Aluminiumlegeringar

Din ledande Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd-leverantör

 

GNEE stålgrupp är ett integrerat företag i försörjningskedjan inklusive stålplåt, spole, profil, utomhuslandskapsdesign och bearbetning. Grundades 2008, med 5 miljoner RMB registrerat kapital, har Gnee gjort imponerande framsteg och utveckling på stålmarknaden med Gnee People i mer än 10 års hårda strider. För närvarande når det totala investeringsbeloppet 30 miljoner RMB, verkstadsområde mer än 35 000㎡, med över 200 anställda. Gnee håller på att bli det mest professionella internationella stålförsörjningsföretaget i Kinas centrala slätter med tydliga strategiska ramar, integrerad förvaltningsstruktur, fast ledningsstiftelse, riklig fond och mänsklig kraft.

Koncernen har 5 dotterbolag, belägna i Anyang, Tianjin, Hongkong och Singapore länder och distrikt. Huvudkontoret ligger i Oracles hemstad i Henan-provinsen, platsen för världskulturarvet "Yin Ruin", Anyang stad, en av åtta antika huvudstäder i Kina.

 

 
Varför välja oss
 
01/

Hög kvalitet
Våra produkter tillverkas eller utförs enligt mycket höga standarder, med de finaste materialen och tillverkningsprocesserna.

02/

Konkurrenskraftigt pris
Vi erbjuder en produkt eller tjänst av högre kvalitet till ett likvärdigt pris. Som ett resultat har vi en växande och lojal kundbas.

03/

Rik erfarenhet
Vårt företag har många års erfarenhet av produktion. Konceptet med kundorienterat och win-win-samarbete gör företaget mognare och starkare.

04/

Global frakt
Våra produkter stödjer global frakt och logistiksystemet är komplett, så våra kunder finns över hela världen.

05/

Service efter försäljning
Professionellt och genomtänkt eftermarknadsteam, låt dig oroa dig för oss efter försäljning Intim service, stark support efter försäljningsteam.

06/

Avancerad utrustning
En maskin, verktyg eller instrument designat med avancerad teknik och funktionalitet för att utföra mycket specifika uppgifter med större precision, effektivitet och tillförlitlighet.

 

Hem 12 Sista sidan 1/2

Vad är aluminiumlegeringar?

 

 

En "legering" är en blandning av olika metalliska element, ofta skapade för att förbättra styrkan och hållbarheten hos materialet. En aluminiumlegering består vanligtvis av den senare som huvudmetall i blandningen, ofta kombinerad med andra element, såsom kisel, tenn, mangan eller till och med koppar, tenn och magnesium, beroende på den önskade tillämpningen. Med rätt kombination av element kan aluminium få mycket mer styrka, och i vissa fall kan det till och med överträffa stål. Legeringar ger samma fördelar som rent aluminium, och de är också relativt kostnadseffektiva eftersom de har en lägre smältpunkt.

 

Fördelar med aluminiumlegeringar

Lättvikt

Aluminiumlegeringar är betydligt lättare än andra metaller, vilket gör dem idealiska för applikationer där vikten är ett problem, såsom flyg- och bilindustrin.

 

Högt förhållande mellan styrka och vikt

Aluminiumlegeringar har ett högt förhållande mellan styrka och vikt, vilket betyder att de är starka men ändå lätta.

 

Bra korrosionsbeständighet

Aluminiumlegeringar har utmärkt korrosionsbeständighet, vilket gör dem lämpliga för användning i tuffa miljöer.

 

Utmärkt värmeledningsförmåga

Aluminiumlegeringar har god värmeledningsförmåga, vilket gör dem användbara för kylflänsar och andra värmeöverföringstillämpningar.

Enkel tillverkning

Aluminiumlegeringar är relativt lätta att tillverka, vilket möjliggör effektiv produktion och anpassning.

Återvinningsbarhet

Aluminiumlegeringar är mycket återvinningsbara, vilket gör dem till ett miljövänligt val.

Estetisk överklagande

Aluminiumlegeringar har ett modernt och elegant utseende, vilket gör dem populära i arkitektoniska och designapplikationer.

