Ligas Não Ferrosas
Ligas Metálicas Não Ferrosas
Prof. Dr. Cassius Ruchert
Sumário da Aula
• Introdução
•Ligas de Alumínio
• Ligas de Magnésio
• Ligas de Titânio
• Ligas de Cobre
Ligas Metálicas Não Ferrosas
Usadas em geral para:
•
•
•
•
•
Resistência à corrosão
Resistência ao desgaste
Cond. eléctrica
Peso reduzido (algumas)
Resistência a altas temperaturas (outras)
• Boas resistência e rigidez específicas Ligas Metálicas Não Ferrosas
NÃO FERROSOS
Ligas leves
Ligas Cu
Ligas para altas temp.
Ligas baixo ponto de fusão
Ligas Refratárias
Ni
Pb, Sn, Zn
Mo, Ta, W, Nb
Ligas Mg
Latões
Ligas Be
Cu-Ni
Ligas Al
Bronzes
Ligas Ti
Ligas Metálicas Não Ferrosas
• Em geral mais caras que as ligas ferrosas
• Usadas para aplicações específicas: • Resist. à corrosão (Cu, Ni)
• Alta condutividade (Cu, Al)
• Baixo peso (Al, Mg, Ti)
• Resistência a altas temperaturas (Ni)
• Utilização desde utensílios domésticos até aplicações aeroespaciais Tungsténio (W)
Estanho (Sn)
Cobre (Cu)
Niquel (Ni)
Ferro (Fe)
Zinco (Zn)
Titânio (Ti)
Alumínio (Al)
Berílio (Be)
Magnésio (Mg)
0
2
4
6
8
10
12
14
Densidade (ton/m^3)
16
18
20
Sumário da Aula
• Introdução
• Ligas de Alumínio
•Ligas de Magnésio
• Ligas de Titânio
• Ligas de Cobre
• Outras Ligas
Ligas de Alumínio
GENERALIDADES:
• O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre
• O seu processamento é caro, tendo restringido a sua aplicação até meados do século, mas é um dos materiais mais usados actualmente • Forma ligas com Mn, Cu, Mg, Si, Fe, Ni, Li, etc
• Algumas ligas possuem resistência mecânica superior aos aços estruturais Ligas de Alumínio
PROPRIEDADES:
• Baixa densidade (1/3 do aço)
• Boa condutividade térmica e eléctrica
• Elevada resistência específica
• Grande ductilidade
• Fácil usinabilidade, fundição, soldagem e processamento em geral • Boa