Seja bem-vindo! Faça um passeio virtual pela nossa fábrica – nenhum sapato necessário! Vamos lá
Densidade do Alumínio
Esta tabela fornece dados de densidade para materiais de liga de alumínio comuns, incluindo conversões para unidades como g/cm³, kg/cm³, lb/in³ e kg/m³, facilitando cálculos de engenharia e referência para seleção de materiais.
Pesquisar na Tabela de Densidade
Pesquise a densidade de liga de alumínio por grau, designação padrão ou nome equivalente. Você também pode usar o conversor de unidades de densidade abaixo para mudar para outras unidades de densidade.
Liga | Alemanha (DIN) | EUA (AA) | Reino Unido (BS) | EN | ISO | Densidade (g/cm³) | Densidade (g/mm³) | Densidade (kg/cm³) | Densidade (kg/mm³) | Densidade (kg/m³) | Densidade (t/m³) | Densidade (lb/in³) | Densidade (lb/ft³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | Al99.45Cu | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | - | 1175 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | - | 1200 | - | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | - | 1235 | - | EN AW-1235 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | - | 1345 | - | - | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | - | 1350 | - | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | AlCu2Mg1.5Ni | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | - | 2036 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | - | 2124 | - | - | - | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | - | 2218 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | - | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | - | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | AlSi7.5 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | - | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | AlMg1 | 5005 | N41 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | AlMg2.5 | 5052 | N5 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | AlMg3.5 | 5154 | N5 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | - | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | AlMg5Mn1 | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn1 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | - | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg1Si1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | - | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | AlMg5Cr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | - | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | - | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | - | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5754 | - | 5754 | - | EN AW-5754 | - | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0970 | 167.86 |
6003 | - | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | - | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6060 | AlMgSi0.5 | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | AlMgSi0.5 | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | AlMg1Si1Cu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Mg1Si1Cu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | - | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6082 | - | 6082 | - | EN AW-6082 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | - | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Si0.6Mg0.7 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | - | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.6Mg0.6Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | - | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.8Si0.9 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | - | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8Pb0.8Bi0.8 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | AlSi1Mg0.5Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.5Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | - | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | - | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | - | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | - | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | AlZn5.5MgCu | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | AlZn7MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn7MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | - | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
8006 | - | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.4Si0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8011 | - | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7Si0.9 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8017 | - | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.3Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | - | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8Si0.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | - | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | - | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
Conversão de Unidades de Densidade
Insira o Valor de Densidade e Selecione a Unidade
Conversão de Unidades Métricas
- 1 g/cm³ = 0.001 kg/cm³
- 1 g/cm³ = 0.000001 kg/mm³
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 g/cm³ = 1 t/m³
- 1 kg/cm³ = 1000 g/cm³
- 1 kg/mm³ = 1000000 g/cm³
- 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³
Conversão de Unidades Imperiais
- 1 g/cm³ ≈ 0.036127 lb/in³
- 1 g/cm³ ≈ 62.428 lb/ft³
- 1 lb/in³ ≈ 27.68 g/cm³
- 1 g/cm³ ≈ 0.578 oz/in³
- 1 g/cm³ ≈ 1685.6 lb/yd³
- 1 oz/in³ ≈ 1.73 g/cm³
- 1 lb/ft³ ≈ 0.016 g/cm³
Resultado da conversão
Unidades Métricas
Qual é a Densidade do Alumínio?
O alumínio é um dos metais mais utilizados na indústria moderna, sendo sua densidade uma propriedade física crucial para cálculos de engenharia e seleção de materiais. Este guia completo fornece informações detalhadas sobre a densidade do alumínio, incluindo alumínio puro e várias composições de ligas.
A densidade é uma medida da massa por unidade de volume de um material. Comumente expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm³) ou quilogramas por metro cúbico (kg/m³). A densidade do alumínio puro à temperatura ambiente (20°C) é tipicamente 2.70 g/cm³ (equivalente a 2700 kg/m³). Em aplicações industriais, o alumínio é frequentemente usado em formas de ligas, onde sua densidade pode variar de 2.6 g/cm³ a 2.9 g/cm³, dependendo dos tipos e proporções dos elementos de liga.
A baixa densidade do alumínio significa que, para o mesmo volume, sua massa é mais leve. Isso é crucial para aplicações sensíveis ao peso:
- Transporte: Reduzir o peso de veículos diminui diretamente o consumo de combustível e emissões.
- Aeroespacial: A leveza permite cargas úteis maiores e alcance mais longo. Aproximadamente 70% do peso estrutural de uma aeronave de passageiros moderna é composta por alumínio e suas ligas.
- Sustentabilidade: O alumínio é facilmente reciclável, sendo a energia necessária para reciclagem apenas cerca de 5% da necessária para a produção de alumínio primário, tornando-o uma escolha de material ecologicamente correta.
