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Eleani Maria da Costa - DEM/PUCRS COBRE E SUAS LIGAS

COBRE E SUAS LIGAS

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COBRE E SUAS LIGAS. COBRE E SUAS LIGAS. PROPRIEDADES FÍSICAS DO COBRE Ponto de Fusão  1083°C Densidade  8,96 g/cm 3 Forma Cristalina  cfc Resistividade Elétrica  1,673x10 -6 ohm.cm (100% IACS) Condutividade Térmica 0,941 cal/cm 2 .s.°C (Al= 0,52). - PowerPoint PPT Presentation

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RS COBRE E SUAS LIGAS

PROPRIEDADES FÍSICAS DO COBREPROPRIEDADES FÍSICAS DO COBRE Ponto de FusãoPonto de Fusão 1083°C 1083°C Densidade Densidade 8,96 g/cm 8,96 g/cm33

Forma CristalinaForma Cristalina cfc cfc Resistividade ElétricaResistividade Elétrica 1,673x10 1,673x10-6-6

ohm.cm (100% IACS)ohm.cm (100% IACS) Condutividade TérmicaCondutividade Térmica 0,941 0,941

cal/cmcal/cm22.s.°C (Al= 0,52).s.°C (Al= 0,52)

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RS Condutibilidade Elétrica

É comum exprimir a condutibilidade elétrica em termos de É comum exprimir a condutibilidade elétrica em termos de condutibilidade elétrica volumétrica. É medida condutibilidade elétrica volumétrica. É medida comparativamente a um padrão de Cobre, sendo expressa comparativamente a um padrão de Cobre, sendo expressa em %IACS (International Annealed Copper Standard). em %IACS (International Annealed Copper Standard). Este padrão foi estabelecido pelo Bureau of Standar em Este padrão foi estabelecido pelo Bureau of Standar em 1913 para o Cobre puro da época.1913 para o Cobre puro da época.

A condutibilidade de 100% IACS corresponde ao Cobre A condutibilidade de 100% IACS corresponde ao Cobre que, no estado recozido, tem uma resistividade de 0,15328 que, no estado recozido, tem uma resistividade de 0,15328 ohm.g/mohm.g/m² a20ºC, isto é, um fio de Cobre recozido de 1 m ² a20ºC, isto é, um fio de Cobre recozido de 1 m de comprimento, pesando 1g tem uma resistência de de comprimento, pesando 1g tem uma resistência de 0,15328 ohm.0,15328 ohm.

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ELEMENTO RESIDUALELEMENTO RESIDUAL

PrataPrata

OxigênioOxigênio

Cerca de 1/3 de todo o cobre produzido é de alguma forma usada na indústria elétrica

Afeta pouco a condutividade elétricaAumenta a temperatura de

Recristalização do cobre

Responsável pela fragilização

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RS COBRE E SUAS LIGAS

PROPRIEDADES MECÂNICASPROPRIEDADES MECÂNICAS

Deforma-se facilmenteDeforma-se facilmente Apresenta grande alongamento nos estados: Apresenta grande alongamento nos estados:

recozido, encruado e fundido recozido, encruado e fundido

Elongação ~60%Elongação ~60% Têm baixa durezaTêm baixa dureza Apresenta elevada resistência à corrosãoApresenta elevada resistência à corrosão

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RS COBRE E SUAS LIGAS

A DUREZA DO COBRE PODE SER A DUREZA DO COBRE PODE SER AUMENTADA PORAUMENTADA POR

Adição de elementos de liga (Cr, Cd)Adição de elementos de liga (Cr, Cd) Tratamento térmicoTratamento térmico EncruamentoEncruamento

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COBRE E SUAS LIGASCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TEOR DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TEOR DE

COBRECOBRE I- Cobre I- Cobre

IA- Tipos comerciais de Cu IA- Tipos comerciais de Cu mínimo de 99,3% de Cumínimo de 99,3% de Cu

