Se você pretende calcular com precisão o peso de vários materiais de aço, precisa estar ciente de suas respectivas densidades, como aço, ferro, alumínio, latão, etc.
Essas informações podem então ser usadas para calcular o peso de vários produtos de aço, como chapa MS, chapa GI, aço-carbono, aço inoxidável, ângulo MS, tubo MS, etc., usando a fórmula de cálculo de peso em quilogramas por metro cúbico (kg/ eu3).
Gráfico de densidade de chapa metálica
Abaixo está a tabela de densidade de vários materiais de chapa metálica.
Item | Nota | Densidade | |
(g/mm³) | (kg/m³) | ||
Placa de alumínio | A1100 | 0,00272 | 2720 |
Folha de alumínio | 0,00272 | 2720 | |
Liga de alumínio | A5052-H32 | 0,00272 | 2720 |
Folha de latão (dura) | C2680R | 0,0085 | 8.500 |
Folha de latão (macia) | C2680R | 0,0085 | 8.500 |
PH.Bronze | C5191 | 0,00878 | 8780 |
Cobre Puro | C1100 | 0,009 | 9.000 |
Berílio Cobre | C1720-1/2H | 0,0083 | 8300 |
Aço inoxidável (duro) | SUS 304 | 0,0078 | 7800 |
Aço inoxidável | AISI 430 | 0,0078 | 7800 |
Aço inoxidável | SUS 301 | 0,0078 | 7800 |
Aço inoxidável (macio) | SUS 304 | 0,0078 | 7800 |
Secc/Aço Eletrogalvanizado | T1/T2/EW/EL | 0,0078 | 7800 |
Chapa de aço laminada de PVC | 99033 | 0,00645 | 6450 |
99033-3 (Preto) Revestimento Anti-Dedos | 99033-3 (Coreia) | 0,00645 | 6450 |
C010R: B200 | 0,00645 | 6450 | |
PLACA DE ZINCO/Aço Galvanizado | JIS G3303 SGCC | 0,00803 | 8030 |
Aço CR | 0,00785 | 7850 | |
Aço Preto | 0,0077 | 7700 | |
SPCC/Aço laminado a frio | JIS G3141 SPCC-SD | 0,0078 | 7800 |
Aço laminado a frio-1/4duro | JIS G3141 SPCC-4B | 0,0078 | 7800 |
Aço laminado a frio-duro | JIS G3141 SPCC-1B | 0,0078 | 7800 |
Rede de aço laminado a frio | 0,0078 | 7800 | |
Placa de estanho | JIS G3303 | 0,0079 | 7900 |
Revestimento de folha de flandres 2.8/2.8 | JIS G3303 | 0,0079 | 7900 |
Aço Silício | (sem direção) | 0,00738 | 7380 |
Aço Silício – Zll | (com direção) | 0,00738 | 7380 |
Qual é a densidade específica do alumínio e das ligas de alumínio?
A densidade específica do alumínio e das ligas de alumínio varia amplamente, pois podem ser compostas por diferentes elementos, incluindo, entre outros, alumínio, cobre, magnésio, manganês e silício. A densidade do alumínio puro é de aproximadamente 2,7g/cm³, enquanto a densidade das ligas de alumínio varia dependendo dos componentes da liga.
Por exemplo, a densidade da liga de alumínio 6061 é 2,75g/cm³, e as densidades de outras ligas de alumínio podem ser 2,72, 2,73 ou 2,82g/cm³.
Além disso, existem outros tipos de ligas de alumínio, como as séries LF e LY, com densidades que variam de 2,64 a 2,73g/cm³.
A densidade do alumínio e das ligas de alumínio não é um valor fixo, mas varia de acordo com a composição e o tipo específico da liga. A densidade do alumínio puro é de aproximadamente 2,7g/cm³, enquanto a densidade das ligas de alumínio pode variar de 2,64g/cm³ a 2,82g/cm³, dependendo do tipo e composição da liga.
Qual é a diferença de densidade entre o aço inoxidável e outros tipos de aço inoxidável (como 304, 316)?
A principal distinção em densidade entre o aço inoxidável e outros tipos como 304 e 316 reside nos seus números específicos. A densidade do aço inoxidável 304 é de aproximadamente 7,93g/cm³, enquanto a densidade do aço inoxidável 316 é um pouco maior, cerca de 8,03g/cm³.
Isso indica que embora ambos sejam tipos de aço inoxidável com propriedades físicas e químicas semelhantes, como resistência a ácidos e álcalis, facilidade de processamento e alta tenacidade, existem pequenas diferenças em sua densidade.
