O Hastelloy B2, assim como as ligas metálicas especiais costuma ter uma aplicação industrial bastante frequente. Presentes na engenharia naval, tanques de gasolina e outros processos que envolvem a utilização de produtos químicos, estas ligas são escolhidas principalmente devido as suas resistências químicas e mecânicas.
Isto ocorre porque ligas de aço, como o monel, entre outras, possuem composições específicas que possibilitam maior exposição a alguns processos, como altas temperaturas. Em indústrias em que o calor é necessário para a produção, empregar um material com maior resistividade é uma forma de garantir a segurança e a durabilidade do equipamento.
Entre as ligas especiais, existem as ligas binárias, também conhecidas como Monel ou por outras nomenclaturas, como o Hastelloy. Estas ligas possuem resistências elevadas, podendo ser aplicadas em caldeiras, válvulas, bombas, trocadores de calor e em processos de destilação. Além disso, as ligas binárias trabalham com altos níveis de dureza, o que permite com que sua atuação tenha uma deformação controlada devido ao calor ou outras intervenções climáticas.
Entre os diversos tipos de ligas especiais, as ligas binárias se destacam pela sua atuação em líquidos corrosivos, como a própria água salgada do mar. Confira algumas características do Hatelloy-b2, uma liga binária altamente utilizada na indústria marítima.
Processamento químico , esp. manuseio de ácido clorídrico, Aplicações de alta temperatura em que é necessário um baixo coeficiente de expansão.
Composição | |||||||||
Elemento | C | Co | Cr | Fe | S | Mn | Mo | Ni | P |
Mín. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64,8 | 0 |
Máx. (%) | 0,02 | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 1 | 30 | 74 | 0,04 |
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. | 9,15 | 1350 | 540 | 10 | 365 | 9,5 | 285 | 130 | 0,31 |
Máx. | 9,3 | 1400 | 815 | 12,5 | 380 | 11,5 | 300 | 145 | 0,23 |
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. | 209 | 360 | 805 | 50 | 360 | 209 | 360 | 180 | 172 |
Máx. | 223 | 525 | 995 | 70 | 525 | 223 | 525 | 250 | 236 |
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | N10655 | ||||||||
US | ASTM Grade N10655; ASME | ||||||||
EM | _ | ||||||||
EM | 24.617 | ||||||||
ISO | _ | ||||||||
GB (Chinesa) | _ | ||||||||
JIS (Japonesa) | _ |
Recomendações | |||||||||
Tratamento Térmico – Soldadura da liga B2 pode ser realizada por TIG, MIG, bem como eléctrodo revestido. Dissimilar soldagem de metais de liga B2 a liga B-3® é possível usando AWS ERNiMo-10 para GTAW e GMAW operações e Enimo-10 para soldagem eletrodo revestido. A peça de trabalho devem ser cuidadosamente limpas com acetona ou outros produtos de limpeza adequados para garantir que todos os contaminantes e as marcações são removidas. Trituração, antes da soldadura pode ser executada com uma roda de alumina-limpo que não tenha sido previamente usado em todos os materiais à base de ferro. Não há necessidade de processos de tratamento térmico pré ou pós a menos que a peça de trabalho tem sido formada por qualquer meio. Uma solução anneal completo antes da soldagem é necessário em peças que foram formados. Peças formados a frio deve ser baleado-peened antes do recozimento. Trabalho a quente deve ser realizada numa gama de temperatura entre 1700 ° F a 2250 ° F com deformação pesado realizado para a extremidade superior do intervalo. Re-aquecimento da peça de trabalho pode ser necessário. Uma solução anneal completo deve ser realizado em todas as peças quentes-trabalhou e quaisquer peças frio trabalhou com mais de 15% de deformação, seguido por uma atenuação da água. Solução de recozimento da liga de B2 é realizada a 1950 ° F durante 10 minutos à temperatura seguido de uma têmpera de água. Material de assunto deve ser carregada em um forno quente e monitorados de perto para o tempo exato à temperatura. São preferidos contato termopares. |
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Trabalho a frio – | |||||||||
Soldagem – | |||||||||
