1137 Aço: Propriedades e Principais Aplicações
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O aço 1137 é classificado como um aço de liga de médio carbono, conhecido principalmente por sua excelente combinação de resistência, tenacidade e resistência ao desgaste. Os principais elementos de liga no aço 1137 incluem carbono (C), manganês (Mn) e silício (Si), que influenciam significativamente suas propriedades mecânicas e desempenho em várias aplicações.
Visão Geral Abrangente
O aço 1137 contém tipicamente um teor de carbono de aproximadamente 0,30% a 0,40%, o que contribui para sua resistência e dureza. O manganês, geralmente presente na faixa de 0,60% a 0,90%, melhora a habilidade de endurecimento e a resistência à tração. O silício, frequentemente em torno de 0,15% a 0,40%, serve para melhorar a desoxidação do aço durante o processo de fusão e contribui para sua resistência geral.
As características mais significativas do aço 1137 incluem sua boa usinabilidade, alta relação resistência-peso e excelente resistência ao desgaste. Essas propriedades o tornam adequado para várias aplicações de engenharia, particularmente nos setores automotivo e de manufatura.
Vantagens do Aço 1137:
- Alta Resistência: Oferece boa resistência à tração e ao escoamento, tornando-o adequado para aplicações que suportam carga.
- Resistência ao Desgaste: Excelente resistência ao desgaste, tornando-o ideal para componentes sujeitos ao atrito.
- Usinabilidade: Geralmente fácil de usinar, permitindo processos de manufatura eficientes.
Limitações do Aço 1137:
- Resistência à Corrosão: Resistência moderada à corrosão, o que pode exigir revestimentos protetores em certos ambientes.
- Soldabilidade: Embora soldável, pode exigir pré-aquecimento e tratamento térmico pós-solda para evitar fraturas.
Historicamente, o aço 1137 tem sido utilizado em várias aplicações, incluindo engrenagens, eixos e outros componentes que exigem alta resistência e durabilidade. Sua posição no mercado é sólida, com uma demanda consistente em indústrias que priorizam desempenho e confiabilidade.
Nomes Alternativos, Normas e Equivalentes
Organização Padrão | Designação/Classe | País/Região de Origem | Notas/Comentários |
---|---|---|---|
UNS | G11370 | EUA | Mais próximo equivalente ao AISI 1137 |
AISI/SAE | 1137 | EUA | Aço de liga de médio carbono |
ASTM | A108 | EUA | Especificação padrão para barras de aço carbono acabadas a frio |
EN | 1.1181 | Europa | Classe equivalente com pequenas diferenças de composição |
JIS | S45C | Japão | Propriedades semelhantes, mas com limites diferentes de teor de carbono |
A tabela acima destaca várias normas e equivalentes para o aço 1137. Notavelmente, enquanto classes como S45C e 1.1181 podem parecer equivalentes, elas podem diferir em elementos de liga específicos e propriedades mecânicas, o que pode afetar o desempenho em aplicações críticas.
Propriedades Chave
Composição Química
Elemento (Símbolo e Nome) | Faixa de Percentagem (%) |
---|---|
C (Carbono) | 0,30 - 0,40 |
Mn (Manganês) | 0,60 - 0,90 |
Si (Silício) | 0,15 - 0,40 |
P (Fósforo) | ≤ 0,04 |
S (Enxofre) | ≤ 0,05 |
O papel principal dos elementos de liga chave no aço 1137 é o seguinte:
- Carbono (C): Aumenta a dureza e a resistência através do endurecimento por solução sólida e da formação de carbonetos.
- Manganês (Mn): Melhora a habilidade de endurecimento e a resistência à tração, além de aumentar a resistência ao desgaste do aço.
- Silício (Si): Atua como desoxidante durante a produção do aço e contribui para a resistência geral do aço.
Propriedades Mecânicas
Propriedade | Condição/Temperatura | Valor Típico/Faixa (Métrico) | Valor Típico/Faixa (Imperial) | Norma de Referência para Método de Teste |
---|---|---|---|---|
Resistência à Tração | Recozido | 600 - 800 MPa | 87 - 116 ksi | ASTM E8 |
Resistência ao Escoamento (0,2% de offset) | Recozido | 350 - 500 MPa | 51 - 73 ksi | ASTM E8 |
Alongamento | Recozido | 15 - 20% | 15 - 20% | ASTM E8 |
Dureza (Rockwell C) | Recozido | 20 - 30 HRC | 20 - 30 HRC | ASTM E18 |
Resistência ao Impacto | -40°C | 30 - 50 J | 22 - 37 ft-lbf | ASTM E23 |
A combinação dessas propriedades mecânicas torna o aço 1137 particularmente adequado para aplicações envolvendo carregamento dinâmico e requisitos de integridade estrutural, como em componentes automotivos e peças de maquinaria.
Propriedades Físicas
Propriedade | Condição/Temperatura | Valor (Métrico) | Valor (Imperial) |
---|---|---|---|
Densidade | - | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/in³ |
Ponto de Fusão/Faixa | - | 1425 - 1540 °C | 2600 - 2800 °F |
Condução Térmica | 20°C | 45 W/m·K | 31 BTU·in/h·ft²·°F |
Capacidade Calorífica Específica | 20°C | 460 J/kg·K | 0,11 BTU/lb·°F |
Resistividade Elétrica | 20°C | 0,0006 Ω·m | 0,00002 Ω·in |
Propriedades físicas chave como densidade e condução térmica são significativas para aplicações onde peso e dissipação de calor são críticos. A densidade do aço 1137 permite designs robustos sem peso excessivo, enquanto sua condução térmica garante transferência eficiente de calor em aplicações como componentes de motores.
