Aço S136: Propriedades e Principais Aplicações em Moldagem

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O aço S136, também conhecido como aço inoxidável para moldes, é um aço ferramenta de alto desempenho usado principalmente na fabricação de moldes e matrizes. Classificado como um aço inoxidável austenítico, o S136 é caracterizado por sua alta resistência à corrosão, excelente polibilidade e boa usinabilidade. Os principais elementos de liga no S136 incluem cromo (Cr), níquel (Ni) e molibdênio (Mo), que contribuem significativamente para suas propriedades.

Visão Geral Abrangente

O aço S136 é projetado para aplicações que exigem alta resistência ao desgaste e proteção contra corrosão. Sua composição inclui tipicamente cerca de 13% de cromo, 0,3% de carbono e 1% de molibdênio, que aumentam sua dureza e tenacidade. O aço é frequentemente usado na produção de moldes para injeção de plástico, onde a capacidade de suportar altas temperaturas e ambientes corrosivos é crítica.

Vantagens:
- Resistência à Corrosão: O S136 exibe excelente resistência à ferrugem e corrosão, tornando-o adequado para uso em ambientes úmidos ou quimicamente agressivos.
- Alta Dureza: O aço pode atingir altos níveis de dureza, o que é benéfico para a resistência ao desgaste em aplicações de moldes.
- Polibilidade: O S136 pode ser polido para um acabamento de alta qualidade, o que é essencial para aplicações estéticas e para reduzir o atrito nas superfícies do molde.

Limitações:
- Custo: O S136 é geralmente mais caro do que outros aços ferramenta devido aos seus elementos de liga e requisitos de processamento.
- Soldabilidade: Embora possa ser soldado, precauções especiais devem ser tomadas para evitar trincas e garantir a integridade adequada da junta.

Historicamente, o S136 ganhou popularidade na indústria de fabricação de moldes devido ao seu desempenho superior em comparação com os aços carbono tradicionais. Suas propriedades únicas o posicionaram como uma escolha preferida para moldes de alta qualidade, particularmente na indústria de plásticos.

Nomes Alternativos, Normas e Equivalentes

Organização Normativa Designação/Classe País/Região de Origem Notas/Observações
UNS S13600 EUA Equivalente mais próximo ao AISI 420
AISI/SAE AISI 420 EUA Diferenças composicionais menores
ASTM ASTM A681 EUA Especificação para aços ferramenta inoxidáveis
EN EN 1.2083 Europa Classe equivalente com propriedades semelhantes
JIS JIS SUS420J2 Japão Resistência à corrosão semelhante, mas com propriedades mecânicas diferentes

A tabela acima destaca várias normas e equivalentes para o aço S136. Notavelmente, enquanto o AISI 420 é frequentemente considerado um equivalente, pode não fornecer o mesmo nível de resistência à corrosão ou polibilidade, que são críticos em aplicações de moldes.

Propriedades Chave

Composição Química

Elemento (Símbolo e Nome) Faixa Percentual (%)
C (Carbono) 0,30 - 0,40
Cr (Cromo) 12,0 - 14,0
Ni (Níquel) 0,5 - 1,0
Mo (Molibdênio) 0,5 - 1,0
Mn (Manganês) 1,0 máx.
Si (Silício) 1,0 máx.
P (Fósforo) 0,03 máx.
S (Enxofre) 0,03 máx.

Os principais elementos de liga no aço S136 desempenham papéis cruciais:
- Cromo: Aumenta a resistência à corrosão e dureza.
- Níquel: Melhora a tenacidade e ductilidade.
- Molibdênio: Aumenta a dureza e resistência à corrosão por picadas.