IB- Cobres Ligados IB- Cobres Ligados elementos de liga <1%elementos de liga <1%

Podem ser dúcteis ou para Podem ser dúcteis ou para fundiçãofundição

II- Ligas de Cobre II- Ligas de Cobre elementos de liga >1%elementos de liga >1%

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

1- COBRE ETP 1- COBRE ETP COBRE COBRE ELETROLÍTICO ELETROLÍTICO TENAZTENAZ

2- COBRE FR2- COBRE FRHHC C COBRE REFINADO À FOGO COBRE REFINADO À FOGO DE ALTA CONDUTIVIDADEDE ALTA CONDUTIVIDADE

3- COBRE FRTP 3- COBRE FRTP COBRE REFINADO À FOGO, COBRE REFINADO À FOGO, TENAZTENAZ

4- COBRE CUOF4- COBRE CUOF COBRE ISENTO DE OXIGÊNIOCOBRE ISENTO DE OXIGÊNIO 5- COBRE CU CAST5- COBRE CU CAST COBRE REFUNDIDOCOBRE REFUNDIDO 6- COBRE DLP6- COBRE DLP COBRE DESOXIDADO COM COBRE DESOXIDADO COM

FÓSFORO (Baixo teor de P)FÓSFORO (Baixo teor de P) 7- COBRE DHP7- COBRE DHP COBRE DESOXIDADO COM COBRE DESOXIDADO COM

FÓSFORO (alto teor de P)FÓSFORO (alto teor de P)

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RS Cobre eletrolitico

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O PROBLEMA DA PRESENÇA DO O PROBLEMA DA PRESENÇA DO OXIGÊNIO NO COBREOXIGÊNIO NO COBRE

O oxigênio forma um composto eutético com o cobre O oxigênio forma um composto eutético com o cobre (Cu(Cu22O-CU) , de ponto de fusão mais baixo (1066 °C) O-CU) , de ponto de fusão mais baixo (1066 °C)

que o Cobre puro comercialque o Cobre puro comercial e de baixa dutilidade e de baixa dutilidade, , segregando então para a região intergranular.segregando então para a região intergranular.

Isso fazIsso faz com que com que que haja perda d que haja perda dee ductilidade ductilidade..

Outro agravanteOutro agravante se se dá na presença de gases redutores, dá na presença de gases redutores, como por exemplo como por exemplo [[HH]], e à temperaturas elevadas onde , e à temperaturas elevadas onde

o composto eutético forma vapor d'água na região o composto eutético forma vapor d'água na região intergranularintergranular..

Este fenômeno pode acontecer no processo de soldagemEste fenômeno pode acontecer no processo de soldagem, , tratamento térmico em atmosferas protetoras umidas.tratamento térmico em atmosferas protetoras umidas.

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

1- COBRE ETP 1- COBRE ETP COBRE COBRE ELETROLÍTICO TENAZELETROLÍTICO TENAZ

% Cu% Cu 99,9% no mínimo99,9% no mínimo OxigênioOxigênio 0,02-0,07%0,02-0,07% Condutividade no estado recozidoCondutividade no estado recozido 100% 100%

IACSIACS AplicaçõesAplicações Industrias elétrica, mecânica, Industrias elétrica, mecânica,

química, construção civilquímica, construção civil

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RS Cobre ETP fragilizado por Hidrogênio

Grãos maclados Grãos maclados αα com particulas de Cu2O com particulas de Cu2O

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COBRE ETP- ELETROLÍTICO TENAZ

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA ELÉTRICAELÉTRICA

Cabos para rede elétricaCabos para rede elétrica Linhas telefônicasLinhas telefônicas TransformadoresTransformadores Peças de rádio e TVPeças de rádio e TV Ânodos Ânodos

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COBRE ETP- ELETROLÍTICO TENAZ

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA MECÂNICAMECÂNICA

ArruelasArruelas RebitesRebites Radiadores de automóveisRadiadores de automóveis Trocadores de calorTrocadores de calor Fios, tiras,…Fios, tiras,…

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COBRE ETP- ELETROLÍTICO TENAZ

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA QUÍMICAAPLICAÇÕES NA INDÚSTRIA QUÍMICA CaldeirasCaldeiras DestiladoresDestiladores TanquesTanques AlambiquesAlambiques

APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVILAPLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL Objetos artísticosObjetos artísticos TelhadosTelhados Calhas,…Calhas,…

