Publicado em

Conversão de Dureza HB para HRB (60-100 Rockwell B)

medidor hrc hrb wolpert

Conversão de Dureza HB, HRB, HRC & Vickers

A conversão de dureza é normalizada na ASTM E140 e deve ser usada somente quando for impossível testar o material nas condições disponíveis e, quando a conversão for feita, ela deve ser feita com cuidado, sob condições controladas. Cada tipo de teste de dureza está sujeito a certos erros, mas se as precauções forem cuidadosamente observadas, a confiabilidade das leituras de dureza feitas em instrumentos do tipo de indentação pode ser considerada adequada.

conversão de dureza medidor hrc hrb wolpert
A leitura da medida de dureza é feita em equipamentos de alta precisão. A conversão de dureza HB, HRB e HRC precisa ser feita com o mesmo cuidado.

Diferenças de sensibilidade dentro da faixa de uma determinada escala de dureza (por exemplo, Rockwell B) podem ser maiores do que entre outras escalas ou tipos diferentes de instrumentos. Os valores de conversão, seja a partir das tabelas ou calculados a partir das equações, são apenas aproximados e podem ser imprecisos para aplicação específica.

Como é medida a Dureza?

Dureza é uma propriedade física dos materiais. Definição de Dureza é a capacidade do material resistir ao desgaste e a penetração de uma indentação. Assim, a propriedade física de Dureza dos materiais é medida através de ensaios com indentação superficial de penetradores com cargas padronizadas. A profundidade da indentação determina a dureza do material, quanto mais profunda a indentação, menor é a dureza do material. 

Tabelas de Conversão de Durezas

Os valores de conversão aqui apresentados foram obtidos a partir de curvas geradas por computador de dados de testes reais. A maioria dos números de dureza de Rockwell é arredondada para valores de dureza 0,1 ou 0,5 mais próximo para permitir a reprodução precisa dessas curvas nas tabelas.

As tabelas de conversão devem ser utilizadas com o material correto que está sendo ensaiado e o valor convertido. A tabela de conversão de dureza online à seguir apresenta valores de conversão para aços carbono não austeníticos para valores de referência em HRB. Caso queira converter valores de HRC utilize esta Tabela Conversão de Dureza HRC.

Tabela Conversão de Durezas para Aços não Austeníticos – Referência Rockwell B – HRB

As tabelas de conversão de durezas servem para verificar o valor medido em um método e compará-lo com o valor de referência em outro método. Medidas realizadas em dois durômetros com métodos distintos podem ter variações relacionadas com a amostra, com o método de preparação da mesma, com a leitura dos resultados, entre outros.
Referência da tabela ASTM E140. Valores somente para referência.

Rockwell B 100kgf HRBVickers HVBrinell 10mm 3000kgf Esfera Aço HBSRockwell A 60kgf HRARockwell F 60kgf HRFRockwell 15T 15kgf HR15TRockwell 30T 30kgf HR30TRockwell 45T 45kgf HR45TRockwell B 100kgf HRB
10024024061.5 93.183.172.9100
9923423460.9 92.882.571.999
9822822860.2 92.581.870.998
9722222259.5 92.181.169.997
9621621658.9 91.880.468.996
9521021058.3 91.579.867.995
9420520557.6 91.279.166.994
9320020057.0 90.878.465.993
9219519556.4 90.577.864.892
9119019055.8 90.277.163.891
9018518555.2 89.976.462.890
8918018054.6 89.575.861.889
8817617654.0 89.275.160.8%
8717217253.4 88.974.459.887
8616916952.8 88.673.858.886
8516516552.3 88.273.157.885
8416216251.7 87.972.456.884
8315915951.1 87.671.855.883
8215615650.6 87.371.154.882
8115315350.0 86.970.453.881
8015015049.5 86.669.752.880
7914714748.9 86.369.151.879
7814414448.4 86.068.450.878
7714114147.9 85.667.749.877
7613913947.3 85.367.148.876
7513713746.899.685.066.447.875
7413513546.399.184.765.746.874
7313213245.898.584.365.145.873
7213013045.398.084.064.444.872
7112712744.897.483.763.743.871
7012512544.396.883.463.142.870
6912312343.896.283.062.441.869
6812112143.395.682.761.740.868
6711911942.895.182.461.039.867
6611711742.394.582.160.438.766
6511611641.893.981.859.737.765
6411411441.493.481.459.036.764
6311211240.992.881.158.435.763
6211011040.492.280.857.734.762
6110810840.091.780.557.033.761
6010710739.591.180.156.432.760

