AULA DIAGRAMA FE C E AOS ALUNO 1
Sistema Ferro- carbono
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CONSTITUINTES DO DIAGRAMA FERRO-CARBONO
FERRITA (α)
Solução sólida de carbono em Ferro com estrutura CCC, chamada Fe- α
Muito mole e dúctil
Devido ao baixo teor de carbono, pode ser tratada como ferro puro Estrutura estável em temperaturas abaixo de 912ºC.
Forma-se por difusão, nucleando preferencialmente nos contornos de grão da austenita
Com o aumento da taxa de resfriamento, passa a nuclear também no interior do grão austenítico.
A microestrutura da ferrita apresenta domínio de uma única fase. O nome Ferrita vem do latim Ferrum.
CONSTITUINTES DO DIAGRAMA FERRO-CARBONO
AUSTENITA (γ)
- Solução sólida de carbono em Ferro com estrutura CFC, chamada Fe- γ;
Mole e dúctil
Pode ter até 2,11 % de carbono em solução Por definição, aços contêm menos de 2% de carbono, consequentemente todo o carbono dos aços acha-se dissolvido na austenita, em temperaturas elevadas;
CONSTITUINTES DO DIAGRAMA FERRO-CARBONO
FERRO – δ
Estrutura cristalina CCC do ferro puro acima de 1394ºC
Análogo ao Fe-δ, contudo a solubilidade do carbono é apreciavelmente maior devido a temperatura ser mais elevada
CONSTITUINTES DO DIAGRAMA FERRO-CARBONO
CEMENTITA OU CARBONETO DE FERRO (Fe3C)
Combinação entre o excesso de carbono e o ferro do aço formando uma segunda fase – o carboneto de ferro ou Cementita
Comparada com a austenita e a ferrita, é muito dura, porém extremamente frágil
A composição Fe3C indica que existem átomos de Fe e C na proporção de 3 para 1
Célula unitária Ortorrômbica com 12 (doze) átomos de Ferro e 4
(quatro) átomos de Carbono
CONSTITUINTES DO DIAGRAMA FERRO-CARBONO
PERLITA (α+Fe3C)
É composta de camadas alternadas de ferrita e cementita Sua propriedade mecânica é intermediária à da ferrita e da cementita
Sua resistência à tração é, em média, 75 Kgf/mm²
Pode se formar em quase todos os aços por meio de tratamento térmico adequado.
CONSTITUINTES DO DIAGRAMA
FERRO-CARBONO
No resfriamento dos aços eutetóides
(C=0,8%), a