FORMAÇÃO DE FASES ASSOCIADAS ÀS TAXAS DE RESFRIAMENTO NO LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE AÇOS ESPECIAIS

Autores

  • Lisiane Trevisan IFRS - Campus Farroupilha
  • Daniel Antonio Kapper Fabricio IFSC – Campus Chapecó
  • Vinicius de Freitas Paz FTEC – Caxias do Sul
  • Vinicius Karlinski de Barcellos

Resumo

Todo material metálico é formado por uma microestrutura característica e esta é a base para descrever as propriedades físico-mecânicas dos materiais utilizados em engenharia. A microestrutura está relacionada ao arranjo e organização dos átomos em relação uns aos outros; sua origem está ligada ao processo de solidificação e seu controle é essencial em qualquer processamento industrial. O objetivo do trabalho consiste na caracterização metalográfica de dois tipos de aços especiais produzidos pelo processo de lingotamento contínuo através do monitoramento das curvas de resfriamento. O procedimento experimental foi desenvolvido com base no cálculo das taxas de resfriamento envolvidas no processo de solidificação dos aços e, com isso, foi verificado como estas influenciam os parâmetros estruturais, tais como o tamanho de grão e as fases formadas. Os valores de taxa de resfriamento simuladas foram então comparadas com as taxas de resfriamento teóricas e suas microestruturas previstas. O trabalho permitiu verificar semelhanças entre a microestrutura formada e a prevista pelos diagramas de resfriamento contínuo (CCT) para aços produzidos pelo processo de lingotamento contínuo em uma planta industrial.

Biografia do Autor

Vinicius Karlinski de Barcellos

UFRGS

Referências

JIANG, D. et al. Numerical simulation of slab centerline segregation with mechanical reduction during continuous casting process. International Journal of Heat and Mass Transfer, v. 122, p. 315–323, 2018.

KULKARNI, M. S.; SUBASH BABU, A. Managing quality in continuous casting process using product quality model and simulated annealing. Journal of Materials Processing Technology, v. 166, n. 2, p. 294–306, 2005.

MALDONADO, Y. G.; HUMBERTO, A.; CASTILLEJOS, E. A new method for estimating the isothermal devitrification and crystallization of mold powder slags from non-isothermal DSC data. Materials & Design, v. 83, p. 728–735, 2015.

MIYAZAWA, Ken-ichi. Continuous casting of steels in Japan. Science and Technology of

Advanced Materials, v.2, p.59-65, 2001.

PENUMAKALA, P. K. et al. Influence of process parameters on solidification length of twin-belt continuous casting. Applied Thermal Engineering, v. 134, p. 275–286, 2018.

RADOVIC, Z.; LALOVIC, M. Numerical simulation of steel ingot solidification process. Journal of Materials Processing Technology, v. 160, n. 2, p. 156–159, 2005.

SEDIAKO, D; SEDIAKO, O.; LIN, K. J. Some aspects of thermal analysis and technology upgrading in steel continuous casting. Canadian Metallurgical Quarterly, v. 38, n. 5, p. 377–385, 1999.

SPIM, J. A.; GARCIA, A. Numerical analysis of solidification of complex shaped bodies: coupling of mesh elements of different geometries. Materials Science and Engineering A, v. 277, n 1-2, p. 198–205, 2000.

TIEU, A. K.; KIM, I. S. Simulation of the continuous casting process by a mathematical model. International Journal of Mechanical Sciences, v. 39, n. 2, p. 185-192, 1997.

VYNNYCKY, M; SALEEM, S.; FREDRIKSSON, H. An asymptotic approach to solidification shrinkage-induced macrosegregation in the continuous casting of binary alloys. Applied Mathematical Modelling, v. 54, p. 605–626, 2018.

ZHANG, L. et al. Solidification modeling in continuous casting by finite point method. Journal of Materials Processing Technology, v. 192–193, p. 511–517, 2007.

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Publicado

2019-04-12

Edição

Seção

Artigos