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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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titânio e suas ligas, metais refratários, as superligas, os metais nobres e as ligas miscelâneas, incluindo<br />

aquelas que contém níquel, chumbo, estanho e zinco como metais de base.<br />

Ocasionalmente, uma distinção é feita entre ligas fundidas e ligas trabalhadas mecânicamente.<br />

Ligas que são tão frágeis que trabalho mecânico e conformação por deformação apreciável não é<br />

possível ordinariamente são fundidas; estas são classificadas como ligas fundidas. Por outro lado,<br />

aquelas que são susceptíveis à deformação mecânica são denominadas ligas trabalhadas<br />

mecanicamente.<br />

Em adição, a tratabilidade térmica de um sistema de liga é frequentemente mencionada.<br />

"Tratável termicamente" designa uma liga cuja resistência mecânica é melhorada por endurecimento por<br />

precipitação ou por uma transformação martensítica (normalmente a primeira), ambas as quais<br />

envolvem procedimentos específicos de tratamento térmico.<br />

12.7 - COBRE E SUAS LIGAS<br />

Cobre e ligas à base de cobre, possuindo uma desejável combinação de propriedades físicas,<br />

têm sido utilizadas numa bastante numerosa variedade de aplicações desde a antiguidae. Um cobre não<br />

ligado é tão macio e dútil que é difícil de usinar; também, êle tem uma quase ilimitada capacidade de ser<br />

trabalhado a frio. Além disso, êle é altamente resistente à corrosão em diversos ambientes incluindo o<br />

ambiente atmosférico, água do mar e alguns produtos químicos industriais. As propriedades mecânicas<br />

e de resistência à corrosão do cobre pode ser melhoradas por elementos de liga. Muitas ligas de cobre<br />

não podem ser endurecidas ou fortalecidas por procedimentos de tratamento térmico;<br />

consequentemente, trabalho a frio e o estabelecimento de solução sólida por adição de elementos<br />

devem ser utiliza<strong>dos</strong> para melhorar estas propriedades mecânicas.<br />

As mais comuns ligas de cobre são os latões para os quais zinco, como uma impureza<br />

substitucional, é o elemento de liga predominante. Como pode ser observado no diagrama de fase<br />

cobre-zinco (Figura 9.15), a fase α é estável para concentração até aproximadamente 35% de Zn em<br />

peso. Esta fase tem uma estrutura cristalina CFC e os latões α são relativamente macios e facilmente<br />

trabalha<strong>dos</strong> a frio. Ligas de latão tendo um maior teor de zinco contém as fases tanto α quanto β' à<br />

temperatura ambiente. A fase β' tem uma estrutura cristalina CCC e é mais dura e mais forte do que a<br />

fase α; consequentemente, ligas α + β' são geralmente trabalhadas a quente.<br />

Alguns <strong>dos</strong> latões comuns são latões amarelhos, navais e de cartucho, metal de "muntz" e<br />

metal de douração. As composições, propriedades e usos típicos de várias destas ligas estão listadas na<br />

Tabela 12.6. Alguns <strong>dos</strong> usos comuns para ligas de latão incluem jóias de vestuário, caixas de cartucho,<br />

radiadores de automóvel, instrumentos musicais e moedas.<br />

TABELA 12.6 Composições, Propriedades Mecânicas e Aplicações Típicas de Oito Ligas de Cobre.<br />

Os bronzes são ligas de cobre e vários outros elementos, incluindo estanho, alumínio, silício e<br />

níquel. Estas ligas são algo mais fortes do que os latões, elas ainda têm um alto grau de resistência à<br />

corrosão. A Tabela 12.6 contém várias ligas de bronze, suas composições, propriedades e aplicações.<br />

Geralmente elas são utilizadas quando, em adição à resistência à corrosão, boas propriedades de tração<br />

são requeridas.

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