Esferoidização
1 INTRODUÇÃO 3
2 TRATAMENTOS TÉRMICOS 4
2.1 Objetivos Gerais 4
2.2 Tipos Comuns 4
2.3 Fatores de Influência 5
2.3.1 Temperatura 5
2.3.2 Tempo de Permanência 6
2.3.3 Velocidade de Resfriamento 6
2.3.4 Proteção das Peças 7
2.4 Esferoidização 7
2.5 Recozimento 8
2.6 Normalização 9
2.7 Têmpera 9
2.8 Revenido 1
2.9 Martêmpera 13
2.10 Austêmpera 13
TERMOQUÍMICOS 16
3.1 Cementação 16
3.1.1 Tratamentos térmicos posteriores 17
3.2 Nitretação 18
3.2.1 Métodos de nitretação 18
3.2.1.1 Nitretação a gás 18
3.2.1.2 Nitretação por via líquida 19 1 INTRODUÇÃO
O ferro é o principal constituinte de uma das ligas mais importantes na engenharia: o aço. Os aços são empregados nos mais variados componentes. Fica difícil imaginar um equipamento que não possua uma peça de aço em sua constituição.
O ferro é um metal alotrópico, isto é, ele apresenta mais de uma estrutura cristalina de acordo com a temperatura. Quando solidifica, a 1538 °C, passa a apresentar uma estrutura cúbica de corpo centrado, a fase (δ - delta). Continuando o resfriamento, ocorre uma mudança de fase na temperatura de 1394 °C, com os átomos de ferro sofrendo um rearranjo para uma estrutura cúbica de faces centradas, a fase (γ - gama). Na temperatura de 912 °C ocorre um novo rearranjo cristalino e o ferro volta a apresentar uma estrutura cúbica de corpo centrado, a fase (α - alfa). Abaixo da temperatura de 768 °C (ponto Curie) o ferro passa a apresentar um comportamento magnético, sem no entanto apresentar qualquer mudança na estrutura cristalina. Figura 01- Diagrama de Equilíbrio Binário Fé-C.
Todas estas transformações alotrópicas ocorrem com liberação de calor no resfriamento (reações exotérmicas) e com absorção de calor no aquecimento (reações endotérmicas). Evidentemente a quantidade de