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    Efeito da energia de soldagem sobre a microestrutura e resistência à corrosão de revestimentos de Inconel 625 aplicados pelo processo GMAW

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    A liga de Inconel 625 é uma superliga à base de níquel altamente resistente à corrosão particularmente utilizada na forme de revestimentos sobre um substrato menos nobre. Existem inúmeras formas de aplicação deste material, sendo uma delas o uso de processos de soldagem. Tradicionalmente faz-se uso de processos de deposição por soldagem que promovam baixa diluição (menor contaminação do Inconel com o material do substrato), mas estes processos possuem característica de baixa produtividade devido às baixas taxas de deposição empregadas. Assim, este estudo tem como objetivo avaliar a aplicação de Inconel 625 utilizando o processo GMAW com diferentes energias de soldagem, que possibilita operar com altas taxas de deposição, mas com o inconveniente de promover alta diluição. Para isso, revestimentos foram depositados com três níveis de energias de soldagem, avaliando seus efeitos sobre a microestrutura e a resistência à corrosão dos depósitos. As macros e microestruturas dos depósitos foram avaliadas por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectrometria de energia dispersa (EDS) e difração de raios-X (DRX). Foram medidas a diluição, os espaçamentos dendríticos secundários e avaliadas as microestruturas. A resistência à corrosão dos depósitos foi avaliada por ensaios de polarização potenciodinâmica cíclica. Os resultados mostraram que a relação entre energia de soldagem e diluição dependem da amplitude de tecimento. Observou-se também que a energia de soldagem afetou a quantidade de fases, sendo que energias mais baixas produziram estruturas dendríticas mais refinadas. Além disso, o estudo mostrou que os ensaios de corrosão realizados a temperatura de 25 ºC não promoveram corrosão superficial nas amostras independente da energia de soldagem imposta ao revestimento e que os ensaios a 60 º C causaram corrosão em todas as condições.  Palavras-chave: Inconel, revestimentos, GMAW, microestrutura, corrosã

    Effect of degree of transformability on abrasion behavior of polycrystalline tetragonal zirconia

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    It was studied the behaviour of zirconias with different dopants used to retain the metastable tetragonal phase. This permitted the occurrence of a stress induced toughening transformation. The different transformability degrees were associated to different toughening transformation rates. The abrasive wear tests were carried out in a pin-on-disk equipment. It was observed the increasing of wear rate with the raising of normal load and abrasive size. The specimen with low transformability degree presented the worst behaviour, that was associated to its low fracture toughness. The changing of wear severity conditions conducted to an inversion of wear behaviour of the specimens with médium and high transformability degrees. The lowest wear rate was presented by the specimen with médium transformability degree, for the using of high abrasive sizes and high normal loads. This behaviour was analysed by considering the transformation rate in different abrasive wear conditions, so that the stress induced transformation could be avoided by developing of high temperatures in the abrasive contact. In this way, the higher wear rates presented by the specimen with high transformability degree, in relation to médium degree, could be due to the small influence of toughening mechanisms induced by transformation. Raising abrasive size resulted in an increasing of the friction coefficient. Correlations between wear rate and friction coefficient presented two different behaviours, characterising possible changings on transformation rates. The optical microscopy of the wear surfaces didn't presented alterations on the wear mechanisms.Dissertação (Mestrado)Estudou-se o comportamento em desgaste abrasivo a dois corpos de zircônias com diferentes adições de dopantes. A adição destes resultou na retenção da fase tetragonal metaestável. As amostras apresentaram então distintos graus de transformabilidade, gue estão associados a diferentes capacidades de sofrer transformação martensitica induzida por deformação. Esta transformação resulta em um aumento de tenacidade, o que pode contornar a fragilidade intrínseca dos materiais cerâmicos..A produção dos corpos de prova utilizou a usinagem por abrasão ultrassonora. Os ensaios de desgaste abrasivo foram realizados em um equipamento tipo pino-sobre-disco. Os resultados caracterizaram um aumento da taxa de desgaste com o aumento do tamanho de abrasivo e da pressão normal. A amostra de baixa transformabilidade apresentou o pior comportamento, em todas as configurações estudadas e tal comportamento foi associado à sua baixa tenacidade à fratura. Para as amostras de transformabilidade intermediária e alta, houve uma inversão de comportamento em função do aumento da severidade das condições de desgaste, de modo que, para altos valores de carga e tamanho de abrasivo, a amostra de transformabilidade intermediária passa a apresentar o melhor comportamento. Tais resultados podem caracterizar, para as condições de abrasão severa, uma inibição da transformação de fase induzida por tensão em função das altas temperaturas desenvolvidas no contato abrasivo. Assim, a não ativação dos mecanismos de aumento de tenacidade decorrentes da transformação pode justiçar, nestas condições, seu pior comportamento em relação à amostra de transformabilidade intermediária. 0 aumento do tamanho do abrasivo promoveu um aumento no coeficiente de atrito aparente. A correlação entre taxa de desgaste e coeficiente de atrito caracterizou a presença de duas regiões com comportamentos distintos, o que pode estar associado a mudanças nas taxas de transformação sofridas pelas amostras nas diferentes condições de ensaio, já que a microscopia ótica destas amostras não revelou mudança de mecanismo de desgaste atuante

    STMP at 10: shaping surface metrology, measurement and phenomena for a decade

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    Surface Topography: Metrology and Properties (STMP) is reaching its 10th Birthday soon and this paper looks at the inception of the journal and the goals set in the mid 2010s and will look back at what it has published in the most highly cited areas and detail future initiatives to serve the readership. STMP publishes the latest physics, chemistry, life science, materials science and engineering research on applied, functional surfaces. It has published ground-breaking work on surface design, measurement, instrumentation, manufacturing, functionality and modelling as well as cross-disciplinary work on surface and interface engineering across an array of different applications. It is the home of papers from the biannual international conference on Metrology and Properties of Surfaces series. The journal was awarded it’s first impact factor in 2017 and has a current value of 2.038 (2020) and is now working to improve on this. A new initiative for 2021 is to offer a collection of papers from emerging leaders within the scope of the journal
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