{"id":119715,"date":"2023-02-08T19:50:28","date_gmt":"2023-02-08T18:50:28","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/o-que-e-densidade-de-ligas-de-aluminio-liga-6061-definicao\/"},"modified":"2023-02-16T09:00:37","modified_gmt":"2023-02-16T08:00:37","slug":"o-que-e-densidade-de-ligas-de-aluminio-liga-6061-definicao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/pt-br\/o-que-e-densidade-de-ligas-de-aluminio-liga-6061-definicao\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 densidade de ligas de alum\u00ednio &#8211; Liga 6061 &#8211; Defini\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> A densidade da liga de alum\u00ednio t\u00edpica \u00e9 de 2,7 g\/cm3 (liga 6061).\u00a0As ligas de alum\u00ednio s\u00e3o materiais leves com boas propriedades mec\u00e2nicas.\u00a0Eles s\u00e3o f\u00e1ceis de usinar, s\u00e3o sold\u00e1veis \u200b\u200be podem ser endurecidos por precipita\u00e7\u00e3o.<\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><span>O alum\u00ednio de alta pureza<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9 um material macio com resist\u00eancia m\u00e1xima de aproximadamente 10 MPa, o que limita sua usabilidade em aplica\u00e7\u00f5es industriais.\u00a0O alum\u00ednio de pureza comercial (99-99,6%) torna-se mais duro e resistente devido \u00e0 presen\u00e7a de impurezas, principalmente de Si e Fe.\u00a0Mas quando ligadas, as ligas de alum\u00ednio s\u00e3o trat\u00e1veis \u200b\u200btermicamente, o que altera significativamente suas propriedades mec\u00e2nicas.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-alloys-6061-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29435\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-alloys-6061-min-300x300.png\" alt=\"ligas de alum\u00ednio\" width=\"300\" height=\"300\" \/><\/a><span>As ligas de alum\u00ednio<\/span><\/strong><span>\u00a0s\u00e3o baseadas no alum\u00ednio, em que os principais elementos de liga s\u00e3o Cu, Mn, Si, Mg, Mg+Si, Zn.\u00a0As composi\u00e7\u00f5es de liga de alum\u00ednio s\u00e3o registradas na The Aluminium Association.\u00a0As ligas de alum\u00ednio s\u00e3o divididas em 9 fam\u00edlias (Al1xxx a Al9xxx).\u00a0As diferentes fam\u00edlias de ligas e os principais elementos de liga s\u00e3o:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>1xxx: sem elementos de liga<\/span><\/li>\n<li><span>2xxx: Cobre<\/span><\/li>\n<li><span>3xxx: Mangan\u00eas<\/span><\/li>\n<li><span>4xxx: Sil\u00edcio<\/span><\/li>\n<li><span>5xxx: Magn\u00e9sio<\/span><\/li>\n<li><span>6xxx: Magn\u00e9sio e sil\u00edcio<\/span><\/li>\n<li><span>7xxx: zinco, magn\u00e9sio e cobre<\/span><\/li>\n<li><span>8xxx: outros elementos que n\u00e3o s\u00e3o abrangidos por outras s\u00e9ries<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Existem tamb\u00e9m duas classifica\u00e7\u00f5es principais, ou seja,\u00a0<\/span><strong><span>ligas de fundi\u00e7\u00e3o<\/span><\/strong><span>\u00a0e\u00a0<\/span><strong><span>ligas forjadas<\/span><\/strong><span>, ambas subdivididas nas categorias trat\u00e1veis \u200b\u200btermicamente e n\u00e3o trat\u00e1veis \u200b\u200btermicamente.\u00a0As ligas de alum\u00ednio contendo elementos de liga com solubilidade s\u00f3lida limitada \u00e0 temperatura ambiente e com uma forte depend\u00eancia da temperatura da solubilidade s\u00f3lida (por exemplo Cu) podem ser refor\u00e7adas por um tratamento t\u00e9rmico adequado (<\/span><strong><span>endurecimento por precipita\u00e7\u00e3o<\/span><\/strong><span>).\u00a0A resist\u00eancia das ligas comerciais de Al tratadas termicamente excede 550 MPa.<\/span><\/p>\n<h2><span>Composi\u00e7\u00e3o &#8211; Ligas de Alum\u00ednio \u2013 Liga 6061<\/span><\/h2>\n<p><span>Em geral,\u00a0<\/span><strong><span>as ligas de alum\u00ednio da s\u00e9rie 6000<\/span><\/strong><span>\u00a0s\u00e3o ligadas com magn\u00e9sio e sil\u00edcio.\u00a0A liga 6061 \u00e9 uma das ligas mais utilizadas na s\u00e9rie 6000.\u00a0Tem boas propriedades mec\u00e2nicas, \u00e9 f\u00e1cil de usinar, \u00e9 sold\u00e1vel e pode ser endurecido por precipita\u00e7\u00e3o, mas n\u00e3o \u00e0s altas resist\u00eancias que 2000 e 7000 podem atingir.\u00a0Tem muito boa resist\u00eancia \u00e0 corros\u00e3o e muito boa soldabilidade, embora resist\u00eancia reduzida na zona de solda.\u00a0As propriedades mec\u00e2nicas do 6061 dependem muito da t\u00eampera ou tratamento t\u00e9rmico do material.\u00a0Em compara\u00e7\u00e3o com a liga 2024, a liga 6061 \u00e9 mais facilmente trabalhada e permanece resistente \u00e0 corros\u00e3o mesmo quando a superf\u00edcie \u00e9 desgastada.<\/span><\/p>\n<p><span>Esta liga estrutural padr\u00e3o, uma das mais vers\u00e1teis das ligas trat\u00e1veis \u200b\u200btermicamente, \u00e9 popular para requisitos de m\u00e9dia a alta resist\u00eancia e possui boas caracter\u00edsticas de tenacidade.