Propriedades Mecânicas

Propriedade Condição/Temperatura Temperatura do Teste Valor/Tícula Típico (Métrico) Valor/Tícula Típico (Imperial) Padrão de Referência para Método de Teste
Resistência à Tração Recristalizado Temperatura Ambiente 600 - 800 MPa 87 - 116 ksi ASTM E8
Resistência ao Escoamento (0,2% de deslocamento) Recristalizado Temperatura Ambiente 400 - 600 MPa 58 - 87 ksi ASTM E8
Alongamento Recristalizado Temperatura Ambiente 10 - 15% 10 - 15% ASTM E8
Dureza (HRC) Recristalizado Temperatura Ambiente 30 - 40 HRC 30 - 40 HRC ASTM E18
Resistência ao Impacto Recristalizado -20°C 30 - 50 J 22 - 37 ft-lbf ASTM E23

As propriedades mecânicas do aço S136 o tornam adequado para aplicações envolvendo carregamento mecânico significativo. Sua alta resistência à tração e resistência ao escoamento garantem a integridade estrutural sob tensão, enquanto seu alongamento indica boa ductilidade, permitindo deformação sem fratura.

Propriedades Físicas

Propriedade Condição/Temperatura Valor (Métrico) Valor (Imperial)
Densidade Temperatura Ambiente 7,8 g/cm³ 0,282 lb/in³
Ponto de Fusão/Faixa - 1400 - 1450 °C 2552 - 2642 °F
Condutividade Térmica Temperatura Ambiente 25 W/m·K 14,5 BTU·in/(hr·ft²·°F)
Capacidade Térmica Específica Temperatura Ambiente 500 J/kg·K 0,12 BTU/lb·°F
Resistividade Elétrica Temperatura Ambiente 0,72 µΩ·m 0,0000013 Ω·in

Propriedades físicas chave como densidade e ponto de fusão são significativas para processamento e aplicação. O ponto de fusão relativamente alto permite que o S136 mantenha sua integridade em temperaturas elevadas, tornando-o adequado para aplicações de alta temperatura.

Resistência à Corrosão

Agente Corrosivo Concentração (%) Temperatura (°C/°F) Avaliação de Resistência Notas
Cloretos 3-10 20-60 / 68-140 Boa Risco de corrosão por picadas
Ácidos 10-20 20-40 / 68-104 Regular Susceptível a trincas de corrosão sob tensão
Soluções Alcalinas 5-15 20-60 / 68-140 Excelente Resistente a ambientes alcalinos
Atmosférica - - Excelente Bom para aplicações ao ar livre

O aço S136 demonstra excelente resistência a vários ambientes corrosivos, particularmente em soluções alcalinas. No entanto, é suscetível à corrosão por picadas em ambientes ricos em cloretos e a trincas de corrosão sob tensão em condições ácidas. Comparado a outras classes como AISI 420 e AISI 440C, o S136 oferece superior resistência à corrosão, particularmente em ambientes úmidos e quimicamente agressivos.

Resistência ao Calor

Propriedade/Limite Temperatura (°C) Temperatura (°F) Observações
Temp. Máx. de Serviço Contínuo 300 572 Adequado para exposição prolongada
Temp. Máx. de Serviço Intermitente 400 752 Exposição apenas de curto prazo
Temperatura de Escalonamento 600 1112 Risco de oxidação além desta temperatura
Considerações sobre Resistência ao Fluência 400 752 Começa a se degradar a esta temperatura

O aço S136 mantém suas propriedades mecânicas em temperaturas elevadas, tornando-o adequado para aplicações envolvendo calor. No entanto, deve-se ter cuidado para evitar exposição prolongada a temperaturas acima de 300 °C, pois isso pode levar à oxidação e degradação do material.

Propriedades de Fabricação

Soldabilidade

Processo de Soldagem Métal de Adição Recomendado (Classificação AWS) Gás/Fluxo de Proteção Típico Notas
TIG ER 308L Argônio Pré-aquecimento recomendado
MIG ER 308L Mistura de Argônio + CO2 Tratamento térmico pós-solda aconselhado

O aço S136 pode ser soldado usando processos padrão como TIG e MIG. No entanto, o pré-aquecimento é recomendado para minimizar o risco de trincas. O tratamento térmico pós-solda pode ajudar a aliviar tensões e melhorar a integridade geral da solda.

