{"id":21382,"date":"2022-09-03T16:41:06","date_gmt":"2022-09-03T08:41:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/?p=21382"},"modified":"2022-09-03T16:41:14","modified_gmt":"2022-09-03T08:41:14","slug":"4-key-points-you-should-know-about-hiphot-isostatic-pressing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/4-pontos-chave-que-voce-deve-saber-sobre-hiphot-isostatic-pressing\/","title":{"rendered":"4 pontos-chave que voc\u00ea deve saber sobre HIP (prensagem isost\u00e1tica a quente)"},"content":{"rendered":"
\n

1. O que \u00e9 prensagem isost\u00e1tica a quente?<\/h2>\n\n\n\n

HIP \u00e9 a abreviatura de Hot Isostatic Pressing, que \u00e9 uma compress\u00e3o isotr\u00f3pica e tecnologia de compacta\u00e7\u00e3o de material objetivo pelo uso de g\u00e1s de alta temperatura e press\u00e3o como meio de transmiss\u00e3o de press\u00e3o e calor (centenas a 2000 \u2103 e uma press\u00e3o isost\u00e1tica de dezenas a 200 MPa). \uff09. O arg\u00f4nio \u00e9 o meio de press\u00e3o mais comumente usado.<\/p>\n\n\n\n

Foi inventado nos EUA na d\u00e9cada de 1950 e tem sido usado para conforma\u00e7\u00e3o, sinteriza\u00e7\u00e3o, uni\u00e3o e remo\u00e7\u00e3o de defeitos de v\u00e1rios materiais, como metal, metal duro e cer\u00e2mica.<\/p>\n\n\n\n

A Fig.1 mostra a apar\u00eancia e a Fig.2 mostra a configura\u00e7\u00e3o do equipamento HIP.<\/p>\n\n\n\n

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Fig.1 Equipamento HIP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Fig.2 Desenho esquem\u00e1tico do equipamento HIP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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2. Diferen\u00e7a entre quadril e prensagem a quente<\/h2>\n\n\n\n

A prensagem a quente \u00e9 muito semelhante ao quadril. Fresamento, forjamento e extrus\u00e3o tamb\u00e9m s\u00e3o aplic\u00e1veis a alta temperatura e alta press\u00e3o, mas ao contr\u00e1rio da prensagem isost\u00e1tica a quente, n\u00e3o s\u00e3o aplic\u00e1veis \u00e0 prensagem isost\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

A diferen\u00e7a mais \u00f3bvia entre o quadril e a prensagem a quente \u00e9 que o quadril usa press\u00e3o de g\u00e1s para aplicar press\u00e3o isost\u00e1tica aos materiais, enquanto a prensagem a quente aplica apenas press\u00e3o uniaxial.<\/p>\n\n\n\n

Comparado com a prensagem a quente, o quadril pode fornecer uma forma de material que n\u00e3o \u00e9 muito diferente da forma inicial ap\u00f3s a prensagem. Mesmo depois de mudar a forma, o material pode manter sua forma original e \u00e9 relativamente menos restringido pelo processamento do produto. Ao fazer pleno uso dessas caracter\u00edsticas, o quadril tem sido aplicado em v\u00e1rios campos.<\/p>\n\n\n\n

Para explicar claramente a diferen\u00e7a entre prensagem isost\u00e1tica a quente e prensagem a quente, assumimos que a prensagem isost\u00e1tica a quente ou prensagem a quente \u00e9 aplicada ao material a (metal com furos no interior) e material B (metal com extremidades irregulares), respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Conforme mostrado na Fig. 3, se a tecnologia de quadril for usada, o material a encolher\u00e1 e manter\u00e1 sua forma inicial at\u00e9 que os poros internos desapare\u00e7am e sejam combinados devido ao efeito de difus\u00e3o. E o material B n\u00e3o mudar\u00e1 sua forma porque uma press\u00e3o uniforme \u00e9 aplicada \u00e0 borda irregular.<\/p>\n\n\n\n

Conforme mostrado na Fig. 4, no caso de prensagem a quente, o material a apresentar\u00e1 o mesmo fen\u00f4meno que o quadril. O material B n\u00e3o pode manter sua forma irregular inicial porque a press\u00e3o \u00e9 aplicada apenas na por\u00e7\u00e3o convexa. O material a e o material B ter\u00e3o formas finais diferentes ap\u00f3s a prensagem a quente, dependendo das formas das matrizes e pun\u00e7\u00f5es utilizadas. A aplica\u00e7\u00e3o da tecnologia de prensagem a quente para a fabrica\u00e7\u00e3o de produtos em larga escala e pe\u00e7as moldadas se deve \u00e0 n\u00e3o uniformidade causada pelo atrito com o molde e pela limita\u00e7\u00e3o de temperatura e tamanho no processo de deforma\u00e7\u00e3o.\"\"<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Fig3 e Fig4<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

3.Modo de aplica\u00e7\u00e3o Hip<\/h2>\n\n\n\n

Materials need to be treated according to the situation. The most typical methods include “capsule method” and “no capsule method”.<\/p>\n\n\n\n

As shown in the right figure, “capsule method” is to seal the powder or the main body molded from the powder in an airtight capsule and empty the capsule before hip.<\/p>\n\n\n\n

