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Ebook Simoes JB LMF

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Fabricação de Componentes Miniaturizados de Ligas com Memória de Forma NI-Ti Usando Fundição de Precisão | 79<br />

de transformação é apresentado na Figura 34.b e revela uma maior influência<br />

em função do terceiro elemento. Essas propriedade citadas são de extrema<br />

importância no auxílio de projeto para desenvolvimento de novos produtos e<br />

aplicações com <strong>LMF</strong> de Ni-Ti (Jani et al., 2014).<br />

Figura 34 - Influência dos elementos de liga na <strong>LMF</strong> Ni-Ti. (a) Trabalho realizado<br />

versus temperatura. (b) Energia absorvida versus tensão transformação. Adaptada de<br />

(Jani et al., 2014).<br />

A presença de contaminantes como oxigênio (O) e carbono (C) pode<br />

também alterar as temperaturas de transformação e degradar as propriedades<br />

mecânicas das <strong>LMF</strong>, pela formação de precipitados indesejáveis. Com efeito, é<br />

desejável minimizar a presença destes elementos para níveis aceitáveis<br />

(Jurczyk, 2012; Lexcellent, 2013; Rao et al., 2015). As impurezas são oriundas<br />

principalmente das matérias-primas, atmosfera e material do cadinho. O teor de<br />

oxigênio na liga provoca uma diminuição da temperatura MS e ainda reduz o<br />

tamanho dos grãos através da formação de precipitados. O nitrogênio (N) e o C<br />

proporcionam uma reação semelhante, sendo que este último aumenta a<br />

fragilidade da liga tornando-a quebradiça (ver Tabela 4).<br />

Tabela 4 - Efeitos de várias impurezas de fusão sobre as propriedades <strong>LMF</strong> Ni-Ti. Adaptada de<br />

(Jurczyk, 2012).<br />

Elemento O N H C Cu Cr Co Fe V Nb<br />

Temperatura ↓ ↓ ↓ ↓ → ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ →<br />

Força ↑ ↑ ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑<br />

Ductilidade ↓ ↓ ↓ ↓ → ↓ ↓ ↑ ↓ →<br />

ISBN 978-85-463-0222-2<br />

SUMÁRIO

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