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COBRE ETP-ELETROLITICO TENAZ - MICROESTRUTURA

Grãos equiaxiais α maclados

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

2- COBRE FRNC 2- COBRE FRNC COBRE REFINADO COBRE REFINADO À FOGO DE ALTA CONDUTIVIDADEÀ FOGO DE ALTA CONDUTIVIDADE

% Cu% Cu 99,9% 99,9% OxigênioOxigênio Teor incerto (Teor incerto (é de menor é de menor

custo)custo) Condutividade Condutividade 100% IACS100% IACS AplicaçõesAplicações não tão nobres quanto o não tão nobres quanto o

eletrolíticoeletrolítico

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

3- COBRE FRTP 3- COBRE FRTP COBRE REFINADO À COBRE REFINADO À FOGO, TENAZFOGO, TENAZ

% Cu% Cu 99,8 % ou 99,85%99,8 % ou 99,85% OxigênioOxigênio Teor controladoTeor controlado Condutividade Condutividade não é 100% IACSnão é 100% IACS Impurezas Impurezas teores maiores que o ETP e teores maiores que o ETP e

FRNCFRNC AplicaçõesAplicações mesmas domesmas do eletrolítico, com eletrolítico, com

restrições a indústria elétrica (não tão nobre)restrições a indústria elétrica (não tão nobre)

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

4- COBRE CUOF4- COBRE CUOF COBRE ISENTO DE COBRE ISENTO DE OXIGÊNIOOXIGÊNIO

% Cu% Cu 99,95 % a 99,99%99,95 % a 99,99% É o Cu eletrolítico sem óxidoÉ o Cu eletrolítico sem óxido Condutividade Condutividade 100% IACS100% IACS É mais caro que os anterioresÉ mais caro que os anteriores É resistente à fragilização pelo HidrogênioÉ resistente à fragilização pelo Hidrogênio

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RS Cobre OFHC

Grãos maclados Grãos maclados αα

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4- COBRE CUOF COBRE ISENTO DE OXIGÊNIO

APLICAÇÕESAPLICAÇÕES

Equipamentos eletro-eletrônicos como:Equipamentos eletro-eletrônicos como: Peças para radarPeças para radar Antenas Antenas Ânodos de tubos de raios-xÂnodos de tubos de raios-x

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

5- COBRE CU CAST5- COBRE CU CAST COBRE COBRE REFUNDIDOREFUNDIDO

GRAU AGRAU A99,75 % de Cu99,75 % de Cu

% Cu% Cu

GRAU BGRAU B99,5 % de Cu99,5 % de Cu É obtido de cobre secundárioÉ obtido de cobre secundário É destinado a fabricação de ligas de CuÉ destinado a fabricação de ligas de Cu

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

6- COBRE DLP6- COBRE DLP COBRE DESOXIDADO COBRE DESOXIDADO COM FÓSFOROCOM FÓSFORO

% Cu% Cu 99,85% de Cu99,85% de Cu Teor de Fósforo é baixo Teor de Fósforo é baixo 0,004-0,012% 0,004-0,012%

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

7- COBRE DHP7- COBRE DHP COBRE DESOXIDADO COBRE DESOXIDADO COM FÓSFOROCOM FÓSFORO

% Cu% Cu 99,9 - 99,8% de Cu99,9 - 99,8% de Cu Teor de Fósforo é alto Teor de Fósforo é alto 0,015-0,04% 0,015-0,04%

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TIPOS DE COBRE COMERCIAL (MÍNIMO DE Cu 99,3%)

7- COBRE DLP7- COBRE DLP COBRE VAZADO EM COBRE VAZADO EM MOLDEMOLDE

% Cu% Cu 99,9 - 99,8% de Cu99,9 - 99,8% de Cu Teor de Fósforo é alto Teor de Fósforo é alto 0,015-0,04% 0,015-0,04%

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COBRES LIGADOS OU COBRES BAIXA LIGA

CONTÉM ELEMENTOS DE LIGA CONTÉM ELEMENTOS DE LIGA MENORES QUE 1%MENORES QUE 1%

DÚCTEISDÚCTEIS produtos semi-manufaturados produtos semi-manufaturados por conformação mecânicapor conformação mecânica

apresentam-se na forma de chapas, fios, apresentam-se na forma de chapas, fios, arames, tiras, barras, tubos,..arames, tiras, barras, tubos,..

