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dc.contributor.authorAlmeida, Geraldo Magela Rodrigues de-
dc.contributor.authorDafé, Sara Silva Ferreira de-
dc.contributor.authorOliveira, Fernando Lucas Gonçalves e-
dc.contributor.authorCota, André Barros-
dc.date.accessioned2012-07-04T15:53:06Z-
dc.date.available2012-07-04T15:53:06Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationALMEIDA, G. M. R. de et al. Modelagem da formação não isotérmica da austenita em um aço de baixo carbono. REM: Revista Escola Minas, v. 63, n. 2, p. 293-298, abr./jun. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rem/v63n2/remv63n2a13.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2012.pt_BR
dc.identifier.issn03704467-
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/962-
dc.description.abstractA formação da austenita em condições isócronas em um aço de baixo carbono e microligado com Nb, a diferentes taxas de aquecimento e usando curvas dilatométricas, foi estudada utilizando o modelo de Johnson-Mehl-Avrami- Kolmogorov (JMAK), em conjunção com a relação funcional entre a energia de ativação aparente e a taxa de aquecimento. Mostrou-se que essa relação funcional é logarítmica e que a energia de ativação aparente diminui de 152,5 para 118,1 kJ/mol, quando a taxa de aquecimento aumenta de 0,1 para 16 K/s, para o expoente n da equação de JMAK igual a 1,0.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectCinéticapt_BR
dc.subjectAço de baixo carbonopt_BR
dc.subjectTransformações de fasept_BR
dc.subjectModelagempt_BR
dc.subjectKineticspt_BR
dc.titleModelagem da formação não isotérmica da austenita em um aço de baixo carbono.pt_BR
dc.typeArtigo publicado em periodicopt_BR
dc.rights.licenseA REM - Revista Escola de Minas - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Licença concedida mediante preenchimento de formulário online em: 12 set. 2013.-
dc.description.abstractenThe austenite formation under isochronal conditions in Nb micro-alloyed low carbon steel was studied using the Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) model, for different heating rates and by means of dilatometric curves. The functional relationship between the apparent activation energy and heating rate was used in addition to this model. It was shown that this functional relationship is logarithmic and that the apparent activation energy decreases from 152.5 to 118.1 kJ/mol when the heating rate increases from 0.1 to 16 K/s, with the n exponent of the JMAK equation equal to 1.0.-
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