D IAGRAMAS DE FASE EM CONDIÇÕES DE EQUILÍBRIO Daniele Gomes.
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DIAGRAMAS DE FASE EM CONDIÇÕES DE EQUILÍBRIO
Daniele Gomes
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Todo o processo de fabricação de peças metálicas tem início em um processo de solidificação
Diagramas de fases: são mapas que permitem prever a microestrutura de um material em função da temperatura e composição de cada componente
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MICROESTRUTURA
É uma porção homogênea do material que tem propriedades físicas ou químicas uniformes.
FASE
Em ligas metálicas , a microestrutura é caracterizada pelo número de fases presentes , suas proporções e o modo pelo qual estão distribuídas ou organizadas.
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FASES
Todo metal puro e uma considerado uma fase.
Uma fase é identificada pela composição química e microestrutura
A interação de 2 ou mais fases em um material permite a obtenção de propriedades diferentes
É possível alterar as propriedades do material alterando a forma e distribuição das fases
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FASES DE EQUILÍBRIO E FASES METAESTÁVEIS
Fases estaveis: suas propriedades ou características não mudam com o tempo.
Geralmente são representadas nos diagramas por letras gregas
Fases metaestáveis: suas propriedades ou características mudam lentamente com o tempo, ou seja, o estado de equilíbrio não é nunca alcançado.
No entanto, não há mudanças muito perceptíveis com o tempo na microestrutura das fases metaestáveis.
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SOLUBILIDADE DO SOLUTO E FASES SOLUBILIDADE COMPLETA
SOLUBILIDADE INCOMPLETA
INSOLUBILIDADE
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SOLUBILIDADE DO SOLUTO E FASES
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SOLUBILIDADELIMITE DE SOLUBILIDADE: é a concentração
máxima de átomos de soluto que pode dissolver-se no solvente, a uma dada temperatura, para formar uma solução sólida.
Quando o limite de solubilidade é ultrapassado forma-se uma segunda fase com composição distinta
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SOLUBILIDADE
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SOLIDIFICAÇÃO DE UM METAL PURO
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SOLIDIFICAÇÃO DE UMA LIGA BINÁRIA
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DIAGRAMA DE FASES Binário: formado por 2 componente –
elementos
Diagrama Ni-Ti/
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DIAGRAMA DE FASES Binário: formado por 3 componente –
elementos
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DIAGRAMA DE FASES Diagrama ternário
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DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO PARA SISTEMAS BINÁRIOS E ISOMÓRFOS Isomorfo quando a solubilidade é completa
tanto na fase liquida quanto na sólida. (Exemplo: Sistema Cu-Ni ---Forma fase --CFC)
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Curva de solidificação para uma liga binária isomorfa
Remoção do calor latente de fusão
Curva de solidificação
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INTERPRETAÇÃO DO DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO (CONSTITUIÇÃO DA LIGA)- Fases presentes localiza-se a temperatura e
composição desejada e verifica-se o número de fases presentes
- Composição química das fases usa-se o método da linha de conecção (isotérma)
Para um sistema monofásico a composição é a mesma da liga
- Percentagem das fases (quantidades relativas das fases) regra das alavancas
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COMPOSIÇÃO DAS FASES
contrói-se uma linha de amarração através da região bifásica à temperatura da liga
Anotam-se as intersecções da linha de amarração com as fronteiras entre as fases em ambos os lados
Traçam-se linhas perpendiculares à linha de amarração a partir dessas intersecções até o eixo horizontal das composições, onde a
composição em cada uma das respectivas fases pode ser lida
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SISTEMA CU-NI DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS FASES
Comp. Liq= 32% de Ni e 68% de CuComp. Sol. = 45% de Ni e 55% de Cu
B
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DETERMINAÇÃO DE QUANTIDADE DE FASE Linha de amarração é construída através da região bifásica
na temperatura da liga
A composição global da liga é localizada sobre a linha de amarração
A fração de uma fase é calculada tomando-se o comprimento da liga de amarração desde a
composição global até a fronteira entre fases com a outra fase e então dividindo-se esse valor pelo comprimento total
A fração da outra fase é determinada de maneira semelhante
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SISTEMA CU-NIDETERMINAÇÃO DAS QUANTIDADES
RELATIVAS DAS FASES
Percentagem das fases
Fase líquida
Fase sólida
L = S R+S
S = R R+S
L = C-C0
C-CL
L = Co-CL
C-CL
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EXERCÍCIO: USANDO O PLT 1- Determinar a composição da fase e a
fração da fase para o diagrama Cu-Ni .
a) Para 20%p de Ni a 1400 °Cb) Para 20%p de Ni a 1175 °Cc) Para 20%p de Ni a 1050 °C
2- Determinar a composição da fase e a fração da fase para o diagrama Fe-Fe3C
d) Para 1%p de C a 1400 °Ce) Para 1%p de C a 1000 °C