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Sonelastic - funcionamento e configuração
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Princípio de funcionamento e configuração das Soluções Sonelastic® para a caracterização não-destrutiva dos módulos elásticos e do amortecimento de materiais pela técnica da excitação por impulso...
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Metálicos não ferrosos

Nas tabelas abaixo são apresentados os valores do módulo de Young (módulo de elasticidade) e da razão de Poisson à temperatura ambiente para vários metais não-ferrosos utilizados em engenharia.

As propriedades dos materiais estão expressas em valores médios ou em faixas que podem variar significativamente em função do processamento e da qualidade do material. Os valores exatos são mensuráveis com precisão pelos equipamentos de ensaio não destrutivo Sonelastic® e Scanelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura.


Ligas de alumínio

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Ligas de alumínio
 Alumínio 1100:   69   10   0,33
 Alumínio 2024:   72,4   10,5   0,33
 Alumínio 6061:   69   10   0,33
 Alumínio 7075:   71   10,3   0,33
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Principais aplicações:

- 1100: Equipamentos para a indústria química e alimentícia.
- 2024: Estrutura de aeronaves, rebites e rodas de caminhões.
- 6061: Alumínio de uso naval, também utilizado em tubulações e transdutores ultra-sônicos para limpeza.
- 7075: Estrutura de aeronaves, aplicações sujeitas a tensões elevadas e transdutores ultra-sônicos para solda. É usualmente disponível no formato de placas ou barras quadradas. É a liga de alumínio mais cara, aproximadamente 4 vezes o valor da liga 6061.

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento das ligas de alumínio podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais

No caso da liga 7075, quando aplicada na fabricação de transdutores ultra-sônicos, o conhecimento da velocidade sônica também é muito importante. A velocidade sônica é caracterizável com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®.


Ligas de cobre

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Ligas de cobre
 C11000
(cobre eletrolítico tenaz):
  115   16,7   0,33
 C17200
(berílio-cobre):
  128   18,6   0,30
 C26000:   110   16   0,35
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Principais aplicações:
- C11000: Fios e cabos elétricos.
- C17200: Molas, buchas, válvulas e diafragmas.
- C26000: Cartuchos de munição e radiadores.

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento das ligas de cobre (por exemplo, para a estimativa de alongamento de fios sob carga) podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais.


Ligas de magnésio

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Ligas de magnésio:
 Ligas de magnésio AZ31B:   45   6,5   0,35
 Ligas de magnésio AZ91D:   45   6,5   0,35
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Principais aplicações:

- AZ31B: Estruturas, tubulações e proteção catódica.
- AZ91D: Peças fundidas para automóveis e dispositivos eletrônicos.

Ligas de magnésio também são empregadas na fabricação de rodas automotivas.

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento das ligas de magnésio podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais.


Ligas de titânio

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Ligas de titânio
 Pura:   103   14,6   0,34
 Liga de titânio Ti-5A1-2.5Sn:   110   16   0,34
 Liga de titânio Ti- 6A1-4V:   114   16,5   0,34
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Principais aplicações:

- Ti-5A1-2.5Sn: Fuselagem de aeronaves e equipamentos resistentes a corrosão.
- Ti- 6A1-4V: Implantes ósseos e elementos estruturais de aeronaves.

Uma das aplicações mais difundidas da liga Ti- 6A1-4V são os implantes odontológicos. Nesta aplicação, os elementos de titânio recebem um tratamento superficial para potencializar a biocompatibilidade e a osseointegração.

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento das ligas de titânio podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais.


Metais preciosos

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Metais preciosos
 Ouro (Puro):   77   11,2   0,42
 Platina (Pura):   171   24,8   0,39
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Principais aplicações:

- Ouro: Contatos elétricos e restaurações odontológicas
- Platina: Cadinhos, catalisadores e termopares para altas temperaturas.

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento dos metais preciosos podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais


Metais refratários

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Metais refratários
 Molibdênio (puro):   320   46,4   0,32
 Tântalo (puro):   185   27   0,35
 Tungstênio (puro):   400   58   0,28
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Principais aplicações:

- Molibdênio: Matrizes de extrusão e peças estruturais de veículos espaciais
- Tântalo: Peças resistentes à corrosão e a ataque químico.
- Tungstênio: Filamento de lâmpadas, tubos de raio X e eletrodos de solda.

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento dos metais refratários podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais.


Ligas não ferrosas diversas

Material Módulo de elasticidade Razão de Poisson
GPa 106psi
Ligas não ferrosas diversas
 Níquel 200:   204   29,6   0,31
 Inconel 625:   207   30   0,31
 Monel 400:   180   26   0,32
 Liga de Haynes 25:   236   34,2   -
 Invar:   141   20,5   -
 Super Invar:   144   21   -
 Kovar:   207   30   -
 Chumbo:   13,5   2   0,44
 Estanho:   44,3   6,4   0,33
 Solda chumbo-estanho
(60Sn-40Pb):
  30   4,4   -
 Zinco (puro):   104,5   15,2   0,25
 Zircônio (classe reator 702):   99,3   14,4   0,35
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic®

Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson) e o amortecimento destas ligas não ferrosas podem ser caracterizados com precisão com o equipamento de ensaio não destrutivo Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em função da temperatura. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais.


Referência

ASM Handbooks, Volumens 1 and 2, Engineered Materials Handbook, Volumen 1 and 4, Metals Handbook: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Pure Metals, Vol. 2, 9th edition, e Advance Materials and Processes, Vol. 146, No.4, ASM International, Materials Park, OH.
 

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