1. Têmpera Após Têmpera: O Cenário Principal para Ajuste de Propriedade
Alívio do estresse residual: O revenido (normalmente 200–600 graus) suaviza ligeiramente a microestrutura, permitindo que as tensões internas da têmpera se dissipem. Isso reduz o risco de trincas pós{3}}processamento (por exemplo, durante soldagem ou usinagem) e melhora a estabilidade dimensional.
Melhoria de resistência: Ao aliviar as concentrações de tensão e refinar as lamelas de perlita, o revenido aumenta a energia de impacto Charpy em5–15%(por exemplo, de 30 J a 34–35 J a -40 graus). O material torna-se menos sujeito a fraturas frágeis sob cargas dinâmicas.
Redução de resistência e dureza (suave): A têmpera aumenta apenas marginalmente a resistência do Q355GNH (resistência à tração + menor ou igual a 5%) e a dureza (HB +5–10). O revenido inverte ligeiramente isso: a resistência à tração cai2–4%, e a dureza diminui em3–8 HB-uma pequena compensação-para maior resistência e alívio do estresse.
Preservação da resistência à corrosão: Proper tempering (avoiding overheating >650 graus) mantém a distribuição uniforme de Cu, Cr e Ni. Isso garante que o aço ainda forme uma pátina protetora densa, de modo que o desempenho contra intempéries permaneça praticamente inalterado.
2. Têmpera sem têmpera prévia: impacto mínimo
Nenhuma mudança significativa de força: Como-Q355GNH laminado/normalizado já possui uma microestrutura estável de ferrita-perlita. O revenido (mesmo a 500-600 graus) não altera esta estrutura o suficiente para alterar a resistência à tração/ escoamento (variações<2%).
Resistência e Dureza Inalteradas: Sem tensões residuais de têmpera, o revenido não pode melhorar significativamente a tenacidade ou reduzir a dureza. Esse processo é desnecessário para o-Q355GNH laminado/normalizado, pois a normalização já otimiza seu equilíbrio entre resistência e resistência.
3. Fator chave: temperatura de têmpera
Baixa temperatura (200–350 graus): Alivia apenas o estresse parcial; a tenacidade melhora ligeiramente, mas a resistência/dureza permanecem próximas dos níveis pós{0}}têmpera.
Temperatura ideal (400–550 graus): Alcança o melhor equilíbrio: alívio máximo do estresse, melhoria notável da resistência e apenas perda moderada de resistência/dureza.
High Temperature (>600 graus): Causes excessive softening (tensile strength drops by >5%, hardness by >10 HB) e pode tornar os grãos mais grossos. Isto enfraquece o aço e corre o risco de perturbar a distribuição dos elementos de liga, prejudicando a resistência à corrosão.



