Usinagem de ligas Endurecidas
?
Componentes Típicos:?
Brackets, Tracks, Flaps
Material:
Ti6Al4V, 15-5PH, 17-4PH, 300M
Compared to aluminum, processing of titanium alloys, steel alloys or other nickel alloys is very challenging due to its strength properties. Aerospace steels tensile strength starts at 1000MPa, while aluminum is in the range of 300MPa.
Ligas Alfa-Beta (α-?)
Essas ligas apresentam as fases α e ? e contêm estabilizadores α e ?. A liga mais simples e mais popular desse grupo é o Ti6Al4V, usado principalmente na indústria aeroespacial. As ligas nesta categoria s?o facilmente moldáveis e exibem alta resistência a temperatura ambiente e moderada resistência a alta temperatura. As propriedades dessas ligas podem ser alteradas através de tratamento térmico.
Ligas Beta (?)
As ligas beta (?) contêm metais de transi??o, como V, Nb, Ta e Mo, que estabilizam a fase ?. Exemplos de ligas ? comerciais incluem Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn e Ti5553. As ligas beta s?o facilmente tratáveis pelo calor, geralmente soldáveis e têm alta resistência. Excelente formabilidade pode ser esperada na condi??o de solu??o tratada. No entanto, as ligas ? s?o propensas a transi??o dúctil-frágil e, portanto, s?o inadequadas para aplica??es criogênicas. As ligas beta têm uma boa combina??o ou propriedades para chapas, se??es pesadas, fixadores e aplica??es em molas.
As principais características do a?o inoxidável provêm do cromo, um elemento de liga. Este metal é muito reativo do ponto de vista químico e, particularmente, é muito propenso a oxida??o. O óxido gera uma camada fina, transparente e protetora. Ligado com ferro e níquel, causa a forma??o de um composto na superfície oxidado capaz de diminuir ou impedir completamente a corros?o.
Os a?os martensíticos
Os a?os martensíticos est?o sendo utilizados por suas características de alta resistência mec?nica.
Os mais comuns têm 13% de cromo (27% no máximo) com um mínimo de 0,08% de carbono (0,15% no máximo).
Existem 3 a?os martensíticos muito específicos, específicos para a indústria aeroespacial, todos difíceis de usinar devido à varia??o da dureza.
A?o inoxidável martensítico 15-5 PH de 31 HRc a 43 HRc
A?o inoxidável martensítico 17-4 PH de 28 HRc a 43 HRc
A?o inoxidável martensítico 13-8 PH de 33 HRc a 47 HRc
Os a?os ferríticos
A?os ferríticos n?o podem ser temperados.
A?os refratários com alto teor de cromo (até 30%) podem ser encontrados nesta categoria.
?
Os a?os austeníticos
Os a?os austeníticos s?o os mais utilizados, pois apresentam alta resistência química, ductilidade semelhante ao cobre ou lat?o e boas características mec?nicas, o teor de cromo é de aprox. 18% (30% máx.), teor de níquel aprox. 10% (36% no máximo), enquanto seu conteúdo de carbono é muito baixo.?A estabilidade dos a?os austeníticos é obtida pela adi??o de elementos como tit?nio e nióbio.
A?os e tit?nio, chamados "ligas duras" na indústria aeroespacial, est?o sendo usados em estruturas de aeronaves primárias e secundárias, em brackets, chords, flaps, and tracks.
Muitas pe?as aeroespaciais s?o feitas de chapas e barras, a rela??o buy-to-fly geralmente é extremamente alta.
Ou seja, é necessária muita usinagem.
Enquanto a máquina n?o puder ser adaptada ao processo ideal para cada pe?a, é fundamental estabelecer processos de usinagem inteligentes. Tal como:
Fresamento de canto
?
Fresamento de canto
?
Fresamento helicoidal de canto
Fresa de topo 4 cortes,
aresta torcida
Mandris hidráulico
?
Please select a file to download
Models
Product data
. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.
Minimum quantity should be
SAP Material Number | Código de catálogo ISO | Classe |
---|
You are about to leave the Solution building process.
Are you sure you want to leave?