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AULA 5 - ensaio charpy

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AULA 4 – ENSAIO DE IMPACTO CHARPY
ALUNO: WILLIAM SILVA DATA 20/09/2021 .
 
INTRODUÇÃO:
O ensaio de impacto possui uma taxa de deformação imposta muito mais alta que nos ensaios estáticos. Em algumas situações, um material de comportamento dúctil pode apresentar um comportamento frágil sob condições de impacto ou na presença de um entalhe.
O ensaio de impacto mais comumente empregado é o que utiliza o método norte-americano Charpy. A Figura 9 apresenta uma representação esquemática do ensaio. Basicamente o ensaio consiste em submeter um corpo de prova a uma solicitação por impacto na face oposta ao lado contendo um entalhe em “V”. Um pêndulo, contendo um martelo em forma de “U”, é liberado de uma altura h, atingindo o corpo de prova no ponto mais baixo de sua trajetória. Após fratura o corpo de prova, o pêndulo sobe até o ponto h’. Desconsiderando-se as perdas por atrito e pela resistência do ar, a diferença de altura h-h’ fornece o valor de energia absorvida.
	
	
Figura 9m– Representação esquemática da vista superior do sistema de ensaio de impacto Charpy.
OBJETIVO:
Determinar a energia absorvida em metais submetidos a ensaio de impacto.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:
- Já usinado, colocar o corpo de prova no suporte da máquina com o entalhe centralizado e oposto ao ponto de impacto do martelo;
 
- Soltar o martelo;
Utilizamos 4 matérias no ensaio, Sae 1020, Sae 1045, Sae 1060 e Sae 1080 todos eles com seção quadrada de 10mm lado e comprimento de 55mm e um entalhe no meio do corpo de uma prova em V.
- Observar a energia absorvida e a altura final do pêndulo;
A máquina tem um mostrador simplesmente que registra a diferença entre a altura do inicio e a altura fim, o corpo de prova após ter um rompimento, numa escala relacionada com a unidade de medida de energia adotada. 
- Determinar a energia absorvida por cada corpo de prova;
Material Sae 1020 energia absorvida 113j 
Material Sae 1045 energia absorvida 85 j 
Material Sae 1060 energia absorvida 66 j 
Material Saee 1080 energia absorvida 58 j 
Material Sae 1045 temperado em óleo energia absorvida 2 j 
Material Sae 1045 temperado 300° energia absorvida 15 j 
Material Sae 1045 temperado 500° energia absorvida 145 j 
- Calcular a energia absorvida por unidade de área;
Sae 1020 energia absorvida 113j ou 11.52 quilopond metros. 
Sae 1045 energia absorvida 85 j ou 8,66 quilopond metros 
Sae 1060 energia absorvida 66 j ou 6,73 quilopond metros 
Sae 1080 energia absorvida 58 j ou 5,91 quilopond metro 
Sae 1045 temperado em óleo energia absorvida 2 j ou 0.20 quilopond meter 
Sae 1045 temperado 300° energia absorvida 15 j ou 1.52 quilopond meter 
Sae 1045 temperado 500° energia absorvida 145 j ou 14.78588 quilopond meter 
- Fazer uma análise da superfície de fratura de cada corpo de prova ensaiado.
No 1020 tem a energia absorvida 113 j, prova ser muito resistente ao impacto, sendo um material Dúctil.
 No 1045 tem a energia absorvida de 85 j, prova ser resistente ao impacto, perdendo para o 1020 e assim ele é um material dúctil. 
 No 1060 tem a energia absorvida de 66 j, prova ser de media resistência, mesmo assim ele é um material dúctil.
 No 1080 tem a energia absorvida de 58 j, prova ser de media resistência, e assim é mais fraco ao impacto do que o 1060 mesmo assim ele é um material dúctil . 
O 1045 foi temperado no óleo e tem a energia absorvida de 2 j, tornado o fraco ao impacto e se rompendo facilmente ele é um material Frágil. O 1045 temperado a 300 ° tem a energia absorvida de 15 j, a temperatura deixou o fraco ao impacto e tornando o material mais frágil.
 No 1045 temperado a 500° tem a energia absorvida de 145 j, o material foi elevado a alta temperatura deixou mais resistente ao impacto e assim é um material dúctil. 
Comparar os valores dos diferentes materiais e explicar os resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os ensaios de impacto Charpy foram realizados a temperatura ambiente e os corpos de prova foram normalizados
	
	ENERGIA ABSORVIDA (J)
	TIPO DE FRATURA
	 
	113
	DÚCTIL
	SAE 1045
	85
	DÚCTIL
	SAE 1060
	66
	DÚCTIL
	SAE 1080
	58
	DÚCTIL
	SAE 1045 TEMPERADO EM ÓLEO
	2
	FRÁGIL
	SAE 1045 TEMPERADO E REVENIDO A 300°C
	15
	FRÁGIL
	SAE 1045 TEMPERADO E REVENIDO A 500°C
	145
	DÚCTIL
Discutir os resultados obtidos
O sae 1020 o corpo dele absorveu mais energia do que o sae 1080 levando a uma conclusão que o material 1020 é mais tenaz do que o corpo do 1080.
Sae 1020 ele tem uma alta Ductibilidade.
O sae 1045 temperado e revenido o corpo dele absorveu mais energia do que o sae 1045 temperado e revenido a 300 graus, isso ocorreu por causa da alta temperatura dele.
O tenacidade faz com que o fator cause uma fratura muito frágil, a fase plástica dos materiais faz com o que a tenacidade não se relacione e com isso se utiliza as ligas metálicas dúcteis, verificando que na prática o material dúctil pode romper cm fragilidade.

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