Conclusão

  • A Tabela de conversão de dureza pode ser utilizada conforme a classe do material e seu estado conformado
  • As conversões de dureza permitem trabalhar com outras especificações e outros equipamentos com leituras em escalas distintas

Veja todas as nossas tabelas de conversão:

Tabela Conversão de Dureza Alumínio 6061 e outras ligas
Tabela Conversão de Durezas para Aços Carbono e Inox – Referência Leeb HLD – HRC
Tabela Conversão de Durezas Online – Aços Inox Recozidos – HRB e HB
Tabela Conversão de Durezas para Aços não Austeníticos – Referência Rockwell C – HRC
Tabela Conversão de Durezas para Aços não Austeníticos – Referência Rockwell B – HRB

Veja mais sobre conversão de durezas em ASTM.

Deseja mais informações sobre materiais, ensaios e análises? Veja nossos cursos na área.

Publicado em

Efeito dos Elementos de Liga nos Aços – 18 Elementos

tabela elementos de liga - 1 Aço Carbono

Efeito dos Elementos de Liga Nos Aços

Efeito dos elementos de liga nos aços. Tratamento Térmico.
Efeito dos elementos de liga nos aços. Tratamento Térmico.

No tratamento térmico deve-se ter conhecimento do efeito dos elementos de liga nos aços. Uma substituição de um elemento de liga pode alterar a composição da liga de aço causando problemas inesperados. A TESTMAT recebe inúmeros contatos por ano pedindo para analisar os elementos de liga num aço por este motivo.
Nós fornecemos abaixo uma tabela com os elementos de liga dos aços, as suas principais funções e tendências de formação de carbonetos e temperabilidade dos aços.
Se você trabalha com aços e tratamento térmico veja mais na tabela abaixo.

Baixar Tabela Elementos de Liga Aços

Referências

  • ASTM A255 Standard Test Methods for Determining Hardenability of Steel
Publicado em

Ensaio Macrográfico de Fibramento (Rosca Cortada?)

análise de fibramento - 2 Aço Carbono

Objetivo

Caracterização do fluxo de material, ou o fibramento do material resultantes das operações de forjamento por ensaio macrográfico.

Reagente HCl

A face lixada até a lixa 1000 é imersa em HCl concentrado, sendo removido o produto de corrosão algumas vezes durante o ataque de aproximadamente 40 minutos.

Material 4140mod.

Aço AISI 4140 modificado, Forjado. Produto com tratamento térmico de têmpera e revenimento posterior.

Liga típica de uso na fabricação de componentes da indústria Petroquímica, Perfuração de Poços.

Técnica Macrográfica

Macrografia Seção longitudinal

Microscópio: Sem

Iluminação: Direta

Ensaio Macrográfico indica o fibramento de um Drill Pipe (Tubo de Perfuração) onde é possível verificar o fibramento do material e seu corte na usinagem da rosca. Ataque: HCl. Aumento: 5x
Aço Carbono AISI 4140mod. Seção conformada apresentando o fibramento do material. Ensaio Macrográfico indica o fibramento de um Drill Pipe (Tubo de Perfuração) onde é possível verificar o fibramento do material e seu corte na usinagem da rosca. Ataque: HCl. Aumento: 5x

Comentários

O Fibramento ou as Linhas de Fluxo são as direções em que os grãos do aço se deformam como também as inclusões não metálicas existentes na matéria prima. Na conformação cada grão é alongado na direção do fluxo metálico, ou da deformação plástica do processo. Nesta conformação as inclusões não metálicas, carbonetos e impurezas provenientes do processo de solidificação da fabricação da liga do aço também são alongadas na direção da deformação plástica. O ataque por HCl irá corroer justamente estes elementos não metálicos, ou intermetálicos revelando o contorno dos grãos durante a deformação no ensaio de macrografia. Uma análise micrográfica não seria capaz de revelar esta informação em toda a peça.

