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Avaliação microestrutural de partes fabricadas por manufatura aditiva para aplicação aeronáutica

Resumo

A indústria aeronáutica exige que novos processos de fabricação que pretendem ingressar no processo produtivo de aeronaves, possuam um grau de maturidade elevado. A manufatura aditiva (MA) de peças fabricadas em materiais metálicos pode oferecer diversas soluções nesta indústria (ex., elementos estruturais, partes fundamentais de motores e turbinas), se vislumbrando o redesenho geométrico de peças ou geração de novas visando a redução de peso. No entanto, um melhor entendimento microestrutural de peças fabricadas por MA e seu efeito nas propriedades mecânicas deve ser atingido. Atualmente, está sendo desenvolvido um projeto de pesquisa regular patrocinado pela FAPESP, projeto 2017/17697-5 aqui na UNESP, campus experimental de São João da Boa Vista, em que o Prof. Dr. João Pedro Oliveira na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) em Portugal, já participa como colaborador. Neste projeto de pesquisa está sendo estudada a evolução microestrutural de peças fabricadas por manufatura aditiva de aço 18Ni300 maraging, usando o método de fusão seletiva a laser, e como estes afetam as propriedades mecânicas. Além disso, o professor João tem expertise no uso de laser para processamento e soldagem de materiais metálicos, manufatura aditiva usando arame (WAAM), caracterização avançada de materiais (SEM, TEM e DRX) e medições in-situ usando difração de raios X com fonte de luz síncrotron. O fortalecimento de esta parceria através do projeto SPRINT pode aumentar os temas de interação entre a UNESP e a FCT-UNL, trazendo novo conhecimento na formação acadêmica de alunos, desenvolvimento de processos com aplicação na indústria aeronáutica e, na divulgação destes resultados por meio de cursos, palestras e publicações científicas em jornais reconhecidos. (AU)

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Publicações científicas (7)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
RODRIGUES, TIAGO A.; ESCOBAR, J. D.; SHEN, JIAJIA; DUARTE, VALDEMAR R.; RIBAMAR, G. G.; AVILA, JULIAN A.; MAAWAD, EMAD; SCHELL, NORBERT; SANTOS, TELMO G.; OLIVEIRA, J. P. Effect of heat treatments on 316 stainless steel parts fabricated by wire and arc additive manufacturing : Microstructure and synchrotron X-ray diffraction analysis. ADDITIVE MANUFACTURING, v. 48, n. B DEC 2021. Citações Web of Science: 0.
ESCOBAR, J. D.; DELFINO, P. M.; ARIZA-ECHEVERRI, E. A.; CARVALHO, F. M.; SCHELL, N.; STARK, A.; RODRIGUES, T. A.; OLIVEIRA, J. P.; AVILA, J. A.; GOLDENSTEIN, H.; TSCHIPTSCHIN, A. P. Response of ferrite, bainite, martensite, and retained austenite to a fire cycle in a fire-resistant steel. MATERIALS CHARACTERIZATION, v. 182, DEC 2021. Citações Web of Science: 0.
CONDE, F. F.; AVILA, J. A.; OLIVEIRA, J. P.; SCHELL, N.; OLIVEIRA, M. F.; ESCOBAR, J. D. Effect of the as-built microstructure on the martensite to austenite transformation in a 18Ni maraging steel after laser-based powder bed fusion. ADDITIVE MANUFACTURING, v. 46, OCT 2021. Citações Web of Science: 0.
CONDE, FABIO FARIA; ESCOBAR, JULIAN DAVID; RODRIGUEZ, JOHNNATAN; AFONSO, CONRADO RAMOS MOREIRA; OLIVEIRA, MARCELO FALCAO; AVILA, JULIAN ARNALDO. Effect of Combined Tempering and Aging in the Austenite Reversion, Precipitation, and Tensile Properties of an Additively Manufactured Maraging 300 Steel. Journal of Materials Engineering and Performance, v. 30, n. 7, SI, p. 4925-4936, JUL 2021. Citações Web of Science: 0.
CONDE, FABIO FARIA; ESCOBAR, JULIAN DAVID; RODRIGUEZ, JOHNNATAN; AFONSO, CONRADO RAMOS MOREIRA; OLIVEIRA, MARCELO FALCAO; AVILA, JULIAN ARNALDO. Effect of Combined Tempering and Aging in the Austenite Reversion, Precipitation, and Tensile Properties of an Additively Manufactured Maraging 300 Steel. Journal of Materials Engineering and Performance, FEB 2021. Citações Web of Science: 0.
RODRIGUES, TIAGO A.; DUARTE, V. R.; TOMAS, D.; AVILA, JULIAN A.; ESCOBAR, J. D.; ROSSINYOL, EMMA; SCHELL, N.; SANTOS, TELMO G.; OLIVEIRA, J. P. In-situ strengthening of a high strength low alloy steel during Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM). ADDITIVE MANUFACTURING, v. 34, AUG 2020. Citações Web of Science: 1.
CONDE, F. F.; ESCOBAR, J. D.; OLIVEIRA, J. P.; JARDINI, A. L.; BOSE FILHO, W. W.; AVILA, J. A. Austenite reversion kinetics and stability during tempering of an additively manufactured maraging 300 steel. ADDITIVE MANUFACTURING, v. 29, OCT 2019. Citações Web of Science: 0.

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