Entre as ligas metálicas, o aço é o mais versátil e o mais importante. Por causa disso, podemos contar, hoje, com diversos tipos, que são produzidos pelas indústrias nos mais diferentes tipos e formas.
Para fazer uma escolha é preciso levar em conta a aplicabilidade que o aço terá. A grande variedade de tipos existe por necessidade contínua do mercado. Os aços precisam se adequar às exigências e aplicações específicas que surgem com o tempo.
Além disso, existe um controle da composição química e das propriedades específicas, e da forma final que o aço terá (como perfis, tubos, barras, chapas etc.). Por isso, há mais de 3.500 tipos diferentes de aço, sendo que 3/4 deles foram criados nos últimos 20 anos.
Isso, apesar de provar o crescimento do setor, traz a dificuldade em se escolher um bom produto. Falaremos aqui de uma das melhores opções para ligas metálicas.
Nitronic 50, XM-19
Composição | |||||||||
Elemento | Al | B | C | Cr | Cu | Fe | Mn | Mo | N |
Mín. (%) | 0 | 0,0008 | 0,00 | 20,5 | 0 | 50,8 | 4 | 1,5 | 0,2 |
Máx. (%) | 0,02 | 0,0025 | 0,06 | 23,5 | 0,75 | 62,1 | 6 | 3 | 0,4 |
Elemento | Nb | Ni | P | S | Si | Sn | Ta | V | W |
Mín. (%) | 0,1 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Máx. (%) | 0,3 | 13,5 | 0,04 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 0,15 |
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,74 | 1370 | 750 | 15,4 | 497 | 16 | 378 | 81,2 | 0,2 |
Máx. | 7,9 | 1400 | 790 | 15,8 | 507 | 19,7 | 458 | 82,8 | 0,28 |
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 192 | 363 | 680 | 20 | 363 | 192 | 781 | 226 | 210 |
Máx. | 197 | 434 | 627 | 50 | 434 | 197 | 835 | 254 | 234 |
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | S20910 | ||||||||
US | – | ||||||||
EM | – | ||||||||
EM | – | ||||||||
ISO | – | ||||||||
GB (Chinesa) | – | ||||||||
JIS (Japonesa) | – |
Recomendações | |||||||||
Tratamento Térmico – | |||||||||
Trabalho a frio – | |||||||||
Soldagem – | |||||||||
Importante – | |||||||||
Corrosão PREN(numero de resistencia equivalente ao pite) – 28,7 – 39,8 | |||||||||
Carbono Equivalente – 5,85 – 8,23 |
O Nitronic 50 é uma liga especial em aço inoxidável que combina força e resistência à corrosão como nenhum outro material na mesma faixa de preço. É extremamente resistente à deformação e à temperatura ambiente, podendo ser utilizado nos mais diversos fins, entre eles:
Além disso, o Nitronic 50 possui propriedades mecânicas ideais para serem usadas em temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas.
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,74 | 1370 | 750 | 15,4 | 497 | 16 | 378 | 81,2 | 0,2 |
Máx. | 7,9 | 1400 | 790 | 15,8 | 507 | 19,7 | 458 | 82,8 | 0,28 |
Diferentemente do que acontece com muitos aços inoxidáveis, ele não se transforma em força magnética quando passa a ser trabalhada no frio.
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 192 | 363 | 680 | 20 | 363 | 192 | 781 | 226 | 210 |
Máx. | 197 | 434 | 627 | 50 | 434 | 197 | 835 | 254 | 234 |
Isso vale para casos em que se precisa utilizá-lo em equipamento cuja temperatura está abaixo de zero.
Possui uma maior resistência à corrosão e quase o dobro da força de rendimento dos produtos de formação semelhante. Além disso, o Nitronic 50 tem uma permeabilidade magnética extremamente baixa em relação a eles.
Há pendência nas suas propriedades criogênicas da composição. Confira a composição do Aço Nitronic 50:
Composição | |||||||||
Elemento | Al | B | C | Cr | Cu | Fe | Mn | Mo | N |
Mín. (%) | 0 | 0,0008 | 0,00 | 20,5 | 0 | 50,8 | 4 | 1,5 | 0,2 |
Máx. (%) | 0,02 | 0,0025 | 0,06 | 23,5 | 0,75 | 62,1 | 6 | 3 | 0,4 |
Elemento | Nb | Ni | P | S | Si | Sn | Ta | V | W |
Mín. (%) | 0,1 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Máx. (%) | 0,3 | 13,5 | 0,04 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 0,15 |
Por possuir uma excelente resistência à corrosão, principalmente pela qualidade do seu aço inoxidável, a aplicação do Nitronic 50 é ampla. Essa é outra diferença em relação aos tipos tradicionais, cuja aplicação é limitada.
Trata-se de uma liga eficaz em diferentes composições químicas, como:
A combinação resistente do Nitronic 50 também dá a ele uma excelente aplicação em:
E como possui uma resistência elevada em diversos sentidos, o Nitronic 50 garante ao seu equipamento uma vida útil maior. Além de ter um maior rendimento, ele também possui uma melhor corrosão.
O Nitronic 50 pode ser formado com os mesmo métodos utilizados em outros aços inoxidáveis. Mas, diferentemente deles, trata-se de uma liga bastante forte, que necessita de mais energia para forjar e formar.
Em relação à permeabilidade magnética, o seu material pode ser trabalhado tanto em um frio severo como em temperaturas criogênicas que mantém o nível.
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