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Garcia Amauri - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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Avaliação do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas em aço baixo carbono desoxidado ao alumínio
Escola de Minas, 2015Co-Authors: Pires, José Carlos Dos Santos, Fernandes Neto Marcolino, Garcia AmauriAbstract:The endogenous and exogenous Non-Metallic Inclusions, which are normally present in steel, affect its castability and its mechanical properties. In the last decades, the control of amount, size, morphology and chemical composition of Non-Metallic Inclusions has been extensively investigated, especially at the stage of refinement of steels. By controlling amount, size, distribution and chemical composition of Inclusions, a steel product of better quality can be produced. To identify the nature of Inclusions and the stages of the manufacturing process where they are formed is extremely important for the production of clean steels. The present work has as a main objective to investigate Non-Metallic Inclusions in low carbon steel (SAE 1015), killed by aluminum. A method, which uses the expedient of dissolving totally or partially the ferritic matrix, is used. A scanning electronic microscope (SEM) connected to an energy-dispersive spectrometer system is then used to obtain, in a more accurate way, size, morphology and chemical composition of such Inclusions without any interference caused by the ferritic matrix.A presença de inclusões não metálicas endógenas e exógenas prejudica a lingotabilidade e as propriedades mecânicas dos aços. A busca contínua pelo controle da quantidade, do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas tem sido tema de estudos nas últimas décadas, em especial durante o processo de refino secundário dos aços. Através do controle, principalmente, do tamanho e da composição química das inclusões, é possível obter um produto final de boa qualidade. A identificação da natureza e o controle da formação de inclusões são de suma importância para a obtenção de aços limpos. Este trabalho tem como objetivo fazer uma investigação de inclusões não metálicas em aço de baixo teor de carbono(SAE 1015), desoxidado ao alumínio, através de um método de dissolução parcial e total da matriz metálica e posterior análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a um sistema de análise por energia dispersiva (EDS), permitindo uma visualização do tamanho, da forma e da composição química das inclusões com maior precisão, sem interferência da matriz ferrítica.2529Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP
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Avaliação do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas em aço baixo carbono desoxidado ao alumínio
Escola de Minas, 2002Co-Authors: Pires, José Carlos Dos Santos, Fernandes Neto Marcolino, Garcia AmauriAbstract:A presença de inclusões não metálicas endógenas e exógenas prejudica a lingotabilidade e as propriedades mecânicas dos aços. A busca contínua pelo controle da quantidade, do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas tem sido tema de estudos nas últimas décadas, em especial durante o processo de refino secundário dos aços. Através do controle, principalmente, do tamanho e da composição química das inclusões, é possível obter um produto final de boa qualidade. A identificação da natureza e o controle da formação de inclusões são de suma importância para a obtenção de aços limpos. Este trabalho tem como objetivo fazer uma investigação de inclusões não metálicas em aço de baixo teor de carbono(SAE 1015), desoxidado ao alumínio, através de um método de dissolução parcial e total da matriz metálica e posterior análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a um sistema de análise por energia dispersiva (EDS), permitindo uma visualização do tamanho, da forma e da composição química das inclusões com maior precisão, sem interferência da matriz ferrítica.The endogenous and exogenous Non-Metallic Inclusions, which are normally present in steel, affect its castability and its mechanical properties. In the last decades, the control of amount, size, morphology and chemical composition of Non-Metallic Inclusions has been extensively investigated, especially at the stage of refinement of steels. By controlling amount, size, distribution and chemical composition of Inclusions, a steel product of better quality can be produced. To identify the nature of Inclusions and the stages of the manufacturing process where they are formed is extremely important for the production of clean steels. The present work has as a main objective to investigate Non-Metallic Inclusions in low carbon steel (SAE 1015), killed by aluminum. A method, which uses the expedient of dissolving totally or partially the ferritic matrix, is used. A scanning electronic microscope (SEM) connected to an energy-dispersive spectrometer system is then used to obtain, in a more accurate way, size, morphology and chemical composition of such Inclusions without any interference caused by the ferritic matrix
Pires, José Carlos Dos Santos - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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Avaliação do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas em aço baixo carbono desoxidado ao alumínio