This “capsule method” can provide high density even for materials that are difficult to be sintered by ordinary sintering technology. Therefore, it is most commonly used in the pressure sintering process of powder materials. It is also used for diffusion bonding or high-pressure impregnation carbonization of different types of materials.<\/p>\n\n\n\n

A tabela a seguir resume os principais materiais do m\u00e9todo sem c\u00e1psulas e temperatura\/press\u00e3o do tratamento do quadril.<\/p>\n\n\n\n

Se os poros do material estiverem isolados, fechados e n\u00e3o conectados \u00e0 superf\u00edcie do material, esses poros podem ser espremidos e eliminados pelo tratamento do quadril. Por outro lado, mesmo ap\u00f3s o tratamento do quadril, a abertura conectada \u00e0 superf\u00edcie do material n\u00e3o \u00e9 espremida. Portanto, o tratamento do quadril de materiais com orif\u00edcios fechados pode fornecer alta densidade de todo o material.<\/p>\n\n\n\n

This material does not require capsules for hip, which is called the “capsule free method”. This is used to remove residual pores on sintered parts, remove internal defects of castings, and repair parts damaged by fatigue or creep.<\/p>\n\n\n\n

4. Aplica\u00e7\u00f5es concretas HIP<\/h2>\n\n\n\n

Hip \u00e9 amplamente utilizado nos seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

(1) sinteriza\u00e7\u00e3o sob press\u00e3o de p\u00f3<\/p>\n\n\n\n

(2) liga\u00e7\u00e3o por difus\u00e3o de diferentes tipos de materiais<\/p>\n\n\n\n

(3) remover os poros residuais nas pe\u00e7as sinterizadas<\/p>\n\n\n\n

(4) remo\u00e7\u00e3o de defeitos internos de pe\u00e7as fundidas<\/p>\n\n\n\n

(5) reparo de pe\u00e7as danificadas por fadiga ou flu\u00eancia<\/p>\n\n\n\n

(6) m\u00e9todo de carboniza\u00e7\u00e3o por imers\u00e3o em alta press\u00e3o<\/p>\n\n\n\n

Let’s take the production of cemented carbide as a specific example of applying hip technology.<\/p>\n\n\n\n

O metal duro \u00e9 inferior ao a\u00e7o e outros metais em tenacidade e \u00e9 muito vulner\u00e1vel a defeitos como part\u00edculas grossas e poros. Para aproveitar ao m\u00e1ximo as caracter\u00edsticas naturais desses materiais, \u00e9 necess\u00e1rio remover esses defeitos internos, e o quadril \u00e9 o meio mais eficaz para eliminar esses defeitos.<\/p>\n\n\n\n

Uma vez que a fase l\u00edquida de um metal como o cobalto \u00e9 usada como fase ligante ao sinterizar o carboneto cimentado, o corpo sinterizado comum pode ser compactado a uma densidade pr\u00f3xima da densidade te\u00f3rica. No entanto, ainda existem poros finos no corpo sinterizado, que desempenham um papel fatal no metal duro e quebram sob a press\u00e3o que pode ser suportada em condi\u00e7\u00f5es normais. O objetivo da prensagem isost\u00e1tica a quente \u00e9 eliminar completamente alguns poros do corpo sinterizado.<\/p>\n\n\n\n

A Tabela 1 mostra as altera\u00e7\u00f5es das propriedades mec\u00e2nicas sob prensagem isost\u00e1tica a quente, e a Fig. 3 mostra o diagrama de Weibull da resist\u00eancia \u00e0 flex\u00e3o antes e depois da prensagem isost\u00e1tica a quente.<\/p>\n\n\n\n

Tabela 1 Efeito do tratamento HIP nas propriedades mec\u00e2nicas do metal duro <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

 <\/strong><\/strong><\/td>Antes do HIP<\/strong><\/strong><\/td>Ap\u00f3s HIP<\/strong><\/strong><\/td><\/tr>
Densidade relativa [%]<\/strong><\/strong><\/td>quase 100<\/td>quase 100<\/td><\/tr>
Dureza [HRA]<\/strong><\/strong><\/td>91.0<\/td>91.0<\/td><\/tr>
For\u00e7a de flex\u00e3o [Mpa]<\/strong><\/strong><\/td>2450<\/td>2940<\/td><\/tr>
Resist\u00eancia \u00e0 fratura<\/strong>
<\/strong>[Mpa\u00b7m<\/strong>1\/2<\/strong>]<\/strong><\/strong><\/td>
10<\/td>10.5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\"\"
Fig.5 Gr\u00e1fico Weibull da resist\u00eancia \u00e0 flex\u00e3o antes e ap\u00f3s o tratamento HIP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Como mostrado acima, a densidade e a dureza do metal duro n\u00e3o s\u00e3o alteradas pelo tratamento HIP. No entanto, pela remo\u00e7\u00e3o de poros finos, a resist\u00eancia \u00e0 flex\u00e3o \u00e9 amplamente melhorada e a dispers\u00e3o na resist\u00eancia torna-se muito pequena para aumentar a confiabilidade.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

1.What is hot isostatic pressing? HIP is the abbreviation of Hot Isostatic Pressing, which is a isotropic compression and compacting technology of objective material by use of high-temperature and pressure gas as a pressure and heat transmitting medium\uff08hundreds to 2000 \u2103 and an isostatic pressure of tens to 200 MPa\uff09. Argon is the most commonly…<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":21383,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21382"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21382"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21382\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}