Material de chapa metálica: o que você precisa saber

Material de chapa metálica: o que você precisa saber

A fabricação de chapas metálicas é um tipo de tecnologia de processamento, mas sua definição completa ainda não foi estabelecida.

Normalmente, pode ser definido como:

A fabricação de chapas metálicas é um extenso processo de trabalho a frio para chapas metálicas, normalmente com menos de 6 mm de espessura.

O processo abrange várias técnicas, incluindo corte a laser, cisalhamento, puncionamento, corte, laminação, dobra, soldagem, rebitagem, emenda e conformação (como para carrocerias de automóveis).

Tipos de materiais de chapa metálica

Folha CR SPCC

A chapa laminada a frio SPCC é utilizada principalmente para produtos que requerem tratamento de superfície após a formação, como revestimento em pó, cozimento de tinta e galvanoplastia.

O objetivo principal da utilização deste material é melhorar a qualidade da superfície, pois o SPCC é propenso à ferrugem, tem superfície oleosa e brilho escuro.

Figura 1 Flexão SPCC

Figura 1 Bobina SPCC

Fig. 2 Chapa laminada a frio SPCC

Fig. 2 Chapa laminada a frio SPCC

Chapa galvanizada SGCC

O objetivo do uso de placas de aço galvanizadas com zinco comum e com alto teor de zinco é evitar a corrosão na superfície do aço e prolongar sua vida útil.

A placa de aço é revestida com uma camada de zinco metálico, conhecida como chapa galvanizada.

A superfície das placas de zinco SGCC tem uma aparência lisa e refinada.

Fig. 3 Chapa galvanizada SGCC

Fig. 3 Chapa galvanizada SGCC

SGCC com zinco comum

Características da superfície: A superfície das placas de alto zinco SGCC possui lantejoulas ásperas, com manchas pretas de zinco presentes na superfície e uma cor escura.

Fig.4 SGCC com zinco comum

Fig.4 SGCC com zinco comum

SGCC com alto teor de zinco

A superfície das placas eletrolíticas SECC é mais fina em comparação com outras.

Em termos de resistência à ferrugem, sob a mesma espessura do revestimento de zinco, a resistência à ferrugem do eletrogalvanizado (placa eletrolítica) é melhor devido a uma densidade mais estável do zinco na superfície após a eletrólise em comparação com a galvanização em alta temperatura.

Características da superfície: A superfície é lisa, plana e não é facilmente danificada, com uma cor cinza prateada a azulada.

SECC é resistente a impressões digitais, mas a superfície é revestida com óleo e tinta para cozimento, causando má adesão e necessidade de polimento.

SECC sem revestimento de óleo não é resistente a impressões digitais e possui superfície rugosa de cor escura.

Fig. 5 SGCC com alto teor de zinco

Fig. 5 SGCC com alto teor de zinco

Placa eletrolítica SECC

As placas revestidas de alumínio e zinco SGLCC são feitas de 55% de alumínio, 43,4% de zinco e 1,6% de silício e são solidificadas a cerca de 600°C.

Essas placas são adequadas para uso em ambientes agressivos, pois possuem excelente resistência à corrosão e às intempéries, e têm garantia de vida útil superior a 20 anos.

Características da superfície: A superfície das placas SGLCC é branco-acinzentada com um padrão de lantejoulas e brilho escuro.

O padrão de lantejoulas pode variar de lantejoulas grandes a lantejoulas médias e lantejoulas pequenas.

Fig. 6 Placa eletrolítica SECC

Fig. 6 Placa eletrolítica SECC

Placa revestida de alumínio e zinco SGLCC

Al

O alumínio é um metal leve com baixo ponto de fusão.

O alumínio puro é propenso à oxidação, mas possui boa resistência à tração.

Características da superfície: A superfície do alumínio possui linhas desenhadas, uma cor branco-acinzentada, uma sensação leve e um brilho escuro.

Fig. 7 Placa revestida de alumínio e zinco SGLCC (1)

Fig. 7 Placa revestida de alumínio e zinco SGLCC (1)

Fig. 8 Placa revestida de alumínio e zinco SGLCC (2)

Fig. 8 Placa revestida de alumínio e zinco SGLCC (2)

Folha-de-flandres SPTE

A folha-de-flandres (SPTE) é um tipo de aço de baixo carbono revestido com estanho (SN).

Características: A boa plasticidade e conformabilidade do aço de baixo carbono são mantidas neste material.

Normalmente, a espessura da folha-de-flandres não excede 0,6 mm.

Finalidade: A folha-de-flandres é usada como escudo para evitar interferência magnética e como material para perfurar um número limitado de peças.

O aço para molas, que é um aço de médio carbono, contém elementos como Mn, Cr e Si, entre outros.

Características: Este material tem a capacidade de produzir deformações elásticas substanciais, sendo ideal para absorver choques ou impactos. Também pode armazenar energia para uso na conclusão do trabalho.

A cor do aço para molas é branco acinzentado, com superfície brilhante e toque macio.

Fig. 9 Folha-de-flandres SPTE

Fig. 9 Folha-de-flandres SPTE

Aço inoxidável SUS

O aço inoxidável é feito de aço resistente a ácidos que pode suportar a corrosão da atmosfera, ácidos, álcalis e sal.

Para obter resistência à ferrugem e à corrosão, existem várias ligas disponíveis, dependendo do tipo e do conteúdo da liga.

As características do aço inoxidável incluem: boa resistência à corrosão, bom brilho, alta resistência e alguma elasticidade.

O tratamento de superfície é normalmente realizado para melhorar a qualidade da superfície da placa, já que a placa bruta geralmente apresenta baixa qualidade de superfície. Este tratamento pode incluir trefilagem.

Fig. 10 Aço inoxidável SUS

Fig. 10 Aço inoxidável SUS

Fig. 11 Escovado

Fig. 11 Escovado

Cu

O cobre é um elemento de transição, com símbolo químico Cu e número atômico 29.

O cobre puro é um metal macio que apresenta uma cor laranja-avermelhada com brilho metálico quando cortado. Sua forma elementar é vermelho arroxeado.

Devido à sua boa ductilidade, alta condutividade térmica e condutividade, o cobre é um material amplamente utilizado na produção de cabos, componentes elétricos e eletrônicos.

Também pode ser utilizado como material de construção e pode ser moldado em diversas ligas, como bronze e latão, que apresentam excelentes propriedades mecânicas e baixa resistividade.

Além disso, o cobre é um metal durável que pode ser reciclado várias vezes sem afetar as suas propriedades mecânicas.

Fig. 12 Cobre vermelho

Fig. 12 Cobre vermelho

Fig. 13- Cobre puro

Fig. 13 Cobre puro

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