Escola de Minas, 2015Co-Authors: Pires, José Carlos Dos Santos, Fernandes Neto Marcolino, Garcia AmauriAbstract:The endogenous and exogenous Non-Metallic Inclusions, which are normally present in steel, affect its castability and its mechanical properties. In the last decades, the control of amount, size, morphology and chemical composition of Non-Metallic Inclusions has been extensively investigated, especially at the stage of refinement of steels. By controlling amount, size, distribution and chemical composition of Inclusions, a steel product of better quality can be produced. To identify the nature of Inclusions and the stages of the manufacturing process where they are formed is extremely important for the production of clean steels. The present work has as a main objective to investigate Non-Metallic Inclusions in low carbon steel (SAE 1015), killed by aluminum. A method, which uses the expedient of dissolving totally or partially the ferritic matrix, is used. A scanning electronic microscope (SEM) connected to an energy-dispersive spectrometer system is then used to obtain, in a more accurate way, size, morphology and chemical composition of such Inclusions without any interference caused by the ferritic matrix.A presença de inclusões não metálicas endógenas e exógenas prejudica a lingotabilidade e as propriedades mecânicas dos aços. A busca contínua pelo controle da quantidade, do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas tem sido tema de estudos nas últimas décadas, em especial durante o processo de refino secundário dos aços. Através do controle, principalmente, do tamanho e da composição química das inclusões, é possível obter um produto final de boa qualidade. A identificação da natureza e o controle da formação de inclusões são de suma importância para a obtenção de aços limpos. Este trabalho tem como objetivo fazer uma investigação de inclusões não metálicas em aço de baixo teor de carbono(SAE 1015), desoxidado ao alumínio, através de um método de dissolução parcial e total da matriz metálica e posterior análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a um sistema de análise por energia dispersiva (EDS), permitindo uma visualização do tamanho, da forma e da composição química das inclusões com maior precisão, sem interferência da matriz ferrítica.2529Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP
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Avaliação do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas em aço baixo carbono desoxidado ao alumínio
Escola de Minas, 2002Co-Authors: Pires, José Carlos Dos Santos, Fernandes Neto Marcolino, Garcia AmauriAbstract:A presença de inclusões não metálicas endógenas e exógenas prejudica a lingotabilidade e as propriedades mecânicas dos aços. A busca contínua pelo controle da quantidade, do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas tem sido tema de estudos nas últimas décadas, em especial durante o processo de refino secundário dos aços. Através do controle, principalmente, do tamanho e da composição química das inclusões, é possível obter um produto final de boa qualidade. A identificação da natureza e o controle da formação de inclusões são de suma importância para a obtenção de aços limpos. Este trabalho tem como objetivo fazer uma investigação de inclusões não metálicas em aço de baixo teor de carbono(SAE 1015), desoxidado ao alumínio, através de um método de dissolução parcial e total da matriz metálica e posterior análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a um sistema de análise por energia dispersiva (EDS), permitindo uma visualização do tamanho, da forma e da composição química das inclusões com maior precisão, sem interferência da matriz ferrítica.The endogenous and exogenous Non-Metallic Inclusions, which are normally present in steel, affect its castability and its mechanical properties. In the last decades, the control of amount, size, morphology and chemical composition of Non-Metallic Inclusions has been extensively investigated, especially at the stage of refinement of steels. By controlling amount, size, distribution and chemical composition of Inclusions, a steel product of better quality can be produced. To identify the nature of Inclusions and the stages of the manufacturing process where they are formed is extremely important for the production of clean steels. The present work has as a main objective to investigate Non-Metallic Inclusions in low carbon steel (SAE 1015), killed by aluminum. A method, which uses the expedient of dissolving totally or partially the ferritic matrix, is used. A scanning electronic microscope (SEM) connected to an energy-dispersive spectrometer system is then used to obtain, in a more accurate way, size, morphology and chemical composition of such Inclusions without any interference caused by the ferritic matrix
Fernandes Neto Marcolino - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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Avaliação do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas em aço baixo carbono desoxidado ao alumínio
Escola de Minas, 2015Co-Authors: Pires, José Carlos Dos Santos, Fernandes Neto Marcolino, Garcia AmauriAbstract:The endogenous and exogenous Non-Metallic Inclusions, which are normally present in steel, affect its castability and its mechanical properties. In the last decades, the control of amount, size, morphology and chemical composition of Non-Metallic Inclusions has been extensively investigated, especially at the stage of refinement of steels. By controlling amount, size, distribution and chemical composition of Inclusions, a steel product of better quality can be produced. To identify the nature of Inclusions and the stages of the manufacturing process where they are formed is extremely important for the production of clean steels. The present work has as a main objective to investigate Non-Metallic Inclusions in low carbon steel (SAE 1015), killed by aluminum. A method, which uses the expedient of dissolving totally or partially the ferritic matrix, is used. A scanning electronic microscope (SEM) connected to an energy-dispersive spectrometer system is then used to obtain, in a more accurate way, size, morphology and chemical composition of such Inclusions without any interference caused by the ferritic matrix.A presença de inclusões não metálicas endógenas e exógenas prejudica a lingotabilidade e as propriedades mecânicas dos aços. A busca contínua pelo controle da quantidade, do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas tem sido tema de estudos nas últimas décadas, em especial durante o processo de refino secundário dos aços. Através do controle, principalmente, do tamanho e da composição química das inclusões, é possível obter um produto final de boa qualidade. A identificação da natureza e o controle da formação de inclusões são de suma importância para a obtenção de aços limpos. Este trabalho tem como objetivo fazer uma investigação de inclusões não metálicas em aço de baixo teor de carbono(SAE 1015), desoxidado ao alumínio, através de um método de dissolução parcial e total da matriz metálica e posterior análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a um sistema de análise por energia dispersiva (EDS), permitindo uma visualização do tamanho, da forma e da composição química das inclusões com maior precisão, sem interferência da matriz ferrítica.2529Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP
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Avaliação do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas em aço baixo carbono desoxidado ao alumínio
Escola de Minas, 2002Co-Authors: Pires, José Carlos Dos Santos, Fernandes Neto Marcolino, Garcia AmauriAbstract:A presença de inclusões não metálicas endógenas e exógenas prejudica a lingotabilidade e as propriedades mecânicas dos aços. A busca contínua pelo controle da quantidade, do tamanho, da morfologia e da composição química de inclusões não metálicas tem sido tema de estudos nas últimas décadas, em especial durante o processo de refino secundário dos aços. Através do controle, principalmente, do tamanho e da composição química das inclusões, é possível obter um produto final de boa qualidade. A identificação da natureza e o controle da formação de inclusões são de suma importância para a obtenção de aços limpos. Este trabalho tem como objetivo fazer uma investigação de inclusões não metálicas em aço de baixo teor de carbono(SAE 1015), desoxidado ao alumínio, através de um método de dissolução parcial e total da matriz metálica e posterior análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado a um sistema de análise por energia dispersiva (EDS), permitindo uma visualização do tamanho, da forma e da composição química das inclusões com maior precisão, sem interferência da matriz ferrítica.The endogenous and exogenous Non-Metallic Inclusions, which are normally present in steel, affect its castability and its mechanical properties. In the last decades, the control of amount, size, morphology and chemical composition of Non-Metallic Inclusions has been extensively investigated, especially at the stage of refinement of steels. By controlling amount, size, distribution and chemical composition of Inclusions, a steel product of better quality can be produced. To identify the nature of Inclusions and the stages of the manufacturing process where they are formed is extremely important for the production of clean steels. The present work has as a main objective to investigate Non-Metallic Inclusions in low carbon steel (SAE 1015), killed by aluminum. A method, which uses the expedient of dissolving totally or partially the ferritic matrix, is used. A scanning electronic microscope (SEM) connected to an energy-dispersive spectrometer system is then used to obtain, in a more accurate way, size, morphology and chemical composition of such Inclusions without any interference caused by the ferritic matrix
Horst Biermann - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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effect of crucible material for ingot casting on detrimental non metallic Inclusions and the resulting mechanical properties of 18crnimo7 6 steel
Advanced Engineering Materials, 2017Co-Authors: Sebastian Henschel, Christos G. Aneziris, Johannes Gleinig, Horst Biermann, T Lippmann, Steffen Dudczig, Lutz Kruger, Anja WeidnerAbstract:The steel 18CrNiMo7-6 (AISI 4317) is treated in three different crucibles based on carbon-bonded alumina. Non-Metallic Inclusions in the steel are characterized by means of optical microscopy and scanning electron microscopy. Strength, ductility, and dynamic fracture toughness of the steel are evaluated at different temperatures. Furthermore, fatigue lifetimes in the very high cycle regime are determined. The treatment in a carbon-bonded alumina (A–C) crucible resulted in a relatively high inclusion content involving a high number of duplex Inclusions consisting of MnS and Si–Al–O. In contrast, less but large pure MnS Inclusions are observed when the steel is treated in carbon-bonded alumina-zirconia-titania crucibles – with or without a coating of carbon nanotubes (AZT–C–n and AZT–C). The steel treated in the A–C crucible exhibits the highest strength and fatigue lifetime, but the lowest energy dissipation. The relatively low inclusion content in the AZT–C treated steel results in high energy dissipation during tensile deformation. However, large MnS Inclusions in the AZT–C and AZT–C–n treated steels act as crack initiation sites and reduce the fatigue lifetime. The dynamic fracture toughness is not affected by the different melt treatments. This result is explained by cell-like structures within the material that are characterized by a lower strength and an increased concentration of MnS Inclusions.
