Você já se perguntou sobre o mundo oculto das densidades dos metais? Nesta fascinante postagem do blog, embarcaremos em uma jornada para desvendar os mistérios por trás dos pesos de vários metais. Como engenheiro mecânico experiente, eu o guiarei pelos meandros das densidades dos metais, revelando insights fascinantes que o farão ver os metais sob uma luz totalmente nova. Prepare-se para descobrir as diferenças surpreendentes entre aço, alumínio, latão e muito mais!
Para calcular com precisão o peso de vários materiais de aço, é necessário conhecer suas respectivas densidades, como aço, ferro, alumínio, latão, etc.
Essas informações podem ser usadas para calcular o peso de vários produtos de aço, como chapa MS, chapa GI, aço doce, aço inoxidável, ângulo MS, tubo MS, etc., usando o fórmula de cálculo de peso em quilogramas por metro cúbico (kg/m3).
Abaixo está a tabela de densidade de vários chapa metálica materiais.
Item | Grau | Densidade | |
(g/mm³) | (kg/m³) | ||
Placa de alumínio | A1100 | 0.00272 | 2720 |
Folha de alumínio | 0.00272 | 2720 | |
Liga de alumínio | A5052-H32 | 0.00272 | 2720 |
Folha de latão (dura) | C2680R | 0.0085 | 8500 |
Folha de latão (macia) | C2680R | 0.0085 | 8500 |
PH.Bronze | C5191 | 0.00878 | 8780 |
Cobre puro | C1100 | 0.009 | 9000 |
Cobre-berílio | C1720-1/2H | 0.0083 | 8300 |
Aço inoxidável (duro) | SUS 304 | 0.0078 | 7800 |
Aço inoxidável | AISI 430 | 0.0078 | 7800 |
Aço inoxidável | SUS 301 | 0.0078 | 7800 |
Aço inoxidável (macio) | SUS 304 | 0.0078 | 7800 |
Aço Secc/Eletrogalvanizado | T1/T2/EW/EL | 0.0078 | 7800 |
Chapa de aço laminada com PVC | 99033 | 0.00645 | 6450 |
99033-3 (preto) Revestimento antidedos | 99033-3 (Coreia) | 0.00645 | 6450 |
C010R : B200 | 0.00645 | 6450 | |
CHAPA DE ZINCO/Aço galvanizado | JIS G3303 SGCC | 0.00803 | 8030 |
Aço CR | 0.00785 | 7850 | |
Aço preto | 0.0077 | 7700 | |
SPCC/Aço laminado a frio | JIS G3141 SPCC-SD | 0.0078 | 7800 |
Aço laminado a frio-1/4Duro | JIS G3141 SPCC-4B | 0.0078 | 7800 |
Aço laminado a frio - duro | JIS G3141 SPCC-1B | 0.0078 | 7800 |
Rede de aço laminado a frio | 0.0078 | 7800 | |
Placa de estanho | JIS G3303 | 0.0079 | 7900 |
Revestimento de placa de estanho 2,8/2,8 | JIS G3303 | 0.0079 | 7900 |
Aço silício | (sem direção) | 0.00738 | 7380 |
Aço silício - Zll | (com direção) | 0.00738 | 7380 |
Leitura relacionada: Tabela de densidade de metais (ferro, aço, latão, alumínio) e ligas
A densidade específica do alumínio e das ligas de alumínio varia muito, pois eles podem ser compostos de diferentes elementos, incluindo, entre outros, alumínio, cobre, magnésio, manganês e silício. A densidade do alumínio puro é de aproximadamente 2,7 g/cm³, enquanto a densidade das ligas de alumínio varia de acordo com os componentes da liga.
Por exemplo, a densidade da liga de alumínio 6061 é de 2,75g/cm³, e as densidades de outras ligas de alumínio podem ser de 2,72, 2,73 ou 2,82g/cm³.
Além disso, há outros tipos de ligas de alumínio, como as séries LF e LY, com densidades que variam de 2,64 a 2,73g/cm³.
A densidade do alumínio e das ligas de alumínio não é um valor fixo, mas varia de acordo com a composição e o tipo específico da liga. A densidade do alumínio puro é de aproximadamente 2,7g/cm³, enquanto a densidade das ligas de alumínio pode variar de 2,64g/cm³ a 2,82g/cm³, dependendo do tipo e da composição da liga.
