Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
https://tecnologiammm.com.br/doi/10.4322/tmm.2014.038
Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
Artigo Original

ESTUDO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA RECRISTALIZAÇÃO PARA O AÇO INOXIDÁVEL FERRÍTICO AISI 430E

INVESTIGATION ON THE ASSESSMENT OF THE ANEALING EVALUATION OF THE 430E FERRITIC STAINLESS STEEL

Ferreira, Alessandra Cunha; Carmo, Dâmia Carina Dias do; Escobar, Diana María Pérez; Santos, Dagoberto Brandão

Downloads: 0
Views: 905

Resumo

Os aços inoxidáveis ferríticos estabilizados requerem um bom desempenho nas operações de estampagem. Portanto, é necessário o conhecimento da formação de sua textura, que depende da laminação a quente, a frio e recozimento. Este trabalho avalia a evolução microestrutural do aço inox ferrítico AISI 430 estabilizado com nióbio laminado a frio com redução de 80% seguido de recozimentos isócronos em temperaturas de 400°C a 1000°C. A quantificação da recristalização foi feita através da fração recozida em função da temperatura, obtida pela curva de microdureza Vickers. Foi usada microscopia eletrônica de varredura e difração de elétrons retroespalhados (Electron Back Scatter Diffraction - EBSD). Concluiu-se que para um encharque de 900s a recristalização se inicia a 700°C, e a 750°C o aço se encontra completamente recristalizado, alcançando um tamanho de grão de 8,5 μm.

Palavras-chave

Aço inoxidável ferrítico, Laminação a frio, Recristalização, Difração de elétrons.

Abstract

Ferritic stainless steels may require good stamping properties. In order to achieve the best performance it is necessary to know its texture behavior during hot and cold processing. The present work, investigated the microstructural evolution of niobium-stabilized ferritic stainless annealed steel after 80% thickness reduction. Samples were taken from work hardened condition and isochronous annealed at the temperature range of 400°C to 1000°C. The recrystallized volume fraction has been reported as the softened fraction measured by Vickers microhardness in each temperature. Data analysis was also supported electron backscatter diffraction (EBSD). Results show that the crystallization begins at 700°C for a soaking time of 900s. At about 750°C the steel is fully recrystallized and having grain size of 8,5 μm.

Keywords

Ferritic stainless steel, Cold rolling, Recrystallization, EBSD.

Referências



1. Ferreira Filho A, Herrera C, Lima NB, Plaut RL, Padilha AF. Evolução da textura cristalográfica de chapas de aço inoxidável ferrítico do tipo AISI 430 durante laminação a frio, recozimento e estampagem. REM: Revista da Escola de Minas. 2008;61(2):151-158. http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672008000200007

2. Siqueira RP, Sandim HRZ, Oliveira TR, Raabe D. Composition and orientation effects on the final recrystallization texture of coarse-grained Nb-containing AISI 430 ferritic stainless steels. Materials Science and Engineering A. 2011;528(9):3513-3519. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2011.01.007

3. Siqueira RP. Efeitos de orientação na recristalização do aço inoxidável ferrítico AISI 430 com grãos grosseiros e estabilizado ao nióbio [tese doutorado]. Lorena: Universidade de São Paulo; 2010.

4. Sim GM, Ahn JC, Hong SC, Lee KJ, Lee KS. Effect of Nb precipitate coarsening on the high temperature strength in Nb containing ferritic stainless steels. Materials Science and Engineering A. 2005;396(1-2):159-165. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2005.01.030

5. Haitao Y, Hongyun B, Xin L, Zhou X. Effect of two-step cold rolling and annealing on texture, grain boundary character distribution and r-value of Nb + Ti stabilized ferritic stainless steel. Materials Characterization. 2009;60(1):65-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2008.05.006

6. Haitao Y, Hongyun B, Xin L, Zhou X. Microstructure, texture and grain boundaries character distribution evolution of ferritic stainless steel during rolling process. Journal of Materials Processing Technology. 2009;209(5):2627-2631. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2008.06.012

7. Sinclair CW, Mithieux JD, Schmitt JH, Bréchet Y. Recrystallization of Stabilized Ferritic Stainless Steel Sheet. Metallurgical and Materials Transactions A. 2005;36(11):3205-3215. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-005-0091-6

8. Costa ALN. Formação da textura de recristalização dos aços inoxidáveis ferríticos AISI 430A e 430E [dissertação mestrado]. Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia; 2006.

9. Padilha AF, Siciliano JRF. Encruamento, recristalização, crescimento de grão e textura. 3. ed. São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais; 2005.

10. Abbachian R, Abbachian L, Reed-Hill RE. Physical metallurgy principles. Stanford: Cengage Learning; 2009.

11. Raabe D. On the influence of the chromium content on the evolution of rolling textures in ferritic stainless steels. Journal of Materials Science. 1996;31(14):3839-3845. http://dx.doi.org/10.1007/BF00352800

12. Humphreys FJ. Grain and subgrain characterization by electron backscatter diffraction. Journal of Materials Science. 2001;36(16):3833-3854. http://dx.doi.org/10.1023/A:1017973432592

13. Deschamps A, Danoix F, Geuser FDE, Epicier T, Leitner H, Pérez M. Low temperature precipitation kinetics of niobium nitride platelets in Fe. Materials Letters 2011;65(14):2265-2268. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2011.03.110

14. Black MP, Higginson RL. An investigation into the use of electron back scattered diffraction to measure recrystallised fraction. Scripta Materialia. 1999;41(2):125-129. http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6462(99)00051-2
588696f17f8c9dd9008b4789 tmm Articles
Links & Downloads

Tecnol. Metal. Mater. Min.

Share this page
Page Sections