O fibramento é importante, pois as propriedades mecânicas variam em relação à orientação relativa do fluxo de grãos. Propriedades como resistência ao impacto, dutilidade e resistência à fadiga, podem ser melhoradas significativamente pela orientação adequada das linhas de deformação dos grãos. O ideal é o fibramento alinhado, ou seja paralelo à direção da solicitação máxima da peça.

Outra informação que o fibramento fornece é o tipo de conformação que o material foi submetido: Laminado, Forjado, Extrudado etc. O fibramento também indica onde ocorreu a usinagem do produto pelo corte das fibras.

Links Úteis

ASTM E407 Standard Practice for Microetching Metals and Alloys

ASTM E340 Standard test method for macroetching metals and alloys

ASTM E381 Standard method of macroetch testing steel bars, billets, blooms and forgings

ISO 4969 Steel — Etching method for macroscopic examination

TestMat – Serviços em Metalografia e Macrografia

TestMat – Cursos em Caracterização de Materiais (Metalografia e Macrografia)

Publicado em

Metalografia Tamanho de Grão ASTM E112 (Como Calcular)

Metalografia_Aço_Carbono_Tamanho_Grão_Ferrítico

METALOGRAFIA TAMANHO DE GRÃO AUSTENÍTICO EM AÇOS

O tamanho de grão austenítico tem grande influência nas propriedades mecânicas dos materiais metálicos. A metalografia tamanho de grão é uma avaliação importante para o controle da qualidade metalúrgica.

O tamanho de grão é uma medida da metalografia quantitativa. As amostras de material são preparadas metalograficamente, atacadas com os reagentes metalográficos indicados (Tepol no caso dos aços temperados para determinação de tamanho de grão austenítico – veja em nossa tabela de reagentes, aqui) e avaliadas em microscópios metalográficos. Lembrando que amostras ferrosas devem ser temperadas e revenidas para a inspeção do tamanho de grão austenítico do material.
A Metalografia Tamanho de Grão e Propriedades Mecânicas

Metalografia Tamanho de grão austenítico AISI 5160
Metalografia Tamanho de grão austenítico. AISI 5160. Preparação para Astm e112. Ataque: Tepol. Aumento: 200x

Devido a importância desta medida sobre as qualidades do material, como por exemplo, dutilidade, tenacidade e resistência mecânica, trata-se de uma característica que deve ser avaliada periodicamente nos materiais adquiridos e nos produtos fornecidos. Produtos de responsabilidade, ou de elevada solicitação são periodicamente avaliados nesta característica.

A medida de tamanho de grão conforme a norma ASTM E112 se refere unicamente ao tamanho de grão austenítico do material. Desta forma esta norma se aplicaria somente à materiais ferrosos com transformação mecânica. Ou seja, esta norma tem aplicação em aços carbono. Devido a necessidade da amostra ter que ser temperada para o ataque, é necessário que o material para a análise através deste método também seja temperável. No caso dos aço inox austeníticos a medida de tamanho de grão não necessita da têmpera, uma vez que os grãos austeníticos já estão presentes naturalmente no material.

METALOGRAFIA TAMANHO DE GRÃO ASTM E 112 – MÉTODO DE CÁLCULO

O número do tamanho de grão ASTM (n), escala de medição mais difundida no mercado, é dado por:

N = 2^(n-1)

onde n é o tamanho de grão ASTM (ou Carta ASTM), e N é o número de grãos por pol² (polegada quadrada) medido com 100x de aumento.

Existem três métodos de avaliação de tamanho de grão: Avaliação comparativa por quadros, Métodos de contagem de grãos e o Método dos Interceptos, sendo os três descritos e padronizados na ASTM E112 e em normas correlatas para a determinação do tamanho de grão.

O método dos interceptos é muito moroso, porém preciso. O método dos quadros comparativos permite uma boa avaliação sem ocorrerem erros significativos e é bem mais rápido.

