O endurecimento da caixa ou endurecimento da superfície é o processo no qual a dureza da superfície (caixa) de um objeto é aprimorada, enquanto o núcleo interno do objeto permanece elástico e resistente. Após esse processo, a dureza da superfície, a resistência ao desgaste e a vida útil à fadiga são aprimoradas. Isso é realizado por vários processos, como um processo de carburação ou nitretação, pelo qual um componente é exposto a uma atmosfera carbonácea ou nitrogenada em temperatura elevada. Como foi escrito, duas características principais do material são influenciadas: Para ferro ou aço com baixo teor de carbono, que tem baixa ou nenhuma temperabilidade própria, o processo de endurecimento envolve a infusão de carbono ou nitrogênio adicional na camada superficial. O endurecimento da caixa é útil em peças como um came ou engrenagem de anel que deve ter uma superfície muito dura para resistir ao desgaste, juntamente com um interior resistente para resistir ao impacto que ocorre durante a operação. Além disso, o endurecimento superficial do aço tem uma vantagem sobre o endurecimento direto (isto é, o endurecimento uniforme do metal em toda a peça), porque os aços de baixo e médio carbono, menos caros, podem ser endurecidos superficialmente sem os problemas de distorção e rachaduras associados ao endurecimento. através do endurecimento de seções espessas. Uma camada de superfície externa rica em carbono ou nitrogênio (ou caso) é introduzido por difusão atômica da fase gasosa. A caixa tem normalmente cerca de 1 mm de profundidade e é mais dura do que o núcleo interno do material. O aquecimento é realizado colocando uma peça de aço no campo magnético gerado pela corrente alternada de alta frequência que passa por um indutor, geralmente uma bobina de cobre refrigerada a água. Essas chamadas correntes parasitas dissipam energia e produzem calor fluindo contra a resistência de um condutor imperfeito. Com o aquecimento por indução, o aço pode ser aquecido muito rapidamente até ficar incandescente na superfície, antes que o calor possa penetrar qualquer distância no metal. A superfície é então resfriada, endurecendo-o e geralmente é usado sem revenimento adicional. Isso torna a superfície muito resistente ao desgaste, e o núcleo do componente permanece inalterado pelo tratamento e suas propriedades físicas são as mesmas da barra da qual foi usinado, enquanto a dureza do invólucro pode estar dentro da faixa de 37/58 HRC . Os aços de carbono médio de baixa liga e endurecidos por indução são amplamente utilizados em aplicações automotivas e de máquinas críticas que requerem alta resistência ao desgaste. Um uso comum para o endurecimento por indução é o endurecimento das superfícies dos mancais, ou “mancais”, em virabrequins automotivos ou nas hastes dos cilindros hidráulicos. O comportamento de resistência ao desgaste de peças endurecidas por indução depende da profundidade de endurecimento e da magnitude e distribuição da tensão de compressão residual na camada superficial. O endurecimento por tratamento de superfície pode ser classificado ainda como tratamentos de difusão ou tratamentos de aquecimento localizado. Os métodos de difusão introduzem elementos de liga que entram na superfície por difusão, seja como agentes de solução sólida ou como agentes de endurecimento que auxiliam na formação de martensita durante a têmpera subsequente. Neste processo, a concentração do elemento de liga é aumentada na superfície de um componente de aço. Os métodos de difusão incluem: Métodos de aquecimento localizado para cementação incluem:Endurecimento de Superfície – Endurecimento de Caso
Endurecimento por Indução
O endurecimento por indução é uma técnica de endurecimento de superfície que usa bobinas de indução para fornecer um meio muito rápido de aquecer o metal, que é então resfriado rapidamente, geralmente usando água. Isso cria uma “caixa” de martensita na superfície. Um teor de carbono de 0,3–0,6% em peso C é necessário para este tipo de endurecimento. A martensita é uma estrutura metaestável muito dura com uma estrutura cristalina tetragonal de corpo centrado (BCT). A martensita é formada nos aços quando a taxa de resfriamento da austenita é tão alta que os átomos de carbono não têm tempo de se difundir para fora da estrutura cristalina em quantidades suficientes para formar a cementita (Fe 3C). A têmpera por indução produz superfícies duras e altamente resistentes ao desgaste (profundas profundidades de camada) com boa capacidade para carga de contato e boa resistência à fadiga por flexão. O material tem razoável resistência à apreensão.Outros métodos de endurecimento
Departamento de Energia dos EUA, Ciência de Materiais. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 e 2. Janeiro de 1993.
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