Aula 5 - Fundição e Soldagem.pdf - Fundio e Soldagem Prof...

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Unformatted text preview: Fundição e Soldagem Prof. Temístocles de Sousa Luz Tópicos Fusão e vazamento nos processos de fundição Limpeza e rebarbação Inspeção e controle das peças fundidas Avaliação dos processos de fundição Defeitos em peças fundidas Fornos Elétricos Combustível Fornos Elétricos A arco (direto e indireto) Indução (canal e cadinho) Resistência elétrica Fornos a combustível Carvão/coque Óleo combustível G.L.P. Gás natural Fusão Perdas por fusão Perdas por oxidação Perdas por volatilização Fundibilidade O conceito engloba fluidez e tensão superficial. Fusão Gases nos metais H2 - Principal problemas nas ligas de alumínio. N2 - Utilizado como carreador desses gases Gases complexos como CO (em aços) e H2O e SO2 - Presença de oxigênio interage com o carbono na liga, ou impurezas e umidade nos demais casos. Fusão Eliminação dos gases Oxidação - redução Pré-solidificação Borbulhamento de um gás Refino a vácuo Rotinas de Fusão Ferro Fundido A norma ABNT estabelece para FoFo cinzentos, o modelo FCxx, onde: xx é o valor mínimo do limite de resistência mínimo em kg/mm2 para uma barra padrão de diâmetro igual a 30 mm bruta e 20 mm após usinagem Para os FoFo nodulares adota-se Fexx0yy, onde xx é o limite de resistência mínimo (em kg/mm2) e yy à porcentagem de elongação. Fusão do Ferro Fundido É feita a partir de de ferro-gusa, retorno de fundição e sucata de aço, devidamente balanceados para obtenção da composição desejada. São adicionados ferro-ligas para correção de teores dos elementos Pode haver inoculação para homogenização microestrutural Fusão do Ferro Fundido A produção de ferros fundidos nodulares tem crescido - propriedades próximas a do aço Conseguido com a adição de Mg que apresenta baixo ponto de fusão e de volatilização, baixa densidade, é um dessulfurante forte, além de ser extremamente oxidável O grau de nodulização dependerá do conteúdo residual de Mg s indicam 2000. o n a o n g k 4 8 e d cerca ra a p 6 9 9 1 m e lo u 67kg/veíc que o o d n e s Ligas à base de s o it íg d 4 ínio por m lu a e d s a g li s a esigna d n o ti Os . ia c .2 o s IV s A la e m b u a T in a m n lu AA ostrado m e rm fo n o c l, a ip e liga princ d to n e m que o le e to n o alumínio a a u q n re e fe , a re g li e s a n o meir lumínio a e d o d a im x ro p a teor ao m re fe re e s s te in u s dígitos seg gotes. n li ra a p 1 e s o id d para fun Association designa as ligas de 0 e m u s A Aluminum s a o it íg d arto alumínio por 4 dígitos CIATION O S S A M U IN M U L GUNDO A A E S S A IG L S A D IGNAÇÃO S E D .2 IV A L E B TA Elementos s o tr u O l a to Princip n e m le E o ã -Designaç o d a ig -l o ã n io alumín -1xx.x bre o c Mg e/ou Cu 2xx.x silício .x x -x 3 io silíc -4xx.x io s é r e/ou Mn ag n C m u /o e g M u /o e u C 5xx.x o c in z -7xx.x o h n ta es ok, vol. 1 o b 8xx.x d n a H ls ta e M : Fonte ção de pe Ligas à base de alumínio A fusão das ligas de alumínio é feita sob atmosfera neutra com fluxo protetor que minimize a oxidação do banho e a absorção de hidrogênio. Para a desgaseificação adiciona-se à panela pastilhas de hexacloretano, que liberam gás cloro, promovendo um arraste do gás hidrogênio. Ligas à base de magnésio As ligas à base de magnésio mais empregadas hoje em dia incorporam em sua composição zircônio e terras raras ou tório para aumentar a resistência à fluência Ligas à base de magnésio Similar a de ligas de alumínio com o agravante que os fluxos utilizados para proteção do banho metálico precisam ser menos densos A proteção do banho de magnésio também pode ser feita com a adição de enxofre em pó a fim de criar uma atmosfera protetora rica em SO2 Ligas à base de cobre !"#$%&" '%(#()*+ ,+%-.