Uma solução existente para a avaliação não padronizada dos tamanhos de grão é medi-los com a escala micrométrica e converter o valor de mícrons para o número ASTM de tamanho de grão. Esta conversão é dada pela equação abaixo onde o tamanho do grão (Lmm) medido em milímetros é inserido na fórmula e se obtém o número do tamanho de grão (G) ASTM.

G = – 3,2877 – [6,6439 x log(Lmm)]

O gráfico abaixo é uma representação desta relação entre Número de Tamanho de Grão ASTM e Tamanho de Grão em mícrons.

ASTM E112 medida metalográfica de grãos Nr ASTM x Medida L em microns
ASTM E112 medida metalográfica de grãos Nr ASTM x Medida L em microns

Esta medição apresenta alguns limites para avaliação de tamanhos de grão com crescimento anormal, aços duplex com fases não homogêneas, aços laminados com grãos muito alongados. Nestes casos deve-se procurar métodos específicos de medição.

Conclusão

  • O tamanho de grão austenítico é uma característica importante para a qualidade do produto
  • A metalografia tamanho de grão em aços conformados é feita com a medição do grão austenítico
  • A medida do tamanho de grão ASTM E112 não é a medida em mícrons do tamanho de grão
  • Existe uma conversão entre tamanho de grão ASTM e tamanho de grão em mícrons

Veja mais sobre a Metalografia Tamanho de Grão em nossos cursos e grupos de trabalho.

+ GRUPO Linkedin    Cursos Sobre 

Curso Metalurgia para não Metalurgistas

Objetivo:

Fornecer aos profissionais com formação em áreas não ligadas à engenharia de materiais e metalúrgica o conhecimento necessário para a compreensão dos processos de fabricação e transformação dos materiais e sua utilização. Apresentar e discutir os conceitos de comportamento mecânico dos materiais, a seleção de materiais na indústria, as especificações de propriedades e suas correlações com a estrutura do material. O participante será capaz de entender por que um material não se comporta como desejado, ou como fazer para que ele apresente uma determinada propriedade. Discutir os diversos tipos de controle de qualidade, ensaios e testes realizados para assegurar a qualidade dos produtos e materiais fabricados.

Conteúdo:

  • Matérias Primas para materiais: Metálicos, Cerâmicos e Plásticos
  • Processamento da Matéria Prima – Indústria de Transformação (extrusão, laminação, forjamento, trefilação)
  • Propriedades Mecânicas e Estrutura
  • Corrosão e técnicas contra a corrosão
  • Caracterização e Seleção de Materiais
  • Ensaios Mecânicos e Químicos
  • Tratamentos Térmicos e de Superfície
  • Controle de Qualidade e Análise de Falha
  • Estudos de caso

Duração:  2 dias (16 horas presenciais) + 8 horas em EAD 

Formato:  Aberto ou In Company 

Curso EAD Réplica Metalográfica – Metalografia de Campo

Curso Replica Metalografica

metalografia de campo com Microscopia ótica
Aula em laboratório próprio com preparação de réplicas por diversas técnicas e análise das réplicas COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM CAMPO

 

Minha Proposta

Compre Online

 

metalografia de campo é uma inspeção END com muitas possibilidades de trazer informações valiosas para as áreas de Manutenção, Engenharia e Qualidade. Trata-se de uma inspeção que permite aprofundar o conhecimento em casos de vida avançada de máquinas, determinação da qualidade do produto, análise de falhas de equipamentos, entre outros.
As demandas de performance em campo, confiabilidade de produtos estão tornando esta técnica cada vez mais procurada ultimamente.

Objetivo

Capacitar o profissional a executar réplicas metalográficas completas em materiais aço carbono e inox, utilizando no treinamento os equipamentos de inspeção apropriados para o aprendizado da técnica. Apresentar as diversas técnicas de ataques metalográficos de campo, diferente técnicas de réplica (acetato / resina), visualização das réplicas em microscópio de campo e de laboratório com módulo de captura de imagem, entre outros. Além de capacitar o participante na extração da réplica este curso também capacita à fazer as imagens metalográficas com microscópio de campo. Indicado para inspetores END, metalógrafos iniciantes, ou para metalógrafos com experiência que procuram um curso de revisão amplo onde poderão adquirir novos insights, dicas e novas tratativas de problemas.