 

Typer av aluminiumlegeringar
 

Det finns flera typer av aluminiumlegeringar, var och en med sina egna unika egenskaper och tillämpningar. Här är några av de vanligaste typerna av aluminiumlegeringar

1XXX-serien

Denna serie av aluminiumlegeringar innehåller endast aluminium, utan andra legeringselement. Dessa legeringar är mjuka och formbara, vilket gör dem lätta att forma och forma. De används ofta i applikationer som kräver en hög grad av formbarhet.

productcate-1-1
productcate-1-1

2XXX-serien

Denna serie av aluminiumlegeringar består huvudsakligen av aluminium och koppar. Dessa legeringar har hög hållfasthet och god slitstyrka, vilket gör dem väl lämpade för applikationer som flyg- och fordonskomponenter.

3XXX-serien

Denna serie av aluminiumlegeringar består huvudsakligen av aluminium och mangan. Dessa legeringar har god formbarhet och utmärkt bearbetbarhet, vilket gör dem väl lämpade för applikationer som plåt och extruderingar.

productcate-1-1
productcate-1-1

5XXX-serien

Denna serie av aluminiumlegeringar består huvudsakligen av aluminium och magnesium. Dessa legeringar har god hållfasthet och utmärkt korrosionsbeständighet, vilket gör dem väl lämpade för applikationer som marina komponenter och arkitektoniska produkter.

6XXX-serien

Denna serie av aluminiumlegeringar består huvudsakligen av aluminium och magnesium-kisel. Dessa legeringar har god hållfasthet och utmärkt formbarhet, vilket gör dem väl lämpade för applikationer som extruderingar och strukturella komponenter.

productcate-1-1
productcate-1-1

7XXX-serien

Denna serie av aluminiumlegeringar består huvudsakligen av aluminium och zink. Dessa legeringar har hög hållfasthet och utmärkt slitstyrka, vilket gör dem väl lämpade för applikationer som flyg- och sportartiklar.

 

Applicering av aluminiumlegeringar

 

Aluminiumlegeringar används i ett brett spektrum av applikationer på grund av deras unika egenskaper, såsom höga hållfasthet-till-vikt-förhållande, god ledningsförmåga och motståndskraft mot korrosion. Här är några av de vanligaste tillämpningarna av aluminiumlegeringar.

Transport:Aluminiumlegeringar används i stor utsträckning inom transportindustrin, inklusive bilar, flygplan, tåg och fartyg. De används för karosskonstruktioner, ramar, hjul och motorkomponenter på grund av deras höga styrka-till-vikt-förhållande och motståndskraft mot korrosion.

Konstruktion:Aluminiumlegeringar används ofta i bygg- och konstruktionsapplikationer, såsom fönsterramar, tak, sidospår och beklädnad. De används också vid tillverkning av byggmaterial, såsom tegel, betong och isolering.

Elektrisk:Aluminiumlegeringar används vid tillverkning av elektriska komponenter, såsom ledningar, transformatorer och motorer. De används också vid produktion av solpaneler och annan förnybar energiteknik.

Förpackning:Aluminiumlegeringar används vid tillverkning av förpackningsmaterial, såsom burkar, folie och flaskor. De används också vid tillverkning av aerosoler och andra typer av förpackningar.

Konsumentprodukter:Aluminiumlegeringar används vid tillverkning av ett brett utbud av konsumentprodukter, såsom apparater, köksredskap och sportartiklar.

 

Process av aluminiumlegeringar

 

 

Tillverkningen av aluminiumlegeringar involverar flera processer, bl.a.

Smältande:Det första steget i att tillverka aluminiumlegeringar är att smälta rent aluminium och de önskade legeringselementen. Aluminium- och legeringselementen smälts vanligtvis i en ugn med antingen gas eller elektricitet som värmekälla.

Legering:När aluminium- och legeringselementen smälts, blandas de ihop för att bilda den önskade legeringen. Legeringsprocessen kan göras manuellt eller med hjälp av automatiserade maskiner, såsom en mixer eller omrörare.

Gjutning:Den smälta legeringen hälls sedan i en form för att skapa en specifik form. Formen kan vara antingen en permanent form, som används upprepade gånger, eller en sandform, som används en gång och sedan kasseras.

Kyl:Legeringen kyls sedan för att stelna den. Detta kan göras med hjälp av luftkylning, vattenkylning eller genom att placera formen i en kylkammare.

Bearbetning:När legeringen har svalnat och stelnat kan den bearbetas till önskad form. Detta kan göras med en mängd olika bearbetningstekniker, såsom borrning, svarvning och fräsning.

Efterbehandling:Det sista steget i produktionen av aluminiumlegeringar är att ytbehandla legeringens yta. Detta kan göras med en mängd olika efterbehandlingstekniker, såsom polering, anodisering eller målning.