\u00a0As aplica\u00e7\u00f5es v\u00e3o desde componentes de aeronaves (estruturas de aeronaves, como asas e fuselagens) at\u00e9 pe\u00e7as automotivas, como o chassi do Audi A8.\u00a0<\/span><strong><span>6061-T6<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9 amplamente utilizado para quadros e componentes de bicicletas.<\/span><\/p>\n<h2><span>Densidade de Ligas de Alum\u00ednio<\/span><\/h2>\n<p><span>A densidade da\u00a0<\/span><strong><span>liga de alum\u00ednio t\u00edpica<\/span><\/strong><span> \u00e9 de 2,7 g\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0(liga 6061).<\/span><\/p>\n<p><span>Em compara\u00e7\u00e3o com outros materiais comuns:<\/span><\/p>\n<p><span>A densidade da\u00a0<\/span><strong><span>liga de magn\u00e9sio t\u00edpica<\/span><\/strong><span> \u00e9 de 1,8 g\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0(Elektron 21).<\/span><\/p>\n<p><span>A densidade da\u00a0<\/span><strong><span>liga de tit\u00e2nio t\u00edpica<\/span><\/strong><span> \u00e9 de 4,43 g\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0(Ti-6Al-4V).<\/span><\/p>\n<p><span>A densidade do\u00a0<\/span><strong><span>a\u00e7o inoxid\u00e1vel t\u00edpico<\/span><\/strong><span> \u00e9 de 8,0 g\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0(AISI 304L).<\/span><\/p>\n<p><strong><span>A densidade<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9 definida como a\u00a0<\/span><strong><span>massa por unidade de volume<\/span><\/strong><span>.\u00a0\u00c9 uma <\/span><strong><span>propriedade intensiva<\/span><\/strong><span>, que \u00e9 matematicamente definida como massa dividida por volume:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>\u03c1 = m\/V<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Em palavras, a densidade (\u03c1) de uma subst\u00e2ncia \u00e9 a massa total (m) dessa subst\u00e2ncia dividida pelo volume total (V) ocupado por essa subst\u00e2ncia.\u00a0A unidade SI padr\u00e3o \u00e9 <\/span><strong><span>quilogramas por metro c\u00fabico<\/span><\/strong><span> (<\/span><strong><span>kg\/m<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/strong><span>).\u00a0A unidade padr\u00e3o inglesa \u00e9 <\/span><strong><span>libras-massa por p\u00e9 c\u00fabico<\/span><\/strong><span> (<\/span><strong><span>lbm\/ft<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/strong><span>).<\/span><\/p>\n<p><span>Como a densidade (\u03c1) de uma subst\u00e2ncia \u00e9 a massa total (m) dessa subst\u00e2ncia dividida pelo volume total (V) ocupado por essa subst\u00e2ncia, \u00e9 \u00f3bvio que a densidade de uma subst\u00e2ncia depende fortemente de sua massa at\u00f4mica e tamb\u00e9m de <\/span><strong><span>a densidade do n\u00famero at\u00f4mico<\/span><\/strong><span> (N; \u00e1tomos\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>),<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Peso At\u00f4mico<\/span><\/strong><span>. A massa at\u00f4mica \u00e9 transportada pelo n\u00facleo at\u00f4mico, que ocupa apenas cerca de 10<\/span><sup><span>-12 <\/span><\/sup><span>do volume total do \u00e1tomo ou menos, mas cont\u00e9m toda a carga positiva e pelo menos 99,95% da massa total do \u00e1tomo.\u00a0Portanto, \u00e9 determinado pelo n\u00famero de massa (n\u00famero de pr\u00f3tons e n\u00eautrons).<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Densidade de N\u00famero At\u00f4mico<\/span><\/strong><span>. A\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-engineering-fundamentals\/neutron-nuclear-reactions\/atomic-number-density\/\"><span>densidade de n\u00famero at\u00f4mico<\/span><\/a><span> (N; \u00e1tomos\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>), que est\u00e1 associada aos raios at\u00f4micos, \u00e9 o n\u00famero de \u00e1tomos de um determinado tipo por unidade de volume (V; cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>) do material. A densidade do n\u00famero at\u00f4mico (N; \u00e1tomos\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>) de um material puro com <\/span><strong><span>peso at\u00f4mico ou molecular<\/span><\/strong><span> (M; gramas\/mol) e a\u00a0<\/span><strong><span>densidade do material<\/span><\/strong><span> (\u2374; grama\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>) \u00e9 facilmente calculada a partir da seguinte equa\u00e7\u00e3o usando o n\u00famero de Avogadro (<\/span><strong>N<sub>A<\/sub> = 6,022 \u00d7 10<sup>23<\/sup><\/strong> \u00e1tomos\u00a0<span>ou mol\u00e9culas por mol):<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Atomic-Number-Density.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13442\" src=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Atomic-Number-Density.png\" alt=\"Densidade do N\u00famero At\u00f4mico\" width=\"166\" height=\"69\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong><span>Estrutura de cristal.