PARA FUNDIÇÃOPARA FUNDIÇÃO

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COBRES LIGADOS OU COBRES BAIXA LIGA - DÚCTEIS

PODEM SER REUNIDOS EM 3 GRUPOS PODEM SER REUNIDOS EM 3 GRUPOS DE LIGASDE LIGAS

Ligas de alta condutividade elétrica (Ag)Ligas de alta condutividade elétrica (Ag) Ligas de alta resistência mecânica (As, Cd, Ligas de alta resistência mecânica (As, Cd,

Cr, Zr)Cr, Zr) Ligas de alta usinabilidade (Pb, Te, S, Se, Ligas de alta usinabilidade (Pb, Te, S, Se,

Cd)Cd)Algumas ligas podem possuir uma ou + Algumas ligas podem possuir uma ou +

características dos gruposcaracterísticas dos grupos

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LIGAS DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E ELÉTRICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: Ag: 0,02-0,12%Ag: 0,02-0,12%

A Ag melhora a resistência mecânica do Cu A Ag melhora a resistência mecânica do Cu puro puro

A Ag melhora a fluência do Cu puro a altas A Ag melhora a fluência do Cu puro a altas temperaturastemperaturas

A Ag tem solubilidade total no Cu nessas A Ag tem solubilidade total no Cu nessas concentraçõesconcentrações

Condutividade elétrica Condutividade elétrica 90-100% IACS 90-100% IACS

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LIGAS DE ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E ELÉTRICA

Ag: 0,02-0,12%

APLICAÇÕES APLICAÇÕES Na indústria elétrica, como:Na indústria elétrica, como:

BobinasBobinas

InterruptoresInterruptores

Aletas de radiadoresAletas de radiadores

Etc.Etc.

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: As: 0,013-0,05%As: 0,013-0,05%

Tem condutividade elétrica Tem condutividade elétrica 35-45 % 35-45 % IACSIACS

O As melhora a resistência mecânica do Cu O As melhora a resistência mecânica do Cu puro, principalmente à altas temperaturas puro, principalmente à altas temperaturas

O As melhora a resistência à corrosão do Cu O As melhora a resistência à corrosão do Cu puropuro

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA

MECÂNICA As: 0,013-0,05%

PRINCIPAIS APLICAÇÕESPRINCIPAIS APLICAÇÕES

Na indústria química Na indústria química é usada em é usada em tubulações industriais que entram em tubulações industriais que entram em contato com líquidos e gases pouco contato com líquidos e gases pouco corrosivoscorrosivos

Na construção mecânica Na construção mecânica em trocadores em trocadores de calor, tubulações para caldeirasde calor, tubulações para caldeiras

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: Cd: 0,6-1%Cd: 0,6-1%

Tem condutividade elétrica Tem condutividade elétrica 80 % 80 % IACSIACS

O Cd é solúvel no CuO Cd é solúvel no Cu O Cd melhora a resistência mecânica, à O Cd melhora a resistência mecânica, à

fadiga e ao desgaste do Cu purofadiga e ao desgaste do Cu puro Esse cobre ligado apresenta elevada Esse cobre ligado apresenta elevada

resistência ao amolecimento pelo resistência ao amolecimento pelo aquecimentoaquecimento

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA:

Cd: 0,6-!%Cd: 0,6-!%

Aplicações na indústria elétrica Aplicações na indústria elétrica molas de contato,molas de contato, linhas de transmissãolinhas de transmissão

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: Cr: 0,8%Cr: 0,8%

Tem condutividade elétrica Tem condutividade elétrica 80- 85% 80- 85% IACSIACS

O Cr não é totalmente solúvel no CuO Cr não é totalmente solúvel no Cu Esse cobre ligado pode ser tratado Esse cobre ligado pode ser tratado

termicamente por solubilização para termicamente por solubilização para melhorar as propriedades mecânicas em melhorar as propriedades mecânicas em geralgeral

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA:

Zr: 0,1-0,25%Zr: 0,1-0,25% Tem condutividade elétrica Tem condutividade elétrica 90% IACS 90% IACS O Zr é solúvel no CuO Zr é solúvel no Cu Esse cobre ligado pode ser tratado Esse cobre ligado pode ser tratado

termicamente por solubilização para termicamente por solubilização para melhorar as propriedades mecânicas em melhorar as propriedades mecânicas em geralgeral

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LIGAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA: PRINCIPAL ELEMENTO DE LIGA:

Zr: 0,1-0,25%Zr: 0,1-0,25%

Aplicações na indústria elétrica, Aplicações na indústria elétrica, especialmente em aplicações em que estão especialmente em aplicações em que estão sujeitas à alta solicitaçãosujeitas à alta solicitação