Embora o alumínio em si seja relativamente macio, por meio de ligação e tratamento térmico apropriado, as ligas de alumínio podem alcançar alta resistência. Sua resistência específica (razão resistência-densidade) frequentemente supera a de muitos aços, equilibrando perfeitamente os requisitos de leveza e resistência estrutural.
Como Calcular a Densidade do Alumínio
O cálculo da densidade do alumínio segue a fórmula física fundamental: Densidade (ρ) = Massa (m) / Volume (V).
Passos de Cálculo
- Medição de Massa (m): Use uma balança para medir diretamente a massa da amostra de alumínio.
- Medição de Volume (V): O método depende da forma:
- Formas regulares (ex: placas, barras, tubos): Calcule o volume medindo as dimensões. Por exemplo, Volume de um paralelepípedo = Comprimento × Largura × Altura; Volume de um cilindro = π × (Raio)² × Altura.
- Formas irregulares: Comumente use o método de deslocamento de água (princípio de Arquimedes) para medir o volume de água deslocada.
- Cálculo de Densidade (ρ): Após obter a massa (em g ou kg) e o volume (em cm³ ou m³), substitua-os na fórmula. Certifique-se de que as unidades são consistentes.
Estimação de Peso em Engenharia:
Na engenharia, o peso de materiais de alumínio é frequentemente calculado diretamente usando a fórmula de densidade:
- Peso de Placa de Alumínio (kg) = Espessura (mm) × Largura (m) × Comprimento (m) × Densidade (2.7)
- Peso de Barra Redonda de Alumínio (kg) = π × (Diâmetro/2)² × Comprimento (m) × Densidade (2.7)
Tabela de Referência para Densidades Comuns de Ligas de Alumínio
Série de Liga | Graus Típicos | Elementos de Liga Principais | Densidade (g/cm³) | Propriedades Chave & Aplicações |
---|---|---|---|---|
Série 1000 | 1050/1060/1070 | 99%+ de Alumínio (Al Puro Industrial) | 2.70-2.71 | Alta pureza, excelente condutividade elétrica/térmica, resistência à corrosão. Comumente usado para materiais elétricos, trocadores de calor, embalagens alimentares, tubulações de equipamentos químicos. |
Série 2000 | 2024/2014/2017 | Cobre (Cu) como elemento de liga principal | 2.76-2.80 | Alta razão resistência-peso, excelente usinabilidade, tratável termicamente. Amplamente usado em aeroespacia, estruturas de aeronaves, aplicações militares e componentes de alto estresse. |
Série 3000 | 3003/3004/3105 | Manganês (Mn) como elemento de liga principal | 2.72-2.73 | Boa formabilidade, resistência moderada, excelente resistência à corrosão. Aplicações comuns incluem utensílios de cozinha, trocadores de calor, recipientes sob pressão e painéis arquitetônicos. |
Série 5000 | 5052/5083/5754 | Magnésio (Mg) como elemento de liga principal | 2.66-2.70 | Excelente resistência à corrosão, boa soldabilidade, resistência moderada a alta. Usado em aplicações marinhas, painéis automotivos, recipientes sob pressão e estruturas arquitetônicas. |
Série 6000 | 6061/6082/6005 | Magnésio (Mg) e Silício (Si) | 2.69-2.70 | Boa razão resistência-peso, excelente extrudabilidade, tratável termicamente. Amplamente usado em aplicações estruturais, componentes automotivos, quadros de bicicletas e extrusões arquitetônicas. |
Série 6063 | 6063/6063A | Magnésio (Mg) e Silício (Si) - otimizados para extrusão | 2.69 | Excelente extrudabilidade, bom acabamento superficial, resistência moderada. Escolha principal para extrusões arquitetônicas, molduras de janelas, molduras de portas e aplicações decorativas. |
Série 7000 | 7075/7050/7020 | Zinco (Zn) como elemento de liga principal | 2.80-2.85 | Maior resistência entre as ligas de alumínio, excelente resistência à fadiga, tratável termicamente. Usado em aeroespacia, automotivos de alta performance, equipamentos esportivos e aplicações militares. |
Fatores que Afetam a Densidade do Alumínio
A densidade do alumínio não é fixa e é influenciada principalmente pelos seguintes fatores:
Elementos de Liga (Fator Primário):
A adição de diferentes elementos ao alumínio altera significativamente sua densidade.
Diminuir a Densidade: Adição de elementos mais leves como lítio (Li), magnésio (Mg), silício (Si). Por exemplo, ligas de alumínio-lítio, contendo lítio leve, podem ter densidades tão baixas quanto 2.4-2.6 g/cm³.
Aumentar a Densidade: Adição de elementos mais pesados como cobre (Cu), zinco (Zn), manganês (Mn), níquel (Ni). Por exemplo, a liga 2024 (alta quantidade de cobre) tem densidade de ~2.78 g/cm³, e a liga 7075 (alta quantidade de zinco) tem densidade de ~2.81 g/cm³.