\u00a0<\/span><\/strong><span>A densidade da subst\u00e2ncia cristalina \u00e9 significativamente afetada por sua estrutura cristalina.\u00a0A estrutura FCC, junto com seu parente hexagonal (hcp), tem o fator de empacotamento mais eficiente (74%).\u00a0Metais contendo estruturas FCC incluem austenita, alum\u00ednio, cobre, chumbo, prata, ouro, n\u00edquel, platina e t\u00f3rio.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span><div class=\"su-accordion su-u-trim\"><div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Refer\u00eancias:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">Ci\u00eancia dos Materiais:<\/div><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Departamento de Energia dos EUA, Ci\u00eancia de Materiais.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 e 2. Janeiro de 1993.<\/span><br \/>\n<span>Departamento de Energia dos EUA, Ci\u00eancia de Materiais.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 e 2. Janeiro de 1993.<\/span><br \/>\n<span>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ci\u00eancia e Engenharia de Materiais: Uma Introdu\u00e7\u00e3o 9\u00aa Edi\u00e7\u00e3o, Wiley;\u00a09 edi\u00e7\u00e3o (4 de dezembro de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<\/span><br \/>\n<span>Eberhart, Mark (2003).\u00a0Por que as coisas quebram: entendendo o mundo pela maneira como ele se desfaz.\u00a0Harmonia.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/span><br \/>\n<span>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 Termodin\u00e2mica dos Materiais (4\u00aa ed.).\u00a0Editora Taylor e Francis.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/span><br \/>\n<span>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. &amp; Mancini, HL (2004).\u00a0Uma Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 Ci\u00eancia dos Materiais.\u00a0Princeton University Press.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/span><br \/>\n<span>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiais: engenharia, ci\u00eancia, processamento e design (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/span><br \/>\n<span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 Engenharia Nuclear, 3\u00aa ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<\/span><br \/>\n<span><\/span><\/p><\/div><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>Veja acima:<\/span><br \/>\n<span>Ligas de alum\u00ednio<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/alloys-composition-properties-of-metal-alloys\/aluminium-alloys\/ \" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#606060;background-color:#ffffff;border-color:#cccccc;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px #000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px #000000\"><i class=\"sui sui-link\" style=\"font-size:16px;color:#5d5d5d\"><\/i> <\/span><\/a><\/span><\/p><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Esperamos que este artigo,\u00a0<\/span><strong><span>Densidade de Ligas de Alum\u00ednio &#8211; Liga 6061<\/span><\/strong><span>, ajude voc\u00ea.\u00a0Se sim,\u00a0<\/span><strong><span>d\u00ea um like<\/span><\/strong><span>\u00a0na barra lateral.\u00a0O objetivo principal deste site \u00e9 ajudar o p\u00fablico a aprender algumas informa\u00e7\u00f5es interessantes e importantes sobre materiais e suas propriedades.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esperamos que este artigo,\u00a0Densidade de Ligas de Alum\u00ednio &#8211; Liga 6061, ajude voc\u00ea.\u00a0Se sim,\u00a0d\u00ea um like\u00a0na barra lateral.\u00a0O objetivo principal deste site \u00e9 ajudar o p\u00fablico a aprender algumas informa\u00e7\u00f5es interessantes e importantes sobre materiais e suas propriedades. &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>O que \u00e9 densidade de ligas de alum\u00ednio - Liga 6061 - Defini\u00e7\u00e3o | Propriedades do material<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A densidade da liga de alum\u00ednio t\u00edpica \u00e9 de 2,7 g\/cm3 (liga 6061). As ligas de alum\u00ednio s\u00e3o materiais leves com boas propriedades mec\u00e2nicas. Eles s\u00e3o f\u00e1ceis de usinar, s\u00e3o sold\u00e1veis e podem ser endurecidos por precipita\u00e7\u00e3o.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/material-properties.org\/pt-br\/o-que-e-densidade-de-ligas-de-aluminio-liga-6061-definicao\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"O que \u00e9 densidade de ligas de alum\u00ednio - Liga 6061 - Defini\u00e7\u00e3o | Propriedades do material\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A densidade da liga de alum\u00ednio t\u00edpica \u00e9 de 2,7 g\/cm3 (liga 6061). As ligas de alum\u00ednio s\u00e3o materiais leves com boas propriedades mec\u00e2nicas. 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