Calor. Frio. Pressão. Radiação. Serviço extremo.
Seleção de materiais para ambientes extremos: criogenia, alta temperatura, pressão ultraelevada, radiação e vácuo. Apenas materiais especiais.
Seleção de material para ambientes extremos
Defina o ambiente: temperatura, pressão, atmosfera e duração. E aplique os códigos correspondentes, como ASME B31 ou API, conforme o serviço.
Princípios principais.
Inoxidável austenítico e cobre OFE
Os 304 e 316L e o cobre OFE mantêm a ductilidade. O alumínio 5083 também serve.
Inconel, Hastelloy e Stellite
Superligas de níquel e cobalto.
Tântalo e refratários
Tântalo, nióbio e molibdênio. Fabricação especializada.
Inconel 718 e MP-35N
Ligas especiais para pressão.
316L eletropolido e tântalo
Inoxidável eletropolido, cobre puro e tântalo. De baixa desgaseificação.
Inoxidável 316LN
Baixo teor de cobalto para uso nuclear. Graus especiais de inoxidável.
Alumínio 5083 e cobre OFE
O alumínio ganha resistência. E o cobre OFE, para hidrogênio líquido.
Duplex e superduplex
Solicitações combinadas exigem ligas de primeira linha.
Tungstênio e grafite
Materiais de primeira parede em pesquisa de fusão.
Perguntas frequentes
Defina o ambiente: temperatura, pressão, atmosfera e duração. E aplique os códigos correspondentes, como ASME B31 ou API, conforme o serviço.
O aço-carbono fica quebradiço a -40 °C. Em criogenia use inoxidável austenítico ou alumínio, com ensaio de impacto Charpy na temperatura de serviço.
Carga prolongada a quente provoca deformação por fluência. Especifique uma liga resistente à fluência e projete para tensões baixas.
O inoxidável libera hidrogênio. Um aquecimento a 200 °C o expulsa. Para vácuo extremo há ligas especiais de baixo hidrogênio.
Cada eixo — temperatura, pressão, ataque químico e radiação — impõe seu limite. Quando se combinam no extremo, só as ligas especiais se qualificam.
Corpos de prova nas condições reais de serviço, ensaios de fluência de longa duração e qualificação em campo conforme o código aplicável.
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