Metodologia

O treinamento é dividido nos seguintes módulos: Teórico por EAD e Módulo Prático. Cada participante executa pelo menos 6 réplicas distintas durante o curso, sendo a execução correta destas a avaliação do curso. Após o curso instrutor auxilia o aluno pelo Ensino à Distância nas suas primeiras réplicas.

Conteúdo Teórico & Prático

  • Seleção do ponto de inspeção
  • Preparação Metalográfica
  • Técnicas Macrográficas para auxiliar Inspeção de Campo
  • Retirada de réplicas com Acetato e Resina
  • Microscopia ótica e microscópio de campo
  • Técnicas de ataque: Aço Carbono, Inox, Reagentes Típicos e Ataques Eletrolíticos
  • Ataque nos pontos de inspeção (Eletrolítico e Convencional)
  • Medições com microscópio de campo utilizando software de análise de imagem
  • Softwares de análise de imagem e calibração de microscópio de campo

Formato

  • Módulo Teórico: Aulas por EAD gravadas na forma de apresentações com atividades por EAD e exemplos práticos
  • Módulo Prático: Após o módulo teórico, será realizado um curso prático no laboratório da Testmat ou no Cliente, conforme disponibilidade e adequação logística. O objetivo é verificar  as ferramentas e as técnicas aprendidas. O aluno irá realizar réplicas (pelo menos 6) em todas as posições, com métodos de extração e ataque diferentes e irá verificar as réplicas em microscópios portáteis e de bancada.
  • Duração estimada: 8h Módulo Teórico EAD + 2 dias Módulo Prático Presencial (Datas Agendadas Abaixo)
  • AS DATAS INDICADAS NA AGENDA SE REFEREM AO MÓDULO PRÁTICO. Outras datas podem se agendadas para o Prático.
  • O MÓDULO TEÓRICO PODE SER INICIADO CONFORME DISPONIBILIDADE DO ALUNO

Curso EAD Réplica Metalográfica – Metalografia de Campo

Réplica Metalográfica - 3 Aço Carbono

Metalografia de campo com Microscopia ótica
Aula em laboratório próprio com preparação de réplicas por diversas técnicas e análise das réplicas COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM CAMPO

 

Minha Proposta

Compre Online

 

metalografia de campo é uma inspeção END com muitas possibilidades de trazer informações valiosas para as áreas de Manutenção, Engenharia e Qualidade. Trata-se de uma inspeção que permite aprofundar o conhecimento em casos de vida avançada de máquinas, determinação da qualidade do produto, análise de falhas de equipamentos, entre outros.
As demandas de performance em campo, confiabilidade de produtos estão tornando esta técnica cada vez mais procurada ultimamente.

Objetivo

Capacitar o profissional a executar réplicas metalográficas completas em materiais aço carbono e inox, utilizando no treinamento os equipamentos de inspeção apropriados para o aprendizado da técnica. Apresentar as diversas técnicas de ataques metalográficos de campo, diferente técnicas de réplica (acetato / resina), visualização das réplicas em microscópio de campo e de laboratório com módulo de captura de imagem, entre outros. Além de capacitar o participante na extração da réplica este curso também capacita à fazer as imagens metalográficas com microscópio de campo. Indicado para inspetores END, metalógrafos iniciantes, ou para metalógrafos com experiência que procuram um curso de revisão amplo onde poderão adquirir novos insights, dicas e novas tratativas de problemas.

Metodologia

O treinamento é dividido nos seguintes módulos: Teórico por EAD e Módulo Prático. Cada participante executa pelo menos 6 réplicas distintas durante o curso, sendo a execução correta destas a avaliação do curso. Após o curso instrutor auxilia o aluno pelo Ensino à Distância nas suas primeiras réplicas.

