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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66289

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorSANTOS, Tiago Felipe de Abreu-
dc.contributor.authorPICCHI, Ivan Bezerra de Mello-
dc.date.accessioned2025-09-29T16:39:39Z-
dc.date.available2025-09-29T16:39:39Z-
dc.date.issued2025-08-15-
dc.identifier.citationPICCHI, Ivan Bezerra de Mello. Efeito do duplo pulso na manufatura aditiva por deposição a arco com alimentação contínua de Arame-eletrodo de aço inoxidavel austenítico. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66289-
dc.description.abstractA manufatura aditiva por deposição a arco (MADA), utilizando o processo Gas Metal Arc Welding com modo de transferência Duplo Pulso (GMAW-DP), representa um avanço significativo para o desenvolvimento de componentes metálicos com propriedades mecânicas otimizadas, especialmente relevantes para a Indústria 4.0. Este estudo focou no aço inoxidável austenítico 347Si e buscou otimizar parâmetros do processo para garantir transferência metálica estável no modo spray, minimizar o aporte térmico e reduzir distorções geométricas. O Definitive Screening Design foi aplicado com sucesso na triagem simultânea de 16 variáveis, identificando três fatores críticos influentes sobre todas as respostas estudadas. Posteriormente, o planejamento Box-Behnken determinou as condições otimizadas de operação, gerando modelos preditivos robustos para predição e para estabelecer condições de contorno e tendências para o processo: redução da microdureza, minimização do aporte térmico e uniformidade dimensional das camadas depositadas. Uma parede com 160 cordões sobrepostos foi fabricada nas condições otimizadas, apresentando ausência de descontinuidades superficiais e alta precisão geométrica. A microestrutura obtida revelou grãos equiaxiais refinados e homogêneos, com teor controlado de ferrita-δ entre 4 FN e 8 FN, mitigando a suscetibilidade à trinca a quente. A previsão das fases e precipitados foi realizada por meio de diagramas de transformação, direcionando técnicas de caracterização por microscopia eletrônica, DRX e microscopia óptica. Análises dos planos de orientação K-S e micrografias permitiram identificar morfologias predominantes e compreender suas influências nas propriedades mecânicas. A microscopia eletrônica de varredura identificou fases como NbC e permitiu analisar a segregação de elementos durante a solidificação, possibilitando sua caracterização química e morfológica. Ensaios mecânicos, incluindo microdureza, tração e impacto Charpy, mostraram resultados superiores em comparação com a literatura, sendo a direção diagonal a mais resistente. O tamanho médio dos grãos foi estimado através da relação de Hall-Petch, confirmando o refinamento microestrutural proporcionado pelo processo WAAM GMAW-DP. Os resultados demonstram a eficácia do processo para produção de componentes metálicos com desempenho mecânico otimizado e estabilidade térmica, adequados para aplicações industriais como sistemas automotivos e trocadores de calor.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectDSDpt_BR
dc.subjectBox-Behnkenpt_BR
dc.subjectGMAW Duplo Pulsadopt_BR
dc.subjectWAAMpt_BR
dc.subjectAço inoxidável 347LSipt_BR
dc.titleEfeito do duplo pulso na manufatura aditiva por deposição a arco com alimentação contínua de Arame-eletrodo de aço inoxidavel austeníticopt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coLÓPEZ, Edwar Andrés Torres-
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4042606185829036pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2200553486822519pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Engenharia Mecanicapt_BR
dc.description.abstractxWire Arc Additive Manufacturing (WAAM), using Gas Metal Arc Welding with Double Pulse transfer mode (GMAW-DP), represents a significant advancement in the development of metallic components with optimized mechanical properties, particularly relevant for Industry 4.0. This study focused on austenitic stainless steel 347Si, aiming to optimize process parameters to ensure stable metallic transfer in spray mode, minimize heat input, and reduce geometric distortions. The Definitive Screening Design was successfully applied for simultaneous screening of 16 variables, identifying three critical factors influencing all studied responses. Subsequently, Box-Behnken planning determined the optimized operating conditions, generating robust predictive models for prediction, boundary conditions, and process trends: reducing microhardness, minimizing heat input, and achieving dimensional uniformity of deposited layers. A wall composed of 160 overlapping weld beads was fabricated under optimized conditions, showing no superficial discontinuities and high geometric precision. The resulting microstructure revealed refined and homogeneous equiaxed grains, with a controlled ferrite-δ content between 4 FN and 8 FN, mitigating susceptibility to hot cracking. Prediction of phases and precipitates was performed using transformation diagrams, guiding characterization techniques such as electron microscopy, X-ray diffraction (XRD), and optical microscopy. Analyses of K-S orientation planes and micrographs allowed identification of predominant morphologies and understanding of their influence on mechanical properties. Scanning electron microscopy identified phases such as NbC and allowed analysis of elemental segregation during solidification, enabling chemical and morphological characterization. Mechanical tests, including microhardness, tensile, and Charpy impact tests, showed superior results compared to literature, with the diagonal direction exhibiting the highest resistance. The average grain size was estimated using the Hall-Petch relationship, confirming the microstructural refinement provided by the WAAM GMAW-DP process. The results demonstrate the effectiveness of this process for producing metallic components with optimized mechanical performance and thermal stability, suitable for industrial applications such as automotive systems and heat exchangers.pt_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/8730206395789661pt_BR
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