Essa variação pode estar relacionada à sua composição, por exemplo, o aço inoxidável 316 pode conter mais elementos de liga como o molibdênio (Mo), o que pode resultar em sua densidade ser ligeiramente superior à do aço inoxidável 304.
Além disso, de uma perspectiva mais ampla, a densidade da maioria dos materiais de aço inoxidável geralmente flutua entre 7,70-8,00g/cm³, confirmando ainda que a diferença na densidade entre o aço inoxidável 304 e 316 é relativamente pequena.
Portanto, apesar das aplicações e desempenho muito semelhantes dos aços inoxidáveis 304 e 316, suas densidades são ligeiramente diferentes, provavelmente devido a diferenças sutis em sua composição.
Como a densidade das folhas de latão macio se compara a outros materiais de latão, como latão duro e bronze?
A densidade da folha de latão macio varia aproximadamente entre 8,50 e 8,80 *103 kg/m3. Em contraste, a densidade do latão duro não é mencionada diretamente, mas pode-se inferir que a sua densidade pode ser semelhante ou ligeiramente diferente da do latão comum. O latão duro normalmente se refere a uma liga com maior proporção de cobre e zinco, o que pode afetar sua densidade. A densidade do bronze, por outro lado, fica entre 7.400 e 8.900 quilogramas por metro cúbico.
A partir destes dados, é evidente que a densidade da folha de latão macio é ligeiramente inferior à do bronze, mas superior à do cobre (8,9 ~ 8,95 g/cm3 ou 8,9~8,95*103 kg/m3). Isto implica que, embora a folha de latão macio não seja o material mais leve, ela ainda apresenta bom desempenho, demonstrando especialmente resistência ao desgaste em aplicações como revestimentos de rolamentos de máquinas, válvulas e acessórios para tubos.
Em comparação com outros materiais de latão, como latão duro e bronze, a densidade da folha de latão macio é ligeiramente menor, mas ainda moderada, tornando-a a escolha ideal para uma variedade de aplicações industriais.
Qual é a densidade do cobre-berílio e como ela se compara ao cobre puro e ao berílio em termos de características?
A densidade do cobre-berílio varia entre 8,2g/cm³ e 8,75g/cm³, com valores específicos variando dependendo do produto e fabricante. Por exemplo, algumas fontes citam uma densidade padrão de 8,6g/cm³, enquanto alguns fabricantes a produzem com uma densidade de 8,4g/cm³.
Por outro lado, a densidade das ligas de cobre-berílio como C17500 é de 8,75g/cm³ antes do endurecimento por envelhecimento, e o cobre-berílio de alto desempenho tem uma densidade de 8,3g/cm³. Esses números sugerem que a densidade do cobre-berílio pode variar com base em sua composição química específica, processo de fabricação e se é submetido a tratamento antienvelhecimento.
Comparado ao cobre puro, o cobre-berílio apresenta uma variedade de características únicas. Primeiro, o cobre-berílio é uma liga de endurecimento por precipitação que, após o tratamento de envelhecimento em solução, pode aumentar significativamente sua resistência, dureza, limite elástico e limite de fadiga, mantendo histerese elástica mínima e fornecendo boa resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência a baixas temperaturas e não -magnetismo.
Além disso, o cobre-berílio possui alta condutividade elétrica e térmica, tornando-o extremamente útil em aplicações que exigem bom desempenho elétrico ou térmico. Por último, devido à sua densidade relativamente alta, o cobre-berílio pode oferecer desempenho mecânico e de processamento superior em determinadas aplicações.
Com densidade variando de 8,2g/cm³ a 8,75g/cm³, o cobre-berílio apresenta uma série de excelentes propriedades físicas, químicas e mecânicas em comparação ao cobre puro, como alta resistência, alta dureza, boa resistência à corrosão e resistência ao desgaste. Essas características o tornam muito procurado em diversas aplicações industriais.
Perguntas frequentes
Qual é a densidade do aço-carbono (ms)?
A densidade de ms é 7,85g/cm3ou 7.850kg/m3
Qual é a densidade do aço galvanizado (gi)?
A densidade do aço galvanizado é 7,85g/cm3 para Secc/Aço Eletrogalvanizado e 8,03g/cm3 para PLACA DE ZINCO/Aço Galvanizado
Qual é a densidade da folha de alumínio?
A densidade da folha de alumínio é 2,72g/cm3ou 2720kg/m3