 

Hur man underhåller aluminiumlegeringar
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

Att underhålla aluminiumlegeringar innefattar flera steg, inklusive rengöring, smörjning och inspektion. Här är några allmänna riktlinjer för underhåll av aluminiumlegeringar:

Rengöring:Regelbunden rengöring är avgörande för att bibehålla utseendet och prestanda hos aluminiumlegeringar. Använd ett milt rengöringsmedel och vatten för att rengöra ytan på legeringen och skölj noggrant. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller sura lösningar, eftersom de kan skada legeringens yta.

Smörjning:Smörjning av aluminiumlegeringar hjälper till att förhindra korrosion och slitage. Applicera ett lämpligt smörjmedel på ytan av legeringen, följ tillverkarens instruktioner. Var noga med att applicera smörjmedlet igen vid behov, beroende på användningsnivån och exponeringen för miljön.

Inspektion:Regelbunden inspektion av aluminiumlegeringar är viktigt för att identifiera eventuella tecken på skada eller korrosion. Leta efter sprickor, repor och andra defekter som kan äventyra legeringens strukturella integritet. Om någon skada upptäcks, reparera den omedelbart för att förhindra ytterligare försämring.

Skydd:Att applicera en skyddande beläggning, såsom färg eller anodisering, kan hjälpa till att förhindra korrosion och förlänga livslängden för aluminiumlegeringar. Välj en beläggning som är lämplig för den miljö där legeringen ska användas och följ tillverkarens instruktioner för applicering.

Lagring:När du förvarar aluminiumlegeringar, förvara dem i en torr och ren miljö. Undvik att utsätta legeringarna för extrema temperaturer eller fukt, eftersom detta kan orsaka korrosion. Täck legeringarna med ett skyddande material, såsom en presenning eller plastduk, för att skydda dem från väder och vind.

 

Vad är historien om aluminiumlegering?

 

 

Naturligt förekommande föreningar som innehåller aluminium har varit kända sedan antiken, men aluminiums elementära natur som metall bekräftades inte förrän 1825. Detta kom tack vare insatser från den tyske kemisten Friedrich Wöhler och den danske fysikern Hans Christian Ørsted. Efter att ha upptäckts var aluminium svårt att bearbeta och kostade mer än guld. Priset började inte sjunka förrän Henri Étienne Sainte-Claire Deville, en fransk kemist, startade den första industriella tillverkningen 1856. Det skulle dröja ytterligare 50 år innan duralumin, den första strukturella aluminiumlegeringen med märkbar styrka, skapades. Den utvecklades med militära och industriella ändamål i åtanke.

 

Överväganden för att välja rätt aluminiumlegeringstyp
 

Bearbetningsgrad
Bearbetningsgraden för en aluminiumlegering låter dig veta kompatibilitetsstatusen för sådant material med aluminium CNC-bearbetningsprocesser. Det skulle hjälpa att notera att 6061-T6, 2011 aluminium och 7075 aluminium är lämpliga legeringar med höga till måttliga bearbetningsvärden. Därför kan du använda dessa material för att skapa komplexa delar med intrikata krav.

 

Materialkostnader och tillgänglighet
När du väljer ett material för ditt projekt är det viktigt att ta hänsyn till kostnaderna för aluminiumlegeringskvaliteten. Upprätthåll en jämvikt mellan din budget och kostnaden för materialet med de idealiska egenskaperna för ditt projekt. Det hjälper till att skapa en effektiv grund för din produktionsprocess.

Dessutom kommer priserna på den valda aluminiumkvaliteten att avgöra tillgängligheten för aluminiumlegeringen. En knapp aluminiumkvalitet kommer att sakta ner tillverkningsprocessen. Till exempel erbjuder 7075 aluminium utmärkt skärbarhet men har extremt högre kostnader. Å andra sidan är 6061 aluminium mycket billigare och har minskad hårdhet och draghållfasthet, vilket gör det lätt att bearbeta.

 

Värmebehandling
Värmebehandling innebär att man använder extrema värmetemperaturer för att behandla aluminiumlegeringar för att förbättra deras styrka och hållbarhet. Därför bör du ta reda på vilken aluminiumserie som är värmebehandlingsbar och vilken som inte är det.

Det skulle dock hjälpa att notera att serierna 2xxx, 6xxx och 7xxx aluminiumlegeringar är kompatibla med värmebehandling. Du kan värmebehandla delar gjorda med dessa legeringar för att förbättra styrkan hos de färdiga produkterna.

