Barra de alumínio com uma ampla gama de propriedades

Ligas de alumínio com uma ampla gama de propriedades são usadas em estruturas de engenharia. Os sistemas de liga são classificados por um sistema numérico (ANSI) ou por nomes que indicam seus principais constituintes de liga (DIN e ISO).

A resistência e a durabilidade das ligas de alumínio variam amplamente, não apenas como resultado dos componentes da liga específica, mas também como resultado de tratamentos térmicos e processos de fabricação. A falta de conhecimento desses aspectos levou, de tempos em tempos, a estruturas projetadas de maneira inadequada e ganhou uma má reputação para o alumínio.

Uma importante limitação estrutural das ligas de alumínio é sua resistência à fadiga. Ao contrário dos aços, as ligas de alumínio não têm limite de fadiga bem definido, o que significa que a falha por fadiga eventualmente ocorre, mesmo sob cargas cíclicas muito pequenas. Isso implica que os engenheiros devem avaliar essas cargas e projetar para uma vida fixa em vez de uma vida infinita.

Outra propriedade importante das ligas de alumínio é sua sensibilidade ao calor. Os procedimentos de oficina que envolvem aquecimento são complicados pelo fato de que o alumínio, ao contrário do aço, derrete sem primeiro ficar vermelho. As operações de conformação com maçarico exigem, portanto, alguma perícia, pois nenhum sinal visual revela a proximidade da fusão do material. As ligas de alumínio, como todas as ligas estruturais, também estão sujeitas a tensões internas após operações de aquecimento, como soldagem e fundição. O problema com as ligas de alumínio a esse respeito é seu baixo ponto de fusão, o que as torna mais suscetíveis a distorções causadas pelo alívio de tensões induzidas termicamente. O alívio controlado da tensão pode ser feito durante a fabricação pelo tratamento térmico das peças em um forno, seguido de resfriamento gradual - na verdade, recozimento das tensões.

O baixo ponto de fusão das ligas de alumínio não impediu seu uso em foguetes; mesmo para uso na construção de câmaras de combustão onde os gases podem atingir 3500 K. O motor de estágio superior Agena usou um projeto de alumínio refrigerado regenerativamente para algumas partes do bocal, incluindo a região termicamente crítica da garganta.

Outra liga de algum valor é o bronze de alumínio (liga Cu-Al).



A folha de alumínio age como uma barreira total à luz e ao oxigênio (que causam oxidação ou ranço das gorduras), odores e sabores, umidade e germes, é amplamente utilizada em embalagens alimentícias e farmacêuticas. A finalidade do alumínio é fazer embalagens longa vida (processamento asséptico|embalagem asséptica) para bebidas e laticínios, que permite o armazenamento sem refrigeração. Recipientes e bandejas de papel alumínio são usados ​​para assar tortas e embalar refeições para viagem, lanches prontos e alimentos longa vida para animais de estimação.

A folha de alumínio é amplamente vendida no mercado consumidor, geralmente em rolos de 500 mm (20 pol) de largura e vários metros de comprimento. onde tem a finalidade adicional de evitar a troca de odores), ao levar sanduíches em uma viagem ou ao vender alguns tipos de comida para viagem ou fast food. Restaurantes Tex-Mex nos Estados Unidos, por exemplo, normalmente oferecem burritos para viagem embrulhados em papel alumínio.

Folhas de alumínio com espessura superior a 25 μm (1 mil) são impermeáveis ​​ao oxigênio e à água. Folhas mais finas do que isso tornam-se ligeiramente permeáveis ​​devido a minúsculos orifícios causados ​​pelo processo de produção.

A folha de alumínio tem um lado brilhante e um lado fosco. O lado brilhante é produzido quando o alumínio é laminado durante a passagem final. É difícil produzir rolos com uma folga suficientemente fina para lidar com a bitola da folha, portanto, para a passagem final, duas folhas são laminadas ao mesmo tempo, dobrando a espessura da bitola na entrada dos rolos. Quando as folhas são separadas posteriormente, a superfície interna fica opaca e a externa brilhante. Essa diferença no acabamento levou à percepção de que favorecer um lado tem efeito na hora de cozinhar. Embora muitos acreditem que as diferentes propriedades mantêm o calor do lado de fora quando embrulhado com o acabamento brilhante voltado para fora e mantêm o calor com o acabamento brilhante voltado para dentro, a diferença real é imperceptível sem instrumentação. folha é de cerca de 80%.

Fornecemos uma gama completa de tiras de alumínio de precisão para quase todas as aplicações. Produzimos tiras de alumínio em uma ampla variedade de ligas, incluindo compósitos folheados. Nossa tira de alumínio pode ser produzida em dimensões padrão ou personalizada de acordo com suas necessidades especiais. Produzimos unidades imperiais e métricas. Fabricamos de acordo com as principais especificações internacionais, e tolerâncias mais rígidas ou têmperas personalizadas estão disponíveis mediante solicitação. Oferecemos várias condições de superfície, acabamentos personalizados (pintura, anodização, relevo), processamento especial e várias opções de embalagem para atender aos requisitos exclusivos de nossos clientes. O seguinte é um resumo de nossas capacidades.

