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Calculadora de Calor de Soldagem & ISO 4063

Calcule o calor de soldagem (kJ/mm), tempo de resfriamento t8/5, recomendação de pré-aquecimento e equivalente de carbono. Inclui referência de processo ISO 4063.

ISO 4063 EN 1011-1 Calor de Soldagem kJ/mm
Predefinições rápidas

Resultados

Calor de Soldagem Q
Eficiência Térmica η
Energia de Arco (sem η)
Tempo de Resfriamento t8/5 (est.)
Equivalente de Carbono CE
Recomendação de Pré-aquecimento
Avaliação de Soldabilidade
Processo ISO 4063

Cálculo do Calor de Soldagem (EN 1011-1)

O calor de soldagem é a energia fornecida por unidade de comprimento da solda:

  • η — fator de eficiência térmica (dependente do processo)
  • V — tensão de arco (volts)
  • I — corrente de soldagem (amperes)
  • S — velocidade de deslocamento (mm/min)

Fatores de Eficiência Térmica

Nº ISO 4063Processoη (EN 1011-1)
121SAW (arco submerso)1.0
111SMAW (eletrodo revestido / MMA)0.8
131MIG (gás inerte)0.8
135MAG (gás ativo)0.8
136FCAW (com núcleo de fluxo)0.8
141TIG / GTAW0.6

Estimativa do Tempo de Resfriamento t8/5

O tempo para resfriar de 800°C para 500°C determina a microestrutura resultante. Modelo simplificado de Rosenthal 2D para chapas grossas:

Equivalente de Carbono & Pré-aquecimento

A fórmula do equivalente de carbono IIW prevê a soldabilidade e as necessidades de pré-aquecimento:

Exemplo Prático

Exemplo — soldagem MAG chapa S355 de 20 mm

Dados: Processo 135 (η=0,8), V=28V, I=250A, S=300 mm/min, CE=0,42

Energia de arco = (28 × 250 × 60) / (300 × 1000) = 1,40 kJ/mm

Calor de soldagem Q = 0,8 × 1,40 = 1,12 kJ/mm

CE = 0,42 → Soldabilidade razoável, pré-aquecimento 100–150°C recomendado

⚠️ Nota: A estimativa de t8/5 é simplificada. O resfriamento real depende da geometria da junta, pré-aquecimento, temperatura entre passes e condições ambientais. Consulte a EN 1011-2 para aplicações críticas.

#ProcessoDescriçãoη
111SMAWArco metálico protegido (eletrodo revestido/MMA)0.8
114FCAW-SAuto-protegido com núcleo de fluxo0.8
121SAWSoldagem por arco submerso1.0
131MIGGás inerte metálico (Ar) — alumínio, aço inoxidável0.8
135MAGGás ativo metálico (CO₂/Ar+CO₂) — aço carbono0.8
136FCAW-GNúcleo de fluxo + gás ativo0.8
137FCAW-GNúcleo de fluxo + gás inerte0.8
138MCAWFio com núcleo metálico + gás ativo0.8
141TIGGás inerte de tungstênio (GTAW)0.6
15PlasmaSoldagem por arco de plasma0.6
311OAWSoldagem oxiacetilênica0.45
42AtritoSoldagem por atrito
52LaserSoldagem por feixe de laser0.9

Heat input Q = (η × V × I × 60) / (S × 1000) in kJ/mm. It controls the cooling rate, which determines the weld microstructure, hardness, toughness, and HAZ width.

Too high → grain coarsening, reduced toughness, excessive distortion. Too low → lack of fusion, hydrogen cracking risk.

Per EN 1011-1: SAW = 1.0, SMAW/MIG/MAG/FCAW = 0.8, TIG = 0.6. SAW is highest because the flux blanket traps nearly all heat. TIG loses more to radiation from the exposed arc.

t8/5 is the time for the HAZ to cool from 800°C to 500°C. This temperature range is critical for phase transformation in carbon steels. Short t8/5 (< 5s) → martensite formation. Long t8/5 (> 25s) → soft but potentially brittle microstructure.

IIW formula: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15. Enter the value from the material test certificate, or use the Steel Grade Equivalent calculator to estimate from grade.

Preheat is needed when CE > 0.35, plate thickness > 25 mm, or hydrogen content is high. It slows cooling to prevent hydrogen cracking and martensite formation. Typical range: 75–250°C depending on CE and thickness.

Os procedimentos descritos nesta página foram desenvolvidos e testados em campo pela equipe da Vibromera utilizando o Balanset-1A, um balanceador portátil de dois canais e analisador de vibração para balanceamento de rotores no local.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko é engenheiro de análise de vibrações e fundador e diretor executivo da Vibromera. Há mais de 15 anos ele balanceia equipamentos rotativos em campo, e não em uma bancada de testes: trituradores, ventiladores industriais, britadores, centrífugas, eixos e fusos. Foi desse trabalho que nasceram os instrumentos Balanset — eles foram concebidos como uma ferramenta que o especialista pode levar até a máquina e usar sozinho, no local, e não como equipamento de laboratório. A Vibromera foi fundada em 2017 e, desde 2023, está sediada no Porto, em Portugal. É aqui que acontecem o desenvolvimento, a montagem e o suporte da linha Balanset. O instrumento principal é o Balanset-1A, um analisador portátil para balanceamento em um e dois planos e para diagnóstico de vibrações. Nikolai participa pessoalmente do suporte ao cliente, da solução de casos difíceis de balanceamento e do desenvolvimento do software. Ele atende clientes no mundo todo, em qualquer idioma.

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