Usinabilidade

Parâmetro de Usinagem Aço S136 AISI 1212 Notas/Dicas
Índice de Usinabilidade Relativa 70 100 Usinabilidade moderada
Velocidade de Corte Típica 30 m/min 50 m/min Ajustar pela usura da ferramenta

O aço S136 possui usinabilidade moderada em comparação com aços de referência como AISI 1212. Velocidades de corte e ferramentas ótimas devem ser empregadas para alcançar os melhores resultados e deve-se ter cuidado para evitar a geração excessiva de calor durante a usinagem.

Formabilidade

O aço S136 exibe boa formabilidade, permitindo tanto processos de conformação a frio quanto a quente. No entanto, devido à sua alta dureza, deve-se ter cuidado para evitar a endurecimento por trabalho durante a conformação a frio. Os raios de dobra recomendados devem ser seguidos para prevenir trincas.

Tratamento Térmico

Processo de Tratamento Faixa de Temperatura (°C/°F) Tempo de Imersão Típico Método de Resfriamento Propósito Principal / Resultado Esperado
Recristalização 800 - 850 / 1472 - 1562 1 - 2 horas Ar Amolecimento, melhorando a usinabilidade
Dureza 1000 - 1100 / 1832 - 2012 30 minutos Óleo Aumento da dureza
Temperagem 200 - 300 / 392 - 572 1 hora Ar Redução da fragilidade

Os processos de tratamento térmico afetam significativamente a microestrutura e as propriedades do aço S136. O processo de recristalização amolece o material, aumentando a usinabilidade, enquanto a dureza aumenta a dureza e resistência ao desgaste. A temperagem é crucial para reduzir a fragilidade e melhorar a tenacidade.

Aplicações Típicas e Usos Finais

Indústria/Sector Exemplo de Aplicação Específica Principais Propriedades do Aço Utilizadas nesta Aplicação Razão para Seleção
Automotivo Moldes de injeção para para-choques Alta dureza, resistência à corrosão Durabilidade e longevidade
Bens de Consumo Moldes para itens domésticos Excelente polibilidade, resistência ao desgaste Acabamento estético e desempenho
Dispositivos Médicos Moldes para instrumentos cirúrgicos Resistência à corrosão, biocompatibilidade Segurança e higiene

Outras aplicações incluem:
- Moldes para componentes eletrônicos
- Equipamentos para processamento de alimentos
- Componentes aeroespaciais

O aço S136 é escolhido para essas aplicações devido à sua combinação única de dureza, resistência à corrosão e capacidade de obter um acabamento de alta qualidade, tornando-o ideal para requisitos funcionais e estéticos.

Considerações Importantes, Critérios de Seleção e Outros Insights

Recurso/Propriedade Aço S136 AISI 420 AISI 440C Nota Breve sobre Prós/Contras ou Troca
Principal Propriedade Mecânica Alta dureza Dureza moderada Alta dureza O S136 oferece melhor resistência à corrosão do que o AISI 420
Aspecto Chave da Corrosão Excelente Bom Regular O S136 é superior em ambientes corrosivos
Soldabilidade Moderada Boa Pobre O S136 requer práticas de soldagem cuidadosas
Usinabilidade Moderada Boa Pobre AISI 420 é mais fácil de usinar
Formabilidade Boa Regular Pobre O S136 pode ser formado com cuidado
Custo Aproximado Relativo Alto Moderado Moderado O S136 é mais caro devido aos elementos de liga
Disponibilidade Típica Moderada Alta Alta O S136 pode não estar tão disponível quanto o AISI 420

Ao selecionar o aço S136, as considerações incluem relação custo-efetividade, disponibilidade e requisitos específicos da aplicação. Suas propriedades únicas o tornam adequado para aplicações de alto desempenho, mas o custo mais alto e a usinabilidade moderada podem limitar seu uso em alguns cenários. Compreender as trocas entre o S136 e as classes alternativas é crucial para a seleção otimizada de materiais em aplicações de engenharia.

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