Proporções de mistura precisas:como calcular a quantidade correta dos componentes A e B na resina epóxi
Uma das dificuldades mais frequentemente encontradas quando se trata de Resina Epóxi é a precisão necessária no cálculo das proporções entre os dois componentes. Embora a proporção matemática seja um tanto elementar, é muito fácil se confundir e errar na relação, correndo o risco de comprometer o resultado final.
Aqui está um pequeno guia para calcular corretamente a proporção entre A e B .
1 – A RELAÇÃO DE EMPREGO
Não se assuste com este termo! A proporção de uso é simplesmente a proporção que define a quantidade do produto A e produto B necessária para catalisar bem o produto. Sendo bicomponente é essencial que a Resina e endurecedor são dosados com extrema precisão. Para simplificar as coisas, podemos, portanto, definir a taxa de utilização como a quantidade de A e B para ser usado para endurecer nosso composto.
2 – CALCULE A RELAÇÃO DE EMPREGO DADA UMA CERTA QUANTIDADE DE A
É muito provável que, principalmente nas primeiras vezes, você seja solicitado a fazer alguns pequenos testes para entender como funciona a resina e se o produto adquirido é mesmo para você. Quando você faz pequenos experimentos ou pequenos artefatos, talvez você ainda não tenha uma quantidade estabelecida de resina, mas procede de maneira bastante aleatória. Como então você calcula a quantidade de B para ser misturado com x quantidade de A ?
Como você pode ver, no rótulo de cada produto existe uma proporção matemática:100 :X (onde X corresponde à quantidade de endurecedor isso muda dependendo do tipo de produto).
“100 ” indica em vez disso a quantidade universal de Resina A que você escolherá usar, portanto a 100 (gramas, quilos etc.) de A , será necessário misturar X (gramas, quilos, etc.) de B .
Ex. : Resina Epóxi Transparente, 100 :60
Resina epóxi Epoxy5-five, 100 :55
Se a sua resina tiver uma proporção de 100 :55 , significará que, por exemplo, para 100 gramas de A , 66 gramas de B ou, mais simplesmente, serão acrescentados 55%.
Até agora, nada mais simples a não ser como calcular a quantidade de B quando A não corresponde a 100?
Também neste caso teremos que contar com uma operação matemática muito simples que servirá para encontrar o coeficiente com o qual multiplicaremos a quantidade de A.
A (resina) =100; B (endurecedor) =66
66/100 =0,66 – COEFICIENTE DE CÁLCULO
Multiplicando qualquer quantidade de A por este coeficiente , você obterá os gramas de B para adicionar ao seu composto.
Claramente, ao alterar a rácio de emprego , o coeficiente também vai mudar
Ex: Proporção A 100 :B 55; Coeficiente =55/100 =0,55
Proporção A 100 :B 60; Coeficiente =60/100 =0,60
Agora vamos ver um exemplo mais concreto:
Coloquei 32 g de resina (proporção 100 :66 ), quantos gramas de B devo adicionar?
32g de A X 0,66 =21,12 g de B .
Para calcular a quantidade de B , portanto, será necessário apenas multiplicar os gramas de A pela figura da proporção de utilização posicionada à direita, precedida de um 0 .
3 – CALCULAR A RELAÇÃO DE USO DADA UMA QUANTIDADE TOTAL DE RESINA DETERMINADA
Se optar por continuar a sua aventura no mundo da resina, certamente acontecerá que, após ter feito um determinado cálculo, terá obtido a quantidade total de resina mais dura para utilizar.
Desta vez você não começará com uma certa quantidade de A mas, pelo contrário, da quantidade total que você terá que se “separar” para respeitar a proporção correta de emprego.
Se precisar usar, por exemplo, um total de 58,40 kg de um composto com uma proporção de aplicação de 100 :66 , aqui está o cálculo que você terá que fazer inicialmente:
Total 58,40 kg / 1,66 =A . A =35,18kg.
Para calcular A , dada uma quantidade total de composto, será necessário apenas dividir a quantidade total pelo número da razão de utilização posicionado à direita, precedido por um 1 .
Neste ponto, para calcular a quantidade de B , basta realizar a operação já listada no ponto 2.
EXEMPLOS DE CÁLCULO PARA ALGUNS TIPOS DE RESINAS PRO A PARTIR DE UMA QUANTIDADE TOTAL DE COMPOSTO (A + B) IGUAL A 50 KG.
• Transparente resina moldada até 2 cm – RATIO 100 :60
50 Kg / 1,60 =31,25 Kg de A
31,25 Kg (A ) X 0,60 =18,75 Kg de B
• Epóxi5-cinco resina moldada até 5 cm – RATIO 100 :50
50 Kg / 1,50 =33,33 Kg de A
33,33 Kg (A ) X 0,50 =16,66 Kg de B
• Art Pro resina – RELAÇÃO 100 :66
50 Kg / 1,66 =30,12 Kg de A
30,12 Kg (A ) X 0,66 =19,87 Kg de B
• Art Pro Deluxe resina – RELAÇÃO 100 :70
50 Kg / 1,70 =29,41 Kg de A
29,41 Kg (A ) X 0,70 =20,58 Kg de B
• EpóxiFood resina – RELAÇÃO 100 :55
50 Kg / 1,55 =32,25 Kg de A
32,25 Kg (A ) X 0,55 =17,74 Kg de B
• Top Pro resistente ao calor resina – RELAÇÃO 100 :80
50 Kg / 1,80 =27,77 Kg de A
27,77 Kg (A ) X 0,80 =22,22 Kg de B
• Mesa de epóxi moldes de resina de até 10 cm – RATIO 100 :25
50 Kg / 1,25 =40 Kg de A
40 Kg (A ) X 0,25 =10 Kg de B
Resina
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