Conteúdo Teórico & Prático

  • Seleção do ponto de inspeção
  • Preparação Metalográfica
  • Técnicas Macrográficas para auxiliar Inspeção de Campo
  • Retirada de réplicas com Acetato e Resina
  • Microscopia ótica e microscópio de campo
  • Técnicas de ataque: Aço Carbono, Inox, Reagentes Típicos e Ataques Eletrolíticos
  • Ataque nos pontos de inspeção (Eletrolítico e Convencional)
  • Medições com microscópio de campo utilizando software de análise de imagem
  • Softwares de análise de imagem e calibração de microscópio de campo

Formato

  • Módulo Teórico: Aulas por EAD gravadas na forma de apresentações com atividades por EAD e exemplos práticos
  • Módulo Prático: Após o módulo teórico, será realizado um curso prático no laboratório da Testmat ou no Cliente, conforme disponibilidade e adequação logística. O objetivo é praticar as ferramentas e as técnicas aprendidas. O aluno irá realizar réplicas (pelo menos 6) em todas as posições, com métodos de extração e ataque diferentes e irá verificar as réplicas em microscópios portáteis e de bancada.
  • Duração estimada: 8h Módulo Teórico EAD + 2 dias Módulo Prático Presencial (Datas Agendadas Abaixo)
  • AS DATAS INDICADAS NA AGENDA SE REFEREM AO MÓDULO PRÁTICO. O MÓDULO TEÓRICO PODE SER INICIADO CONFORME DISPONIBILIDADE DO ALUNO.

Veja mais na Apresentação abaixo

Curso Metalografia dos Aços Ao Vivo + Prático – 20 anos Testmat

metalografia aço inox duplex

Microscopia ótica e microscopia eletrônica
Aula em laboratório com preparação e análise de amostra

 

Minha Proposta

Compre Online

 

Objetivo
Capacitar o profissional a executar ensaios metalográficos completos em diversos materiais, utilizando no treinamento os equipamentos do laboratório. Apresentar as diversas técnicas de ataques metalográficos, metalografia quantitativa e cálculos envolvidos para determinação de fases, tamanho de grão, entre outros. Indicado para metalógrafos iniciantes, ou para metalógrafos com experiência que procuram um curso de revisão amplo onde poderão adquirir novos insights, dicas e novas tratativas de problemas.

Metodologia
O curso de Metalografia da Testmat adota uma abordagem híbrida:

  • Módulo Teórico em Ensino à Distância (EAD): Conceitos fundamentais e práticas avançadas de metalografia.
  • Módulo Prático em Laboratório: Uma experiência imersiva com equipamentos em laboratório metalográfico. Agendado em um terceiro dia específico para garantir a eficácia do aprendizado.
  • Suporte Exclusivo Testmat
    Após o treinamento, os participantes têm acesso contínuo ao ambiente de Ensino a Distância para suporte e revisão.

Conteúdo Teórico

  • Introdução aos materiais
  • Seleção e retirada e preparação de amostra
  • Microscopia ótica e tipos de microscópios existentes
  • Origem da microestrutura nos processos metalúrgicos
  • Análise de Inclusões
  • Classificação de Microestruturas
  • Metalografia Quantitativa: Relações da metalografia quantitativa mais comuns
  • Medições com microscópio
  • Técnicas de ataque – Estudos de caso 
  • Metalografia como controle de processo
  • Gestão do laboratório conforme ISO IEC 17025
  • Softwares de análise de imagem
  • MEV – Microscopia eletrônica de varredura

Formato

  • Aulas ao Vivo (Google Meet, ou Equivalente) na forma de apresentações com atividades por EAD e exemplos práticos
  • Aulas das 15h às 18h, em cinco datas conforme agenda. Ao término, será realizado um curso prático no laboratório da Testmat ou no Cliente, conforme disponibilidade e adequação logística
  • O objetivo do Módulo Prático é um dia de Laboratório com o Professor auxiliando a aplicar as ferramentas e as técnicas aprendidas
  • Duração estimada: 15h Ao Vivo + EAD + 1 dia Prático. Total: 25h

Publicado em

Bandeamento na Microestrutura do Aço AISI4140 – Modo de Falha

Ensaio Metalografico Ferrita Martensita Bandas - 4 Aço Carbono

Objetivo

Caracterização de bandeamento de microestrutura do aço e da homogeneidade da distribuição dos elementos de liga e microconstituintes do material.