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RS LIGAS DE ALTA USINABILIDADE

PADRÕES DE USINAGEMPADRÕES DE USINAGEM LATÃO LATÃO usinabilidade 100 usinabilidade 100 COBRE TENAZ COBRE TENAZ usinabilidade 20 usinabilidade 20

Essas ligas combinam alta condutividade elétrica Essas ligas combinam alta condutividade elétrica e boa usinabilidadee boa usinabilidade

Cu-Te (0,3-0,8%) Cu-Te (0,3-0,8%) usinabilidade 85usinabilidade 85 Cu-S (0,2-0,5%) Cu-S (0,2-0,5%) usinabilidade 85usinabilidade 85 Cu-SeCu-Se

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OUTRAS LIGAS DE ALTA USINABILIDADE

Cu-Pb (0,8-1,3%) Cu-Pb (0,8-1,3%) usinabilidade 85usinabilidade 85

Cu-Cd (0,8%)-Sn (0,6%) Cu-Cd (0,8%)-Sn (0,6%) usado em cabos usado em cabos aéreos de metrô, eletrodos para solda aéreos de metrô, eletrodos para solda elétricaelétrica

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COBRES LIGADOS PARA FUNDIÇÃO

EXEMPLOS DE LIGASEXEMPLOS DE LIGAS

Cu (99-99,5)-Cr (1%)-Si (0,1%)Cu (99-99,5)-Cr (1%)-Si (0,1%)

Apresenta resistência à tração mínima de 37 Apresenta resistência à tração mínima de 37

kgf/mmkgf/mm22

Cu-Cr (0,6-12%)Cu-Cr (0,6-12%)

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LIGAS DE COBRE

CONTÉM ELEMENTOS DE LIGA EM CONTÉM ELEMENTOS DE LIGA EM TEORES MAIORES QUE 1%TEORES MAIORES QUE 1%

Latões (Cu-Zn) Latões (Cu-Zn) dúcteis e para fundiçãodúcteis e para fundição Bronzes (Cu-Sn) Bronzes (Cu-Sn) dúcteis e para fundiçãodúcteis e para fundição Cu-NiCu-Ni Cu-Ni-Zn (alpacas)Cu-Ni-Zn (alpacas) Cu-AlCu-Al Cu-BeCu-Be Cu-SiCu-Si

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LATÕES (Cu-Zn)

CONTÉM Cu e Zn com ou sem adição CONTÉM Cu e Zn com ou sem adição de elementos secundáriosde elementos secundários

Os teores de Zn nos latões podem variar de:Os teores de Zn nos latões podem variar de:

5-50%5-50%

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RS TIPOS DE LATÕES (Cu-Zn)

Latão binárioLatão binário Cu e ZnCu e Zn Latão com PbLatão com Pb Cu, Zn e Pb (o Pb Cu, Zn e Pb (o Pb

melhora a usinabilidade)melhora a usinabilidade) Latões especiaisLatões especiais Cu e Zn (com ou sem Cu e Zn (com ou sem

Pb) e outros elementos de liga que Pb) e outros elementos de liga que proporcionam determinadas proporcionam determinadas características (Al, Sn)características (Al, Sn)

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RS LATÕES BINÁRIOS (Cu-Zn)

Dividem-se em 3 classes conforme a Dividem-se em 3 classes conforme a microestrutura, que por sua vez depende da microestrutura, que por sua vez depende da % Zn% Zn

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RS LATÕES BINÁRIOS (Cu-Zn)

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RS Microestrutura de Latão 95/5

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Latão 70/30

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LATÕES BINÁRIOS (Cu-Zn)- CLASSIFICAÇÃO-

Fase ß Fase ß ccc, é + resistenteccc, é + resistente Fase Fase cfc, dúctil e tenazcfc, dúctil e tenaz

Até 37% de ZnAté 37% de Zn fase fase (latões (latões )) 37-45% de Zn37-45% de Zn fases fases e ß (latões e ß (latões + ß)+ ß) 46-50% de Zn46-50% de Zn fase ß (latões ß)fase ß (latões ß)

Acima de 50% de Zn começa a precipitar a fase Acima de 50% de Zn começa a precipitar a fase que é quebradiça que é quebradiçaPor isso os latões com %Zn> 50% não tem uso comercialPor isso os latões com %Zn> 50% não tem uso comercial