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microstructure of non metallic Inclusions identified in cast steel 42crmo4 after metal melt filtration by novel foam filters
Steel Research International, 2016Co-Authors: Anja Weidner, Christos G. Aneziris, Marcus Emmel, Anne Schmidt, Dominik Krewerth, Birgit Witschel, Johannes Gleinig, Olena Volkova, Horst BiermannAbstract:Non-Metallic Inclusions can affect significantly the mechanical properties of metallic materials. Mainly for safety relevant components, it is important to reduce size and number of Non-Metallic Inclusions. Recent research work is focused on the development of new reactive, active, and functionalized filters for the reduction of Non-Metallic Inclusions. A detailed knowledge on the genesis of Inclusions is essential to improve the entrapment capability. The paper is focused on the microstructure of Inclusions formed in cast steel 42CrMo4 after the application of two filter variants. Both, Inclusions on the filter surface as well as Inclusions in the as-cast steel are investigated using scanning electron microscopy. Their chemical composition and their crystal structure are identified by combined EBSD and EDS measurements. The three-dimensional morphology of the Inclusions is analyzed by deep etching technique as well. Finally, the clusters and agglomerates exhibit a quite complex microstructure. Thus, the majority of inclusion clusters consists of alumina, spinel, mullite, MnS, and TiOx. This agrees well to the scenario of the evolution of Inclusions described in the literature.
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influence of non metallic Inclusions on fatigue life in the very high cycle fatigue regime
International Journal of Fatigue, 2016Co-Authors: Dominik Krewerth, Anja Weidner, T Lippmann, Horst BiermannAbstract:Abstract The present paper deals with the influence of Non-Metallic Inclusions on fatigue life in the high cycle fatigue and the very high cycle fatigue regime. For that purpose, several castings of steel 42CrMo4 (AISI 4140, DIN EN 1.7225) were produced by using recently developed novel metal-melt filters. The specimens were tested in hot-isostatically pressed and heat treated condition. After fatigue failure every fracture surface was intensively investigated by scanning electron microscopy in order to define the type, the size, the chemical composition, the morphology and the location of the crack initiating discontinuity. Subsequently, Murakami’s √ area model was used for the evaluation of the influence of Non-Metallic Inclusions on the fatigue life. In the present investigation four common types of chemical compositions of crack initiating discontinuities were identified. Furthermore, four different internal failure types and their influence on the fatigue life in cast steel were investigated and described. Thus, the present contribution proposes a basic correlation determined from fatigue lives in case of various internal crack initiation types. The key parameters for fatigue life prediction in case of internal fatigue failure in the very high cycle fatigue regime are (i) the size of the crack initiating discontinuity, (ii) the inclusion depth and (iii) the crack initiating failure type.
R. A. Farrar - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
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role of non metallic Inclusions in formation of acicular ferrite in low alloy weld metals
Materials Science and Technology, 1996Co-Authors: Z. Zhang, R. A. FarrarAbstract:AbstractA critical investigation into the role of Non-Metallic Inclusions in the nucleation of acicular ferrite in low alloy C–Mn–Ni weld metals was carried out using rapid in situ quenching, transmission electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy analysis, and dilatometric techniques. The relationship between the transformed acicular ferrite, the Inclusions, and the chemical nature of the Inclusions which had actually nucleated ferrite laths was examined in detail. By employing weld metals with either intermediate (200–350 ppm) or low (15–30 ppm) oxygen levels, the inclusion chemistry and nucleation behaviour of acicular ferrite in welds with different oxygen contents were compared. In addition, the influence of the [Al]/[O] ratio in lower oxygen content weld metals was also examined. It was found that the first acicular ferrite laths nucleated from the Inclusions at both oxygen levels, and the chemical composition of the active Inclusions varied considerably. The Inclusions nucleated acic...