Descrição – Alloy B2 (UNS N10665 / W.Nr. 2,4617 ) é uma solução sólida reforçada, liga de níquel -molibdênio , normalmente usado em condições extremas de redução. B2 tem carbono significativamente menor , silício e ferro em comparação com o seu ” antecessor , Liga B (UNS N10001 ), tornando a liga menos suscetível à diminuição da resistência à corrosão na zona de solda , na condição de como soldado . Controlando outros elementos de liga , tais como ferro e cromo resolvido outras questões relativas fabricability . Controlo rigoroso química juntamente com anos de desenvolvimento resultou na liga utilizada hoje em dia, tanto na liga B2 e liga B – 3® . Hoje em dia , com a química da liga B2 restrito podem ser utilizados na condição soldada e é menos susceptível à SCC , em muitas condições . Como sempre , o cuidado deve tomar na escolha da liga de direito para a aplicação desejada . Liga B2 não deve ser utilizado a temperaturas entre 1000 ° F e 1600 ° F assim como as formas de liga de fases secundárias que possam diminuir a ductilidade do material . |
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Corrosão PREN(numero de resistencia equivalente ao pite) – Resistência à corrosão: O elevado teor de molibdénio na liga B2 dá a liga excelente resistência ao ácido clorídrico em uma ampla gama de concentrações e temperaturas . Alloy B2 também apresenta boa resistência ao ácido clorídrico , ácido sulfúrico e fosfórico e tem excelente resistência ao pite e corrosão sob tensão na zona afetada pelo calor . Taxas de corrosão em vários ambientes uniformes é muito semelhante em comparação com as outras ligas de Ni – Mo tal como B – 3® . A presença de todos os meios oxidantes , mesmo em quantidades vestigiais , irá aumentar significativamente a corrosão. Liga B2 não deve ser usado em meios de oxidação , uma vez que estas ligas apresentam pouca ou nenhuma resistência em tais ambientes | |||||||||
Carbono Equivalente – 4 – 5,17 |
A liga Hastelloy-b2 é caracterizada como uma liga binária. Isto é, sua composição principal é formada de Níquel e Molibdênio, o que a garante propriedades bastante superiores a ligas de aço comum. A Hastelloy-b2 possui uma resistência à corrosão específica que a auxilia na aplicação em cabos utilizados no mar, pois está relacionada aos ácidos clorídricos. Como estes equipamentos estão em constante exposição à água do mar, esta propriedade é um ponto positivo para garantir sua integridade mesmo após um grande tempo de utilização.
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. | 9,15 | 1350 | 540 | 10 | 365 | 9,5 | 285 | 130 | 0,31 |
Máx. | 9,3 | 1400 | 815 | 12,5 | 380 | 11,5 | 300 | 145 | 0,23 |
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. | 209 | 360 | 805 | 50 | 360 | 209 | 360 | 180 | 172 |
Máx. | 223 | 525 | 995 | 70 | 525 | 223 | 525 | 250 | 236 |
Composição | |||||||||
Elemento | C | Co | Cr | Fe | S | Mn | Mo | Ni | P |
Mín. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64,8 | 0 |
Máx. (%) | 0,02 | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 1 | 30 | 74 | 0,04 |
Outras características das ligas binárias são a dureza e a resistência a ações mecânicas. No caso da tração, a hastelloy-b2 ganha, através de sua composição, mais confiabilidade mesmo quando puxada, o que pode evitar acidentes na sua aplicação, como em equipamentos de sustentação de pessoas.
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | N10655 | ||||||||
US | ASTM Grade N10655; ASME | ||||||||
EM | _ | ||||||||
EM | 24.617 | ||||||||
ISO | _ | ||||||||
GB (Chinesa) | _ | ||||||||
JIS (Japonesa) | _ |
A hastelloy b2, bem como outras ligas especiais, também são utilizadas em meios industriais. Empresas que exigem o contato com substâncias químicas, como a petrolífera e a alimentícia, por exemplo, são alguns dos lugares que recebem a aplicação do hastelloy b2. Devido a sua resistência a líquidos corrosivos, o material apresenta maior durabilidade em relação a um aço normal. A hastelloy-b2 também pode estar presente em produtos, como implantes hospitalares e dentários, onde são necessários materiais resistentes à ação do tempo e, até mesmo, a substâncias corporais.
As ligas binárias podem perder um pouco de sua resistividade em decorrência do envelhecimento do material. Este processo normalmente ocorre após o material passar por diversos procedimentos térmicos, que com o tempo, desgastam sua superfície. Neste caso, pode ocorrer uma corrosão devido à alta temperatura. No entanto, mesmo com estas características, as ligas binárias podem ser consideradas mais resistentes à tração e escoamento. Para tornar estas características mais duráveis, é aconselhável submeter o material ao resfriamento sempre que haja contato com temperaturas muito elevadas.
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