Fabricado em conformidade com as principais especificações e normas internacionais, incluindo: Aluminium Association, ASTM, EN e DIN.
Também podemos fabricar em conformidade com outras normas internacionais, incluindo: ASME, SAE, AMS, AWS, FED, MIL, QQ, ISO, BS, AFNOR, JIS e GOST.

Fabricado de acordo com as principais especificações e normas internacionais.
Tolerâncias mais rígidas estão disponíveis mediante solicitação.


O alumínio (ou alumínio; veja as diferenças ortográficas) é um elemento químico do grupo do boro com símbolo Al e número atômico 13. É um metal branco prateado, macio e dúctil. O alumínio é o terceiro elemento mais abundante (depois do oxigênio e do silício) e o metal mais abundante na crosta terrestre. Constitui cerca de 8% em peso da superfície sólida da Terra. O metal alumínio é tão quimicamente reativo que os espécimes nativos são raros e limitados a ambientes extremamente redutores. Em vez disso, é encontrado combinado em mais de 270 minerais diferentes. O principal minério de alumínio é a bauxita.

O alumínio se destaca pela baixa densidade do metal e pela capacidade de resistir à corrosão devido ao fenômeno da passivação. Componentes estruturais feitos de alumínio e suas ligas são vitais para a indústria aeroespacial e são importantes em outras áreas de transporte e materiais estruturais. Os compostos de alumínio mais úteis, pelo menos em termos de peso, são os óxidos e sulfatos.

Apesar de sua prevalência no meio ambiente, nenhuma forma de vida conhecida usa sais de alumínio metabolicamente. De acordo com sua difusão, o alumínio é bem tolerado por plantas e animais. Devido à sua prevalência, os papéis biológicos potencialmente benéficos (ou não) dos compostos de alumínio são de interesse contínuo.

A citação mais antiga dada no Oxford English Dictionary para qualquer palavra usada como nome para esse elemento é alumium, que o químico e inventor britânico Humphry Davy empregou em 1808 para o metal que ele estava tentando isolar eletroliticamente da alumina mineral. A citação é da revista Philosophical Transactions da Royal Society de Londres: "Se eu tivesse tido a sorte de ter obtido mais evidências sobre esse assunto e de ter obtido as substâncias metálicas que procurava, deveria ter proposto para eles os nomes de silício, alumínio, zircônio e glucium."

Davy estabeleceu-se no alumínio na época em que publicou seu livro Chemical Philosophy em 1812: "Esta substância parece conter um metal peculiar, mas até agora o alumínio não foi obtido em um estado perfeitamente livre, embora ligas dele com outras substâncias metálicas tenham sido obtidas. suficientemente distinto para indicar a provável natureza da alumina." [69] Mas no mesmo ano, um colaborador anônimo do Quarterly Review, um jornal político-literário britânico, em uma revisão do livro de Davy, opôs-se ao alumínio e propôs o nome de alumínio, "pois assim tomaremos a liberdade de escrever a palavra, de preferência ao alumínio, que tem um som menos clássico."

O sufixo -ium estava em conformidade com o precedente estabelecido em outros elementos recém-descobertos da época: potássio, sódio, magnésio, cálcio e estrôncio (todos os quais Davy se isolou). No entanto, as grafias -um para elementos não eram desconhecidas na época, como por exemplo a platina, conhecida pelos europeus desde o século 16, o molibdênio, descoberto em 1778, e o tântalo, descoberto em 1802. O sufixo -um é consistente com a grafia universal alumina para o óxido (em oposição à aluminia), como lanthana é o óxido de lantânio, e magnésia, ceria e thoria são os óxidos de magnésio, cério e tório, respectivamente.

A grafia do alumínio é usada no Webster's Dictionary de 1828. Em seu folheto publicitário para seu novo método eletrolítico de produzir o metal em 1892, Charles Martin Hall usou a grafia -um, apesar de seu uso constante da grafia -ium em todas as patentes [58] ele arquivou entre 1886 e 1903. Conseqüentemente, foi sugerido [por quem?] que a grafia reflete uma palavra mais fácil de pronunciar com uma sílaba a menos, ou que a grafia no folheto foi um erro. ] O domínio da produção do metal por Hall garantiu que o alumínio se tornasse a ortografia inglesa padrão na América do Norte.





Folhas de alumínio
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Bobinas de alumínio
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Tiras de alumínio
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Círculos de alumínio
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Alumínio Revestido
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Espelho de alumínio
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Alumínio em relevo estuque
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