Técnicas de Processamento
Fundição: Diferentes métodos de fundição (fundição em areia, fundição em matriz, fundição de investimento) podem afetar a densidade final devido a variações na porosidade e estrutura granular. A fundição em matriz tipicamente produz peças mais densas com menos vazios.
Processamento por Deformação: Laminagem, extrusão e forjamento podem aumentar a densidade ao reduzir a porosidade e refinar a microestrutura. O trabalho a frio geralmente resulta em densidade maior do que o trabalho a quente.
Tratamento Térmico: Processos de solução, envelhecimento e recozimento podem influenciar a densidade por meio de alterações na formação de precipitados e estrutura granular. Um tratamento térmico adequado otimiza tanto as propriedades mecânicas quanto a densidade.
Efeitos de Temperatura
A temperatura afeta significativamente a densidade do alumínio por meio de expansão térmica. À medida que a temperatura aumenta, o alumínio se expande e sua densidade diminui. À temperatura ambiente (20°C), o alumínio puro tem densidade de 2.70 g/cm³. O coeficiente de expansão térmica do alumínio é aproximadamente 23.1 × 10⁻⁶ /°C, o que significa que a densidade diminui por cerca de 0.006% por grau Celsius de aumento.
Efeitos de Porosidade
A porosidade reduz significativamente a densidade do alumínio ao introduzir vazios e bolsas de ar na estrutura do material. Mesmas pequenas quantidades de porosidade podem ter efeitos mensuráveis na densidade. Níveis típicos de porosidade em fundições de alumínio variam de 1-5%, o que pode reduzir a densidade em 0.03-0.14 g/cm³. A porosidade é influenciada por parâmetros de fundição, taxas de resfriamento e conteúdo de gás durante o processamento.
Comparação de Densidade do Alumínio com Outros Metais
Material | Densidade (g/cm³) | Razão em Relação ao Alumínio | Características Chave |
---|---|---|---|
Alumínio (Puro) | ~2.70 | 1.00 | Leve, resistente à corrosão, excelente condutividade |
Liga de Magnésio | 1.74-1.84 | 0.65-0.68 | Alta resistência, resistente à corrosão, magnético |
Titânio | 4.40-4.85 | 1.63-1.8 | Alta resistência, magnético, resistente à corrosão |
Aço Carbono | ~7.85 | 2.91 | Alta resistência, magnético, propenso à corrosão |
Aço Inoxidável | 7.75-7.93 | 2.87-2.94 | Resistente à corrosão, alta resistência, grades não magnéticos disponíveis |
Cobre Puro | ~8.96 | 3.32 | Excelente condutividade elétrica/térmica, antimicrobiano |
Latão | 8.40-8.70 | 3.11-3.22 | Boa usinabilidade, apelo decorativo, resistente à corrosão |
Liga de Zinco | 6.60-7.20 | 2.44-2.67 | Boa fundibilidade, resistência moderada, aplicações de galvanização |
Chumbo Puro | ~11.34 | 4.20 | Muito pesado, macio, proteção contra radiação, preocupações tóxicas |
A densidade do alumínio é aproximadamente 1/3 da do aço e do cobre, tornando-o uma excelente escolha para aplicações sensíveis ao peso. Comparado a ligas de magnésio (1.74-1.84 g/cm³), o alumínio oferece melhor resistência e resistência à corrosão, mantendo vantagens de peso razoáveis.
Aplicações Práticas da Densidade do Alumínio
Indústria Aeroespacial
A redução de peso é crítica para eficiência de combustível e capacidade de carga. A baixa densidade do alumínio permite estruturas de aeronaves mais leves, mantendo a integridade estrutural.
Indústria de Embalagens
Latas e folhas de alumínio leves reduzem custos de transporte e impacto ambiental, ao mesmo tempo que oferecem excelentes propriedades de barreira.
Construção e Arquitetura
Cargas estruturais menores, requisitos de fundação reduzidos e manipulação mais fácil durante a instalação tornam o alumínio ideal para aplicações de construção moderna.
Eletrônica e Dissipação de Calor
A combinação de baixa densidade e alta condutividade térmica do alumínio o torna perfeito para dissipadores de calor, gabinetes eletrônicos e soluções de gerenciamento térmico.
Esportes e Lazer
De quadros de bicicletas a raquetes de tênis, as propriedades leves do alumínio melhoram o desempenho e reduzem a fadiga do usuário em equipamentos esportivos.
Conclusão
As características de densidade do alumínio (alumínio puro: 2.7 g/cm³, ligas: 2.6-2.9 g/cm³) o tornam um material excepcional para aplicações que requerem equilíbrio ideal entre resistência, peso e desempenho. Sua natureza leve, combinada com excelente resistência à corrosão, formabilidade e reciclabilidade, posiciona o alumínio como um material fundamental na engenharia moderna.