&%&/"/(0 12%&/"034"*506 7%"11&8&9":;+0<=,066 7+.>(0+-0%&?"0/(0"%*+0 *(+>0/(09+.>( @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ 70ABBBB C"*;+ D) EF 70GBBBBH07EBBBBH0 70IBBBBH070JJIBB0 "070JKLBB M>+)N(0(0.>+)N(0 O+1O+>+1+ ,) K 70PBBBB M>+)N(@"%-#$)&+ Q% AK [email protected] M>+)N(@1&%$9&+ ,& L [email protected] 7+.>(@=$R-(%[email protected]=&@ D)03"%S"9"5 =& ABB 70FBBBB Ligas à base de cobre ligas de alta condutividade: Cu - 0,9%Cd Cu - 2,4%Co - 0,6%Si; Cu - 0,5%Cr - 0,05%Si latões latão com chumbo (ou 85-5-5-5, Cu/Zn/ Pb/Sn) - a liga mais utilizada Ligas à base de cobre Bronzes: bronze de estanho: Cu - 20%Sn; bronze fosforoso: Cu - 8%Sn - lO%Pb - 0,8%Zn - 0,35%P; bronze Manganêes (latão especial): Cu - 26%Zn - 3%Fe 5,5%AI - 3,5%Mn; bronze de Silício: Cu - 14%Zn - 3,5%Si; bronze de Alumínio: Cu - lO%AI - (1 a 4)%Ni; bronze de berílio: Cu - 1%AI - 2,5%Be; Alpaca: Cu - (1 - 5)%Sn - (1 - 9)%Pb - (2 - 20)%Zn - (12 - 25%)Ni Ligas à base de zinco O nome Zamac é derivado das iniciais dos metais usados na liga (Z de zinco, A de alumínio, MA de magnésio e C de cobre) É uma das ligas não ferrosas que possuem maior utilização, devido às suas propriedades físicas, mecânicas e à fácil capacidade de revestimento por eletrodeposição O seu baixo ponto de fusão (aproximadamente 400°C) permite uma maior durabilidade do molde, permitindo uma maior produção de peças em série fundidas Acabamento e Inspeção Depois da solidificação as peças são desmoldadas e acabadas. A desmoldagem pode ser feita manualmente ou com o auxílio de desmoldadores vibratórios. Acabamento As etapas de acabamento compreendem Seccionamento dos canais (por impacto, prensa ou corte) Limpeza da peça por jateamento de areia ou de granalha de aço Rebarbação Tratamento térmico (opcional) Acabamento (usinagem, furação, etc.). Inspeção Visual Dimensional (traçagem): tolerância de ! 2% para peças comuns e < 0,5% para peças de precisão Controle composicional (qualitativos ou quantitativos) Pesagem: tolerância de ! 2,5% Metalúrgica: dureza, ensaio de tração e microestrutura. Líquidos penetrantes ou partículas magnéticas. Ultra-som ou Raios-X . os. Alé s a c s o v o n e e ser d d o s te n a s a ç e p na elucidaçã e número d o n e u q e p m u n eiramente m ri p s em a o d it ta XTaErRoNsOS s fe E e te S d O r e IT s E F E D ic if de v e s .1 2 emos clas VoI.d p te n e lm a rm o peças. F e d te lo o o d to m ntada e ura VI.1): de ig (F s o h c a m e s ixa imentação de ca v o M . A ou internos: amento Defeitos dem levar a peça ao sucate NOS R DEFEITOS EXTE Defeitos externos nsão pote x e a u s e d o d n e ): depend 1 I. V ra u ig (F s o h s e mac a ix a c e d o ã ç ta n ime Movimentação de to n e m a te a c u s o a var a peça caixas Movimentação de machos ad mentação da Caix vi o M a 1 I. V ra u Fig Moldagem de la Fundicion Fonte: Tecnologia Figu e nto: B. Mau acabame 108 Defeitos Rechupe axial angular Bolhas Poros Fissuras a quente Fissuras a frio Defeitos Vazamento interrompido e dobras - não ligação das frentes líquidas (metal fundido frio) Segregações Inclusões Superfície deformada Deformações localizadas r um sulco a rm fo u o ) 3 I. V são (Figura ro e a o d n e c re o nsão da dila v te fa x e a e u q o ic g VI.4. É ló ra u ig F a n o d a tr s , que pod o id d n rato" - como mo fu o d to je to e do pro n e m a z a v e d ra eratu também da temp superaquecidas. Defeitos te de Lavag n e rr o c e D e ld o M ão do Figura VI.2 - Eros Fonte: Ibidem em ...
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  • Fall '17
  • Cherlio Scandian
  • Mechanical Engineering, It, Ligas, Fornos, Sousa Luz, Soldagem Prof, bronze manganêes, panela pastilhas

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    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern