Resistência mecânica de juntas soldadas em aço inoxidável AISI 304L pelo processo GMAW e SMAW com diferentes consumíveis

Autores

DOI:

https://doi.org/10.70185/2525-6025.2025.v10.526

Resumo

A oxidação durante processos de soldagem é um fator determinante na qualidade e no desempenho mecânico das juntas produzidas, especialmente em materiais sensíveis como o aço inoxidável 304L. Este trabalho tem como objetivo analisar a influência da oxidação na resistência mecânica de juntas soldadas utilizando os processos MIG/MAG (GMAW) e SMAW, destacando os efeitos microestruturais e as alterações superficiais que ocorrem durante a execução das soldas. O aço inoxidável 304L foi escolhido por sua ampla aplicação na indústria química, alimentícia e petroquímica, além de sua boa resistência à corrosão. Entretanto, a exposição ao calor de soldagem e ao oxigênio atmosférico pode provocar a formação de camadas de óxidos superficiais, afetando diretamente as propriedades mecânicas e a integridade da junta. Foram abordados os consumíveis utilizados, como arames e eletrodos das classes 308, 309 e 310, bem como suas características químicas e microestruturais. A análise inclui normas técnicas de ensaio de tração, dureza e impacto, correlacionando a presença de oxidação com possíveis reduções de resistência e aumento da suscetibilidade à corrosão intergranular. Conclui-se que o controle adequado da proteção gasosa, da limpeza da superfície e dos parâmetros de soldagem é essencial para minimizar a oxidação e garantir o desempenho mecânico das juntas soldadas em aço inoxidável 304L.

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Publicado

2026-05-26

Edição

Seção

Mestrado em Engenharia Metalúrgica

Como Citar

CARDOSO, Eduardo et al. Resistência mecânica de juntas soldadas em aço inoxidável AISI 304L pelo processo GMAW e SMAW com diferentes consumíveis. Revista Vincci - Periódico Científico do UniSATC, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 399–413, 2026. DOI: 10.70185/2525-6025.2025.v10.526. Disponível em: https://revistavincci.satc.edu.br/index.php/Revista-Vincci/article/view/526. Acesso em: 30 jun. 2026.