Resistência à Corrosão
Agente Corrosivo | Concentração (%) | Temperatura (°C) | Classificação de Resistência | Notas |
---|---|---|---|---|
Cloretos | 3-10 | 20-60 | Regular | Risco de pitting |
Ácido Sulfúrico | 10-30 | 20-40 | Pobre | Não recomendado |
Hidróxido de Sódio | 5-20 | 20-60 | Regular | Susceptível a SCC |
O aço 1137 apresenta resistência moderada à corrosão, particularmente em ambientes com cloretos e substâncias alcalinas. É suscetível à corrosão por pitting e trincas por corrosão sob tensão (SCC) em certas condições. Comparado a classes como AISI 4140, que possui melhor resistência à corrosão devido ao seu maior teor de cromo, o aço 1137 pode exigir revestimentos ou tratamentos protetores em ambientes corrosivos.
Resistência ao Calor
Propriedade/Limite | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Observações |
---|---|---|---|
Temp. Máx. de Serviço Contínuo | 400 | 752 | Adequado para calor moderado |
Temp. Máx. de Serviço Intermitente | 500 | 932 | Apenas para exposição de curto prazo |
Temperatura de Escama | 600 | 1112 | Risco de oxidação além desta temperatura |
Em temperaturas elevadas, o aço 1137 mantém sua resistência, mas pode começar a perder dureza e tenacidade. A oxidação pode se tornar uma preocupação, particularmente acima de 600 °C, exigindo considerações cuidadosas em aplicações de alta temperatura.
Propriedades de Fabricação
Soldabilidade
Processo de Soldagem | Metal de Reposição Recomendado (Classificação AWS) | Gás/Fluxo de Proteção Típico | Notas |
---|---|---|---|
MIG | ER70S-6 | Argônio + CO2 | Pré-aquecimento recomendado |
TIG | ER70S-2 | Argônio | Tratamento térmico pós-solda necessário |
O aço 1137 é soldável, mas requer pré-aquecimento para minimizar o risco de fraturas. O tratamento térmico pós-solda também é recomendado para aliviar tensões residuais e melhorar a tenacidade.
Usinabilidade
Parâmetro de Usinagem | [Aço 1137] | AISI 1212 | Notas/Dicas |
---|---|---|---|
Índice Relativo de Usinabilidade | 70 | 100 | Boa usinabilidade, mas mais difícil do que 1212 |
Velocidade de Corte Típica (Torniquete) | 30 m/min | 50 m/min | Usar ferramentas de aço rápido |
Condições ótimas de usinagem incluem o uso de ferramentas afiadas e velocidades de corte apropriadas para alcançar o melhor acabamento de superfície e vida útil da ferramenta.
Formabilidade
O aço 1137 apresenta boa formabilidade, adequada para processos de conformação a frio e a quente. No entanto, deve-se ter cuidado com os raios de curvatura para evitar fraturas, especialmente em aplicações de conformação a frio.
Tratamento Térmico
Processo de Tratamento | Faixa de Temperatura (°C) | Tempo Típico de Imersão | Método de Resfriamento | Objetivo Principal / Resultado Esperado |
---|---|---|---|---|
Recozimento | 600 - 700 | 1 - 2 horas | Ar | Amolecimento, melhoria da ductilidade |
Endurecimento + Revenimento | 850 - 900 | 30 minutos | Óleo | Aumento da dureza e resistência |
Durante o tratamento térmico, o aço 1137 passa por transformações metalúrgicas que melhoram suas propriedades mecânicas. O resfriamento seguido de revenimento pode aumentar significativamente a dureza enquanto mantém a tenacidade.
Aplicações Típicas e Finais
Indústria/Sector | Exemplo de Aplicação Específica | Principais Propriedades do Aço Utilizadas nesta Aplicação | Motivo da Seleção |
---|---|---|---|
Automotivo | Engrenagens | Alta resistência, resistência ao desgaste | Essencial para durabilidade |
Manufatura | Eixos | Tenacidade, usinabilidade | Crítico para desempenho |
Aeroespacial | Componentes estruturais | Relação resistência-peso | Importante para eficiência |
Outras aplicações incluem:
- Componentes de máquina
- Fixadores
- Ferramentas
O aço 1137 é frequentemente escolhido por seu equilíbrio entre resistência e usinabilidade, tornando-o ideal para componentes que requerem tanto durabilidade quanto facilidade de fabricação.
Considerações Importantes, Critérios de Seleção e Mais Informações
Característica/Propriedade | [Aço 1137] | [AISI 4140] | [AISI 1045] | Nota Breve sobre Prós/Contras ou Compensação |
---|---|---|---|---|
Propriedade Mecânica Chave | Alta resistência | Maior tenacidade | Força moderada | 4140 oferece melhor tenacidade, mas é mais difícil de usinar |
Aspecto Chave da Corrosão | Moderado | Bom | Regular | 4140 tem melhor resistência à corrosão devido ao cromo |
Soldabilidade | Moderada | Boa | Regular | 4140 pode exigir mais pré-aquecimento |
Usinabilidade | Boa | Regular | Excelente | 1045 é mais fácil de usinar |
Custo Aproximado Relativo | Moderado | Mais alto | Mais baixo | Considerações de custo variam de acordo com a aplicação |
Disponibilidade Típica | Comum | Menos comum | Muito comum | 1045 está amplamente disponível |
Ao selecionar o aço 1137, as considerações incluem suas propriedades mecânicas, custo-benefício e disponibilidade. Embora ofereça um bom equilíbrio entre resistência e usinabilidade, alternativas como AISI 4140 podem ser preferíveis em aplicações que requerem maior tenacidade ou resistência à corrosão. Além disso, a soldabilidade e usinabilidade moderadas do aço 1137 o tornam adequado para vários processos de fabricação, embora cuidados devem ser tomados para evitar problemas durante a fabricação.