Peso teórico da chapa de aço
O cálculo do peso para o aço inoxidável 304 e 316 pode ser realizado por meio de várias fórmulas, principalmente com base na espessura, largura, comprimento e densidade do material.
Para o aço inoxidável 304, seu peso teórico pode ser calculado usando a fórmula “Peso (kg) = Espessura (mm) * Largura (mm) * Comprimento (mm) * Valor de densidade”, onde o valor de densidade é 7,93. Por exemplo, para uma placa de aço inoxidável 304 com 2,0 mm de espessura, 1.220 mm de largura e 2.440 mm de comprimento, seu peso teórico seria de 47,2 kg.
Já o aço inoxidável 316 tem densidade um pouco superior à do aço inoxidável 304, chegando a 8,03g/cm³. Portanto, ao utilizar a mesma fórmula de cálculo, o valor da densidade precisa ser ajustado para 8,03 para obter um peso mais preciso. Além disso, a densidade do aço inoxidável 316L também é de 7,93g/cm³, a mesma do aço inoxidável 304.
Independentemente de se tratar de aço inoxidável 304 ou 316, o cálculo do seu peso depende das dimensões específicas e dos valores de densidade do material. Para materiais planos, pode-se usar a fórmula “Peso (kg) = Espessura (mm) * Largura (mm) * Comprimento (mm) * Valor de densidade”para cálculo, enquanto para materiais de formatos específicos (como tubos), diferentes métodos de cálculo podem precisar ser empregados.
Peso da placa de aço inoxidável 304 por metro quadrado
A tabela abaixo mostra o peso teórico das placas de aço por metro, sendo a densidade do aço inoxidável 304 de 7,93g/cm3.
Tabela 1: Tabela de peso teórico da chapa de aço (material: 304, densidade: 7,93g/cm3)
Grossura | Peso/m2 | Peso/m | |||
---|---|---|---|---|---|
milímetros | kg | 1000 milímetros |
1219 milímetros |
1500 milímetros |
2000 milímetros |
0,5 | 3.965 | 3.965 | 4.833 | 5.9475 | 7,93 |
0,8 | 6.344 | 6.344 | 7.733 | 9.516 | 12.688 |
1 | 7,93 | 7,93 | 9.667 | 11.895 | 15,86 |
1.2 | 9.516 | 9.516 | 11.6 | 14.274 | 19.032 |
1,5 | 11.895 | 11.895 | 14,5 | 17.843 | 23,79 |
2 | 15,86 | 15,86 | 19.333 | 23,79 | 31,72 |
2,5 | 19.825 | 19.825 | 24.167 | 29.738 | 39,65 |
3 | 23,79 | 23,79 | 29 | 35.685 | 47,58 |
4 | 31,72 | 31,72 | 38.667 | 47,58 | 63,44 |
5 | 39,65 | 39,65 | 48.333 | 59.475 | 79,3 |
6 | 47,58 | 47,58 | 58 | 71,37 | 95,16 |
8 | 63,44 | 63,44 | 77.333 | 95,16 | 126,88 |
10 | 79,3 | 79,3 | 96.667 | 118,95 | 158,6 |
12 | 95,16 | 95,16 | 116 | 142,74 | 190,32 |
14 | 111.02 | 111.02 | 135.333 | 166,53 | 222.04 |
16 | 126,88 | 126,88 | 154.667 | 190,32 | 253,76 |
Peso da placa de aço inoxidável 316 por metro quadrado
O peso teórico da placa de aço inoxidável 316 por metro é mostrado na tabela a seguir (a densidade do aço inoxidável 316 é 8,0g/cm3).
Grossura | Peso/m2 | Peso/m | |||
---|---|---|---|---|---|
milímetros | kg | 1000 milímetros |
1219 milímetros |
1500 milímetros |
2000 milímetros |
0,5 | 4 | 4 | 4.876 | 6 | 8 |
0,8 | 6.4 | 6.4 | 7.8016 | 9.6 | 12,8 |
1 | 8 | 8 | 9.752 | 12 | 16 |
1.2 | 9.6 | 9.6 | 11.7024 | 14.4 | 19.2 |
1,5 | 12 | 12 | 14.628 | 18 | 24 |
2 | 16 | 16 | 19.504 | 24 | 32 |
2,5 | 20 | 20 | 24h38 | 30 | 40 |
3 | 24 | 24 | 29.256 | 36 | 48 |
4 | 32 | 32 | 39.008 | 48 | 64 |
5 | 40 | 40 | 48,76 | 60 | 80 |
6 | 48 | 48 | 58.512 | 72 | 96 |
8 | 64 | 64 | 78.016 | 96 | 128 |
10 | 80 | 80 | 97,52 | 120 | 160 |
12 | 96 | 96 | 117.024 | 144 | 192 |
14 | 112 | 112 | 136.528 | 168 | 224 |
16 | 128 | 128 | 156.032 | 192 | 256 |
Quais são as diferenças físicas e químicas entre o aço inoxidável 316L e o aço inoxidável 316 padrão?
As principais diferenças nas propriedades físicas e químicas entre o aço inoxidável 316L e o aço inoxidável 316 padrão são as seguintes:
Teor de Carbono: O limite superior do teor de carbono no aço inoxidável 316L é de 0,03%, enquanto para o aço inoxidável 316 é de 0,08%. O menor teor de carbono confere ao aço inoxidável 316L uma menor sensibilidade à corrosão intergranular.
Teor de molibdênio: O teor de molibdênio no aço inoxidável 316L é ligeiramente maior do que no aço inoxidável 316. A adição de molibdênio aumenta a resistência à corrosão e as propriedades mecânicas do aço inoxidável.
Resistência à corrosão: Devido ao seu menor teor de carbono e teor apropriado de molibdênio, o aço inoxidável 316L tem boa resistência a vários ácidos orgânicos, ácidos inorgânicos, álcalis, sais e outros meios. Também possui excelente resistência à corrosão intergranular sensibilizada.
Soldabilidade: o aço inoxidável 316L possui boa soldabilidade, adequado para soldagem multicamadas com bons resultados de tratamento pós-soldagem. Em comparação, embora o aço inoxidável 316 também tenha boa soldabilidade, o 316L, com seu teor de carbono ultrabaixo, é mais capaz de evitar a corrosão intergranular durante a soldagem.
Propriedades mecânicas: Embora o aço inoxidável 316L e o aço inoxidável 316 possam atender a certos requisitos de propriedades mecânicas, os parâmetros específicos das propriedades mecânicas (como resistência à tração, limite de escoamento condicional, alongamento, etc.) podem variar dependendo dos padrões de produção específicos e das condições do processo.
Comparado ao aço inoxidável 316 padrão, o aço inoxidável 316L difere no teor de carbono, teor de molibdênio e, consequentemente, em sua resistência à corrosão e soldabilidade. Essas diferenças tornam o aço inoxidável 316L um material ideal em aplicações específicas, como aquelas que exigem teor de carbono extremamente baixo para minimizar o risco de corrosão intergranular.
Por que o valor da densidade dos materiais de aço inoxidável varia?
O valor da densidade dos materiais de aço inoxidável varia principalmente devido aos seguintes fatores:
Composição material: A composição química do aço inoxidável impacta significativamente sua densidade. Por exemplo, o aço inoxidável com alto teor de níquel tem uma densidade maior do que aquele com menor teor de níquel. Além disso, diferentes tipos de aço inoxidável, como aço inoxidável cromo e aço inoxidável cromo-níquel, também possuem densidades diferentes.
Processo de manufatura: O método de fabricação do aço inoxidável também afeta sua densidade. O aço inoxidável laminado e forjado possui estrutura compacta, portanto maior densidade, enquanto o aço inoxidável fundido possui estrutura menos compacta e pode até conter poros, resultando em menor densidade.
Temperatura e Pressão: A densidade do aço inoxidável também é influenciada por fatores como temperatura e pressão. Mudanças nessas condições externas podem alterar a microestrutura do material, afetando assim a sua densidade.