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Visualizar PDF - Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração

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Figura 3. Diagrama de formação de porosidades 4 <strong>em</strong> aços de vários teores de carbono, para teores de nitrogênio entre 80 ppm e 100 ppm,teores de oxigênio entre 20 ppm e 50 ppm e teor de hidrogênio até 6,5 ppm. 41 N2= N2hKN=2pNNNN2h = f × %N433.2ln KN=− −2.870TCO = C + OKccoOhC× h=pcOCOOh = f × %Ch = f × %O2690ln KCO= + 4.767T(4) (5,6)(5) (5,6)Figura 4. Solubilidades do N e do H no ferro para a faixa de t<strong>em</strong>peraturade 600°C a 2.000°C. (7)A Figura 4 mostra que as solubilidades do hidrogênioe nitrogênio se reduz<strong>em</strong> ao passar do líquido parao sólido. Na transformação de fase L → δ, a solubilidad<strong>em</strong>áxima do nitrogênio cai de 450 ppm no líquido, para nãomais que 120 ppm no sólido δ. Em γ, a solubilidade voltaa crescer.Pode-se então afirmar que os aços de baixocarbono, que têm expressiva fração de δ na transformaçãode fases, são críticos para a formação de porosidades.O soluto rejeitado pelo sólido enriquece o líquidor<strong>em</strong>anescente na frente da solidificação. Essa concentraçãode hidrogênio e nitrogênio, fort<strong>em</strong>ente aumentada, é utilizadapara cálculo da pressão parcial máxima dos gases.O carbono e o oxigênio apresentam o mesmocomportamento descrito. Tanto a concentração “enriquecida”de carbono quanto de oxigênio são utilizadas para aprevisão da pressão parcial máxima de CO.Tecnol. Metal. Mater. Miner., São Paulo, v. 8, n. 2, p. 99-108, abr.-jun. 2011 101

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