais revelou a redução no seu diâmetro efetivo e elevada rugosidade, associados à ausência de estruturas de suporte durante a impressão. Ensaios de CTOD indicaram redução de até 97% da tenacidade à fratura após o tratamento térmico, evidenciando a fragilização por precipitação de fases intermetálicas. No entanto, os valores de CTOD superam os encontrados em aços H13 convencionalmente aplicados em matrizes. Experimentos de CTS demonstraram que as matrizes manufaturadas aditivamente apresentaram desempenho térmico superior, e que a rugosidade interna influencia significativamente os mecanismos de convecção térmica, sendo um parâmetro crítico no projeto de canais internos.Additive manufacturing (AM) has emerged as a strategic technology to overcome production challenges in industry, standing out for its ability to fabricate components with complex geometries and optimized functionalities. In the context of tooling production for hot stamping, the application of AM, particularly through the laser powder bed fusion (L-PBF) process, enables the integration of conformal internal cooling channels. This solution holds potential to promote greater thermal uniformity in the die, enable a more homogeneous microstructure in the formed part, and extend the service life of the tooling. However, the adoption of this technology in hot stamping dies still requires systematic investigation. Critical aspects remain underexplored, such as: (i) the impacts of AM on the geometric accuracy and surface integrity of internal channels; (ii) the fracture behavior of tool steels processed via L-PBF; and (iii) the influence of channel geometry (straight versus conformal) in dies manufactured by machining and AM, while maintaining constant geometric parameters and heat transfer effective areas. Furthermore, the correlation between these variables and thermal performance during the hot stamping process represents a significant gap in the literature, demanding combined analyses through numerical simulation and experimental validation. This study proposes an integrated approach to evaluate the technological route for manufacturing hot stamping dies via AM, using maraging steel 300 processed by L-PBF. The research was structured into three main sections: (i) preliminary validations aimed at confirming the properties of the feedstock and processed material for the adopted parameters and AM technology; (ii) investigation of the printing of internal channels with circular cross-sections, focusing on geometric evaluation, internal surface roughness, and microstructural characterization; and fracture toughness analysis of maraging steel 300 under different conditions; and (iii) development, numerical simulation, and fabrication of three hot stamping dies: a machined H13 steel die with straight channels, an identical die printed in maraging steel 300 with straight channels, and a printed die in the same material with conformal channels. The dies were tested in an experimental hot stamping line, followed by calibration of the numerical models and characterization of the stamped sheets. Preliminary results indicated that the mechanical and microstructural properties of maraging steel 300 processed by L-PBF fall within the expected ranges for structural applications, except for ductility, which showed lower values and high standard deviation. Channel analysis revealed a reduction in effective diameter and high roughness, associated with the absence of support structures during printing. CTOD tests indicated up to a 97% reduction in fracture toughness after heat treatment, evidencing embrittlement due to the precipitation of intermetallic phases. However, the CTOD values exceed those found in conventionally applied H13 steels used in dies. Hot stamping experiments demonstrated that the additively manufactured dies exhibited superior thermal performance, and that internal roughness significantly influences thermal convection mechanisms, representing a critical parameter in the design of internal channels.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBatalha, Gilmar FerreiraCoelho, Rodrigo SantiagoSilva, Bruno Caetano dos Santos2025-08-22info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3151/tde-16012026-080051/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/openAccesspor2026-01-16T10:08:02Zoai:teses.usp.br:tde-16012026-080051Biblioteca 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:27212026-01-16T10:08:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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Silva, Bruno Caetano dos Santos
18Ni300 Maraging
Aço
Additive manufacturing
Canais conformais
Conformação com têmpera simultânea
Conformal channels
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Hot stamping
Manufatura aditiva
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