Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
https://tecnologiammm.com.br/doi/10.4322/2176-1523.0983
Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
Artigo Original

PARÂMETRO GLOBAL DE CORRELAÇÃO ENTRE R E EMBUTIBILIDADE

CORRELATION GLOBAL PARAMETER BETWEEN R AND FORMABILITY

Santos, Igor Cuzzuol dos; Asakawa, Guilherme Nagatoshi; Brandão, Luiz Paulo Mendonça

Downloads: 0
Views: 938

Resumo

Coeficiente de anisotropia normal (r), é uma média dos coeficientes de anisotropia plástica (r), obtidos por ensaio de tração e apresenta a diferença de anisotropia em determinado material, em relação às direções macroscópicas de sua chapa. O valor de r é referência para qualificar a embutibilidade de uma chapa metálica, ou seja, dizer se o material tem maior ou menor facilidade de sofrer escoamento plástico em sua superfície. O desenvolvimento de orientações preferenciais de planos {111} paralelos à superfície da chapa e o decréscimo de planos {100} contribuem para o aumento do valor de r e, consequentemente, aumentam a embutibilidade do material. Atualmente, o coeficiente de anisotropia normal é obtido a partir dos convencionais ensaios de tração. O presente trabalho teve por objetivo a criação de um novo parâmetro global, assim denominado Parâmetro B, com o objetivo de prever sua relação com os valores de r, calculados convencionalmente em um aço livre de instersticiais (IF). Pôde-se aferir que o novo Parâmetro B pode ser usado satisfatoriamente para prever a qualidade de embutimento em aços IF, apenas utilizando-se como dados de entrada resultados das análises de textura realizadas por difração de raios-x.

Palavras-chave

Anisotropia, Embutibilidade, Parâmetro B, Textura.

Abstract

Normal anisotropy coefficient (r), is an average of the plastic anisotropy (r), obtained by tensile test that presents the properties differences in a given material, in relation to the plate macroscopic directions. The r value is used to mesure the formability of some material, i.e., stating if the material has greater or lesser chance to suffer plastic flow on its surface. Higher proportion of oriented grains with their {111} plans parallel to the sheet plane and lower rate of {100} plans, contributes to a better r value and, consequently, better the formability. Currently, the normal anisotropy coefficient is obtained from the conventional tensile tests. This work aimed the creation of a new global parameter, named B Parameter, in order to provide its relationship with the r values, calculated by tensile tests. It could be proved that B parameter, proposed on this study, can be used successfully to predict the formability using a low-carbon steel, only taking as an input data the results of crystallographic texture obtained by x-ray diffraction.

Keywords

Anisotropy, Formability, B Parameter, Texture.

Referências

1 Baker LJ, Daniel SR, Parker JD. Metallurgy and processing of ultralow carbon bake hardening steels. Materials Science and Technology. 2002;18(4):355-368. http://dx.doi.org/10.1179/026708302225002452.

2 Humane MM, Minz RK, Paretkar RK, Peshwe DR. Effect of cold rolling and mode of annealing on textures, mechanical properties and formability limit diagrams in interstitial free steel sheets. Transactions of the Indian Institute of Metals. 2010;63(6):867-880. http://dx.doi.org/10.1007/s12666-010-0133-7.

3 Banerjee K. Physical metallurgy and drawability of extra deep drawing and interstitial free steels. In: Sztwiertnia K. Recrystallization. Croatia: InTech; 2012 [acesso em 9 set. 2015]. Disponível em: http://www.intechopen.com/books/recrystallization/physical-metallurgy-and-drawability-of-extra-deep-drawing-and-interstitial-free-steels.

4 Ray RK, Jonas JJ, Hook RE. Cold rolling and annealing textures in low carbon and extra low carbon steels. International Materials Reviews. 1994;39(4):129-172. http://dx.doi.org/10.1179/imr.1994.39.4.129.

5 Bunge H. Mathematische methoden der texturanalyse. Berlin: Akademie Verlag; 1969.

6 Padilha AF, Ferreira A Fo, Lima LMG, Lima NB. Controle da microestrutura e da textura de chapas de aço baixo carbono para estampagem. Workshop sobre textura e relações de orientação: deformação plástica, recristalização, crescimento de grão. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; 2001. 14 p.

7 Ray RK, Ghosh P. Texture in the design of advanced steels. Transactions of the Indian Institute of Metals. 2013;66(5-6):641-653. http://dx.doi.org/10.1007/s12666-013-0299-x.

8 Hoile S. Processing and properties of mild interstitial free steels. Materials Science and Technology. 2000;16(10):1079-1093. http://dx.doi.org/10.1179/026708300101506902.

9 Kestens L, Jacobs S. Texture control during the manufacturing of nonoriented electrical steels. Texture, Stress, and Microstructure. 2008;2008:1-9. http://dx.doi.org/10.1155/2008/173083.

10 Felix RAC, Brandão L, Cunha MA, Paiva CHP, Amaro JRL, Teles LS, et al. Evaluation of the relationship between crystallographic texture and magnetic properties through the magnetocrystalline anisotropy coefficient. In: Anais do 20° Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais; 2012; Joinville, SC.
588697057f8c9dd9008b47df tmm Articles
Links & Downloads

Tecnol. Metal. Mater. Min.

Share this page
Page Sections