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LATÕES BINÁRIOS (Cu-Zn)- PROPRIEDADES-

As propriedades dos latões dependem do teor de Zn

A resistência à tração aumenta com o teor de ZnA resistência à tração aumenta com o teor de Zn A partir de 30% de Zn a ductilidade começa a A partir de 30% de Zn a ductilidade começa a

diminuirdiminuir A medida que o teor de Zn aumenta a resistência A medida que o teor de Zn aumenta a resistência

à corrosão diminui (processo de dezinà corrosão diminui (processo de dezincicificação – ficação – corrosão preferencial do Zn)corrosão preferencial do Zn)

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CORROSÃO POR DEZINCIFICAÇÃO

É característica dos latõesÉ característica dos latões Dependendo do meio, o Zn é retirado da liga da Dependendo do meio, o Zn é retirado da liga da

forma de sal solúvel ou precipita na forma de um forma de sal solúvel ou precipita na forma de um composto insolúvelcomposto insolúvel

O ataque pode ser localizado ou distribuídoO ataque pode ser localizado ou distribuído Até 15% de Zn o latão é resistente à corrosão por Até 15% de Zn o latão é resistente à corrosão por

dezindezincicificaçãoficação O Sn e o As são inibidores da dezinO Sn e o As são inibidores da dezincicificaçãoficação

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RS DEZINCIFICAÇÃO

A – Camada de cobre redepositado A – Metal não corroidoA – Camada de cobre redepositado A – Metal não corroido (metal dezincificado) B – Cobre redepositado (metal dezincificado) B – Cobre redepositado B – Metal corroido C – Produto da corrosão do zincoB – Metal corroido C – Produto da corrosão do zincoDezincificação por capas de um latão Dezincificação penetrante de um latãoDezincificação por capas de um latão Dezincificação penetrante de um latão63-34 chumbo, em contato com água 65-35, em contato com agua doce. 63-34 chumbo, em contato com água 65-35, em contato com agua doce. do mar durante 20 meses. Aumento de Aumento de 4,4x. Em B vemos cobredo mar durante 20 meses. Aumento de Aumento de 4,4x. Em B vemos cobre55x. Em cima camada de metal redepo- redepositado envolvido pelo metal não 55x. Em cima camada de metal redepo- redepositado envolvido pelo metal não Sitada, em baixo metal não corroido corroido A, sendo C produto daSitada, em baixo metal não corroido corroido A, sendo C produto da corrosão do zinco.corrosão do zinco.

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RS CORROSÃO SOB TENSÃO

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RS ENSAIO POR NITRATO MERCUROSO

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RS CORROSÃO ASSOCIADO À FADIGA

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RS EXEMPLOS LATÕES

Três ligas de latões cobrem Três ligas de latões cobrem praticamente todas as necessidades da praticamente todas as necessidades da indústriaindústria

São as ligas que contém: 5, 10 e 15 % São as ligas que contém: 5, 10 e 15 % de Znde Zn

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EXEMPLOS LATÕES LLAATTÃÃOO PPRROOPPRRIIEEDDAADDEESS AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS

Cu-Zn 95-5

É dourada É de fácil conformação à frio É resistente à corrosão sob

tensão É resistente à dezinficação

Cartuchos de armas Medalhas Moedas Objetos decorativos

Cu-Zn 90-10

TTaammbbéémm ccoonnhheecciiddaa

ccoommoo bbrroonnzzee ccoommeerrcciiaall

Apresenta as mesmas características do Latão 95-5

Arquitetura (ferragens, condutos)

Objetos ornamentais

Cu-Zn 85-15 CCOONNHHEECCIIDDOO CCOOMMOO LLAATTÃÃOO VVEERRMMEELLHHOO

Apresenta propriedades também semelhantes aos latões 95-5 e 90-10, porém é:

Mais dúctil Mais resistente

Zippers Outros componentes

obtidos por conformação

Cu-Zn 80-20 Elevada conformabilidade à frio

Resistência `a corrosão sob tensão

Resistência à dezinficação

Fins decorativos

Cu-Zn 70-30

ÉÉ ccoonnhheecciiddoo

ccoommoo llaattããoo ppaarraa

ccaarrttuucchhoo

Combinam alta resistência e ductilidade

Possui elevado alongamento Liga apropriada para

estampagem

Artigos de uso doméstico

Peças para automóveis

Cartuchos Arames para rebites Parafusos

Cu-Zn 60-40

É também conhecida como

metal muntz

É uma liga para trabalho à quente

É latão + Apresenta ponto de fusão

inferior ao latão

Produtos semi-manufaturados (placas, barras, perfis)

