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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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frio aumenta a taxa de recristalização, com isso abaixando a temperatura de recristalização; este<br />

efeito é mostrado na Figura 7.23. Existe algum grau crítico de trabalho a frio abaixo do qual a<br />

recristalização não terá condições de ocorrer, como mostrado na figura; normalmente, este está<br />

entre 2 e 20% de trabalho a frio.<br />

Figura 7.23 - A variação da temperatura de recristalização com a porcentagem de deformação a<br />

frio para o ferro. Para deformações menores do que a crítica (cerca de 5%CW), recristalização não<br />

ocorrerá.<br />

Recristalização se processa mais rapidamente em metais puros do que em ligas. Assim a<br />

formação de liga eleva a temperatura de recristalização, às vezes bastante substancialmente. Para<br />

metais puros, a temperatura de recristalização é normalmente 0,3T m , onde T m é a temperatura<br />

absoluta de fusão; para algumas ligas comerciais ela pode chegar a um valor tão alto quanto 0,7T m .<br />

As temperaturas de recristalização e de fusão para um número de metais e ligas estãolistas na Tabela<br />

7.2.<br />

TABELA 7.2 - Temperaturas de Recristalização e de Fusão para Vários Metais e Ligas<br />

PROBLEMA EXEMPLO 7.3<br />

7.13 - CRESCIMENTO DE GRÃO<br />

Após a recristalização estar completa, os grãos livres de deformação continuarão a crescer se a<br />

amostra de metal é deixada em temperatura elevada - um fenômeno denominado crescimento de<br />

grão. Crescimento de grão não precisa ser precedido por recuperação e recristalização; êle pode<br />

ocorrer em to<strong>dos</strong> os materiais policristalinos, metais e cerâmicas igualmente.<br />

Uma energia associada com contornos de grão, como explicado na Seção 4.5. À medida<br />

em que grãos crescem em tamanho, a área total de contorno decresce, fornecendo uma<br />

acompanhante redução na energia total; esta é a força motriz para o crescimento de grão.<br />

Crescimento de grão ocorre pela migração de contornos de grão. Obviamente, nem to<strong>dos</strong><br />

os grãos pode crescer, mas alguns crescem às expensas de outros que se encolhem. Assim o<br />

tamanho médio de grão aumenta com o tempo e num particular instante existirá uma gaixa de<br />

tamanhos de grão. Movimento de contorno é justo a difusão de curta distância de átomos a partir de<br />

um lado do contorno para o outro. As direções de movimento do contorno e o movimento atômico<br />

são opostos entre si, como mostrado na Figura 7.24.<br />

Figura 7.24 - Representação esquemática de crescimento de grão via difusão atômica. (Adaptado a<br />

partir de L.H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, 6a.Edição, Copyright<br />

1989 por Addiwon-Wesley Publishing Co. Reimpresso por permissão de Addison-Wesley

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