Reagente nital

O reagente Nital é um dos reagentes mais versáteis na metalografia dos aços carbonos, podendo ser utilizado também em macrografias e até em algumas ligas não ferrosas. No caso foi utilizado para avaliar a homogeneidade do material.

Material 4140mod.

Aço AISI 4140 modificado, Forjado. Produto com tratamento térmico de têmpera e revenimento posterior.

Liga típica de uso na fabricação de componentes da indústria Petroquímica, Perfuração de Poços.

Técnica Metalográfica

Metalografia da Seção longitudinal

Microscópio: Metalográfico Invertido Ótico

Iluminação: Direta

Microestrutura do aço com Bandeamento
Metalografia Bandeamento da Microestrutura do aço na direção vertical da imagem. Ferrita + Martensita. Aço Carbono. 50x. Reagente: Nital 3%.

 

Comentários

O bandeamento da microestrutura do aço carbono resulta da segregação química durante a fabricação do lingote.
Esta segregação pode permanecer após a laminação ou forjamento do lingote resultando em alteração microestrutural visível na forma de bandas.
Estas bandas trazem variações nas propriedades mecânicas do item fabricado, principalmente no estado temperado e revenido. Algumas falhas de equipamentos podem resultar destas bandas microestruturais acentuadas.

Links Úteis

ASTM E407 Standard Practice for Microetching Metals and Alloys

ASTM E340 Standard test method for macroetching metals and alloys

ASTM E381 Standard method of macroetch testing steel bars, billets, blooms and forgings

ISO 4969 Steel — Etching method for macroscopic examination

TestMat – Serviços em Metalografia e Macrografia

TestMat – Cursos em Caracterização de Materiais (Metalografia e Macrografia)

 

Curso de Metalografia dos Aços Ao Vivo + Prático 20 anos Testmat

Medida de Tamanho de Grão em Camada Cemetada. Ataque: Tepol. Aumento 100x

Microscopia ótica e microscopia eletrônica
Aula em laboratório próprio com preparação e análise de amostra

 

Minha Proposta

Compre Online

 

Objetivo
Capacitar o profissional a executar ensaios metalográficos completos em diversos materiais, utilizando no treinamento os equipamentos do laboratório. Apresentar as diversas técnicas de ataques metalográficos, metalografia quantitativa e cálculos envolvidos para determinação de fases, tamanho de grão, entre outros. Indicado para metalógrafos iniciantes, ou para metalógrafos com experiência que procuram um curso de revisão amplo onde poderão adquirir novos insights, dicas e novas tratativas de problemas.

Metodologia
O treinamento da Testmat é dividido nos seguintes módulos: Módulo Teórico em Ensino à Distância e Módulo Prático em Laboratório. O Módulo Prático é agendado num terceiro dia adicional específico. 

Suporte exclusivo Testmat
 O aluno terá suporte após o treinamento no ambiente de Ensino a Distância. 

Conteúdo Teórico

  • Introdução aos materiais
  • Seleção e retirada e preparação de amostra
  • Microscopia ótica e tipos de microscópios existentes
  • Origem da microestrutura nos processos metalúrgicos
  • Análise de Inclusões
  • Classificação de Microestruturas
  • Metalografia Quantitativa: Relações da metalografia quantitativa mais comuns
  • Medições com microscópio
  • Técnicas de ataque – Estudos de caso 
  • Metalografia como controle de processo
  • Gestão do laboratório conforme ISO IEC 17025
  • Softwares de análise de imagem
  • MEV – Microscopia eletrônica de varredura

Formato

  • Aulas ao Vivo (Google Meet, ou Equivalente) na forma de apresentações com atividades por EAD e exemplos práticos
  • Aulas das 15h às 18h, em cinco datas conforme agenda. Ao término, será realizado um curso prático no laboratório da Testmat ou no Cliente, conforme disponibilidade e adequação logística
  • O objetivo do Módulo Prático é um dia de Laboratório com o Professor auxiliando a aplicar as ferramentas e as técnicas aprendidas
  • Duração estimada: 15h Ao Vivo + EAD + 1 dia Prático. Total: 25h

 

Veja mais na Apresentação abaixo