Trocadores de calor

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LATÕES COM Pb

O Pb é adicionado para melhorar a O Pb é adicionado para melhorar a usinabilidadeusinabilidade

APLICAÇÕESAPLICAÇÕES

Peças a serem usinadas (parafusos, Peças a serem usinadas (parafusos, porcas, rebites,…)porcas, rebites,…)

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LATÃO com Pb_ PRINCIPAIS LIGAS_

Cu= 60-63%Cu= 60-63%

1)1) Pb= 2,5-3,7%Pb= 2,5-3,7%

Zn= restanteZn= restante Estrutura predominante é Estrutura predominante é Suporta deformação à frio limitadasSuporta deformação à frio limitadas É bastante usado nos EUAÉ bastante usado nos EUA

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LATÃO com Pb_ PRINCIPAIS LIGAS_

Cu= 56-60%Cu= 56-60%

2)2) Pb= 2-3,5%Pb= 2-3,5%

Zn= restanteZn= restante Tem na estrutura mais fase ßTem na estrutura mais fase ß Suporta mais a deformação à quenteSuporta mais a deformação à quente É mais baratoÉ mais barato É bastante usado na EuropaÉ bastante usado na Europa

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LATÕES ESPECIAIS

ELEMENTOS DE LIGA PRESENTES NOS ELEMENTOS DE LIGA PRESENTES NOS LATÕES ESPECIAISLATÕES ESPECIAIS

AlAl AsAs SnSn MgMg NiNi SiSi FeFe

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EXEMPLO DE LATÕES ESPECIAIS

CuZn28Al2

1)1) CuZn28Al2CuZn28Al2, com pequenos teores de As , com pequenos teores de As podendo conter Pbpodendo conter Pb

O Al melhora a resistência mecânicaO Al melhora a resistência mecânica Esta liga apresenta boa resistência à Esta liga apresenta boa resistência à

corrosão devido a presença do Al e do Ascorrosão devido a presença do Al e do As O As diminui o problema da dezinficaçãoO As diminui o problema da dezinficação

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EXEMPLO DE LATÕES ESPECIAIS

CuZn28Al2

Aplicações da liga Aplicações da liga CuZn28Al2CuZn28Al2

Tubos para condensadores e trocadores de Tubos para condensadores e trocadores de calorcalor

Indústria químicaIndústria química Indústria navalIndústria naval

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LATÕES ESPECIAIS - LIGAS COM Sn-

O Sn melhora a resistência à corrosão

Acrescentando 0,75% de Sn ao latão 60-40 Acrescentando 0,75% de Sn ao latão 60-40 tem-se o latão navaltem-se o latão naval

Acrescentando-se 1% de Sn tem-se o latão Acrescentando-se 1% de Sn tem-se o latão almirantado, que tem menor tendência à almirantado, que tem menor tendência à dezinficaçãodezinficação

Pode-se ainda adicionar As, Pb ou P Pode-se ainda adicionar As, Pb ou P (<0,1%) para inibir ainda mais a (<0,1%) para inibir ainda mais a dezinficaçãodezinficação

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LATÕES PARA FUNDIÇÃO

Os latões binários são pouco usados para fundiçãoOs latões binários são pouco usados para fundição

A maioria das ligas de fundição contém Pb e SnA maioria das ligas de fundição contém Pb e Sn

PAPEL DO PbPAPEL DO Pb Facilita a usinagemFacilita a usinagem Diminui a estanquiedade (porosidade)Diminui a estanquiedade (porosidade)

PAPEL DO SnPAPEL DO Sn Melhora a resistência à dezinMelhora a resistência à dezincicificaçãoficação Permite a utilização de sucata com SnPermite a utilização de sucata com Sn

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LATÕES PARA FUNDIÇÃO

EXEMPLOS DE PEÇAS FUNDIDASEXEMPLOS DE PEÇAS FUNDIDAS Hélices de naviosHélices de navios Lemes de naviosLemes de navios Rotores para turbinas movidas à aguaRotores para turbinas movidas à agua BuchasBuchas EngrenagensEngrenagens EixosEixos