A principal diferença de densidade entre o aço inoxidável e outros tipos, como 304 e 316, está em seus valores específicos. A densidade do aço inoxidável 304 é de aproximadamente 7,93g/cm³, enquanto a densidade do aço inoxidável 316 é um pouco maior, cerca de 8,03g/cm³.
Isso indica que, embora ambos sejam tipos de aço inoxidável com propriedades físicas e químicas semelhantes, como resistência a ácidos e álcalis, facilidade de processamento e alta tenacidade, há pequenas diferenças em sua densidade.
Essa variação pode estar relacionada à sua composição; por exemplo, o aço inoxidável 316 pode conter mais elementos de liga, como molibdênio (Mo), o que pode fazer com que sua densidade seja marginalmente maior do que a do aço inoxidável 304.
Além disso, em uma perspectiva mais ampla, a densidade da maioria dos materiais de aço inoxidável geralmente oscila entre 7,70 e 8,00 g/cm³, confirmando ainda mais que a diferença de densidade entre o aço inoxidável 304 e 316 é relativamente pequena.
Portanto, apesar das aplicações e do desempenho muito semelhantes do aço inoxidável 304 e 316, suas densidades são ligeiramente diferentes, provavelmente devido a diferenças sutis em sua composição.
A densidade da chapa de latão macio varia aproximadamente entre 8,50 e 8,80 *103 kg/m3. Em contrapartida, a densidade do latão duro não é mencionada diretamente, mas pode-se inferir que sua densidade pode ser semelhante ou ligeiramente diferente da do latão comum. O latão duro normalmente se refere a uma liga com uma proporção maior de cobre e zinco, o que pode afetar sua densidade. A densidade do bronze, por outro lado, está entre 7400 e 8900 quilogramas por metro cúbico.
Com base nesses dados, fica evidente que a densidade da chapa de latão macio é um pouco menor do que a do bronze, mas maior do que a do cobre (8,9~8,95 g/cm3 ou 8,9~8,95*103 kg/m3). Isso significa que, embora a chapa de latão macio não seja o material mais leve, ela ainda apresenta um bom desempenho, especialmente demonstrando resistência ao desgaste em aplicações como revestimentos de rolamentos de máquinas, válvulas e acessórios para tubos.
Em comparação com outros materiais de latão, como latão duro e bronze, a densidade da chapa de latão macio é um pouco menor, mas ainda assim moderada, o que a torna a opção ideal para diversas aplicações industriais.
A densidade do cobre-berílio varia entre 8,2g/cm³ e 8,75g/cm³, com valores específicos que variam de acordo com o produto e o fabricante. Por exemplo, algumas fontes citam uma densidade padrão de 8,6g/cm³, enquanto alguns fabricantes o produzem com uma densidade de 8,4g/cm³.
Por outro lado, a densidade de ligas de cobre-berílio como o C17500 é de 8,75g/cm³ antes do endurecimento por envelhecimento, e o cobre-berílio de alto desempenho tem uma densidade de 8,3g/cm³. Esses números sugerem que a densidade do cobre-berílio pode variar com base em sua composição química específica, no processo de fabricação e no fato de ser ou não submetido a tratamento de envelhecimento.
Comparado ao cobre puro, o cobre-berílio apresenta várias características exclusivas. Em primeiro lugar, o cobre-berílio é uma liga de endurecimento por precipitação que, após o tratamento de envelhecimento em solução, pode aumentar significativamente sua resistência, dureza, limite elástico e limite de fadiga, mantendo uma histerese elástica mínima e proporcionando boa resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência a baixas temperaturas e não magnetismo.
Além disso, o cobre-berílio tem alta condutividade elétrica e térmica, o que o torna extremamente útil em aplicações que exigem bom desempenho elétrico ou térmico. Por fim, devido à sua densidade relativamente alta, o cobre-berílio pode oferecer desempenho mecânico e de processamento superior em determinadas aplicações.
Com uma densidade que varia de 8,2g/cm³ a 8,75g/cm³, o cobre-berílio apresenta uma série de excelentes propriedades físicas, químicas e mecânicas em comparação com o cobre puro, como alta resistência, alta dureza, boa resistência à corrosão e resistência ao desgaste. Essas características o tornam muito procurado em uma variedade de aplicações industriais.
A densidade de ms é 7,85g/cm3ou 7850 kg/m3
A densidade de galvanizados aço é 7,85g/cm3 para aço eletrogalvanizado Secc/Electro e 8,03g/cm3 para CHAPA DE ZINCO/Aço galvanizado
A densidade da folha de alumínio é 2,72g/cm3ou 2720 kg/m3