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Rodrigo José Contieri

Engenharias

Engenharia de Materiais e Metalúrgica
  • compósitos ti-beta/(tib+tic) in-situ via manufatura aditiva: processamento, microestrutura e propriedades mecânicas
  • O desenvolvimento de ligas de titânio de ultra-alta resistência tem sido altamente valorizado na comunidade de titânio nas últimas décadas, principalmente a partir do surgimento das ligas Ti-β metaestáveis. Em decorrência da elevada resistência mecânica (~ 1.100 MPa) e de interessantes valores de ductilidade (alongamento ~ 6%) e tenacidade (KIC ~ 50 MPa⋅m1/2), tornaram-se indispensáveis para aplicações de engenharia avançada, principalmente, para a indústria aeroespacial. Porém, necessitam de etapas complexas de processamento, que invariavelmente aumentam o custo de produção e ainda, quando submetidas a temperaturas elevadas de trabalho, apresentam problemas que inviabilizam sua utilização (crescimento de grão e oxidação). Assim, estudos que abram ou investiguem novas frentes de fabricação são necessários. O desenvolvimento de compósitos, que mitiguem os problemas das ligas, por meio de manufatura aditiva é muito atrativo em face à possibilidade de fabricação de produtos com alta complexidade, baixo desperdício de material e menos reprocessamentos. No entanto, existem desafios significativos na compreensão das relações entre microestrutura, propriedades e parâmetros de processamento, principalmente quando se pensa em materiais compósitos com matriz metálica. Posto isto, esta proposta de trabalho objetiva uma investigação sistemática sobre a otimização dos parâmetros de processo, assim como de tratamentos térmicos posteriores nos compósitos de matriz metálica das ligas Ti5553 (Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr, % em peso) e Ti-42Nb (% peso) reforçados in-situ com diferentes teores de TiB e TiC via reações entre Ti e B4C decorrentes do processamento por manufatura aditiva (fusão em leito de pó a laser, FLP-L). O estudo concentra-se em investigar e estabelecer uma compreensão aprofundada das correlações entre as características microestruturais e quanto ao desempenho mecânico, à corrosão e à oxidação (à temperatura ambiente e a quente).
  • Universidade Estadual de Campinas - SP - Brasil
  • 08/12/2023-31/12/2026