 

productcate-1-1

 

Hur identifierar man aluminiumlegeringar?

Aluminiumlegeringskvaliteter identifieras av en serie siffror som indikerar legeringens sammansättning och dess egenskaper. Det vanligaste systemet för att identifiera aluminiumlegeringar är systemet Aluminium Association, som tilldelar varje legering ett fyrsiffrigt nummer.

 

Den första siffran i legeringsnumret indikerar det primära legeringselementet. Till exempel indikerar en legering i 1xxx-serien att legeringen huvudsakligen består av aluminium utan andra legeringselement. En legering i 6xxx-serien, å andra sidan, indikerar att legeringen huvudsakligen består av aluminium och magnesium.

Den andra siffran i legeringsnumret indikerar modifieringen av legeringen. Denna siffra är vanligtvis en {{0}} eller en 1. En 0 anger att legeringen inte har modifierats, medan en 1 anger att legeringen har modifierats för att förbättra dess egenskaper.

 

Den tredje och fjärde siffran i legeringsnumret anger den specifika legeringen och dess egenskaper. Dessa siffror ger ytterligare information om legeringens sammansättning, mekaniska egenskaper och termiska egenskaper.

Till exempel är 6061 en vanlig aluminiumlegeringskvalitet som består av aluminium, magnesium och kisel. Den har goda mekaniska egenskaper, såsom hög hållfasthet och god duktilitet, och används ofta i applikationer som extruderingar, smide och strukturella komponenter.

 

 
Smidd och gjuten aluminium: Vad är skillnaden?
 

Smidda och gjutna aluminiumlegeringar skiljer sig främst i sättet de tillverkas och deras egenskaper. Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan bearbetade och gjutna aluminiumlegeringar

01/

Tillverkningsprocess:Smidda aluminiumlegeringar framställs genom att bearbeta metallen till form genom processer som valsning, extrudering och smide. Gjutna aluminiumlegeringar, å andra sidan, produceras genom att hälla smält metall i en form för att skapa en form.

02/

Mikrostruktur:Smidda aluminiumlegeringar har vanligtvis en fin, likaxlig mikrostruktur, vilket ger dem god formbarhet och formbarhet. Gjutna aluminiumlegeringar, å andra sidan, har vanligtvis en grov, dendritisk mikrostruktur, vilket ger dem högre hållfasthet men lägre duktilitet.

03/

Egenskaper:Smidda aluminiumlegeringar är kända för sin höga formbarhet, formbarhet och seghet. De kan enkelt formas och formas till ett brett utbud av produkter. Gjutna aluminiumlegeringar är å andra sidan kända för sin höga hållfasthet och slitstyrka. De är väl lämpade för applikationer som kräver komplexa former eller höga hållfasthet-till-vikt-förhållanden.

04/

Applikationer:Smidda aluminiumlegeringar används ofta i applikationer som kräver hög duktilitet och formbarhet, såsom bilkarosser, byggnadsfasader och konsumentprodukter. Gjutna aluminiumlegeringar används ofta i applikationer som kräver hög hållfasthet och komplexa former, såsom motorkomponenter, transmissioner och flygtillämpningar.

 

Hur svetsbart är aluminium?

 

 

Aluminium anses vara måttligt svetsbart, även om det kan vara utmanande att svetsa jämfört med andra metaller som stål. Aluminiums svetsbarhet kan variera beroende på den specifika legeringen och formen på aluminiumet. Här är några faktorer att tänka på när man bedömer aluminiums svetsbarhet.

Legering:Typen av aluminiumlegering kan påverka dess svetsbarhet. Vissa legeringar är mer svetsbara än andra, och vissa kan kräva förvärmning för att förhindra sprickbildning. Det är viktigt att rådgöra med en materialspecialist eller ingenjör för att bestämma lämplig legering för svetsning.

Form:Formen på aluminiumet kan också påverka dess svetsbarhet. Tunna plåtar av aluminium kan lätt svetsas med tekniker som MIG- eller TIG-svetsning, medan tjockare sektioner kan kräva mer specialiserade svetstekniker.

Renlighet:Aluminium är känt för att lätt oxidera, vilket kan påverka dess svetsbarhet. Det är viktigt att rengöra aluminiumytan noggrant före svetsning för att ta bort eventuella oxider eller föroreningar.

Svetsteknik:Den typ av svetsteknik som används kan också påverka svetsbarheten hos aluminium. MIG- och TIG-svetsning används ofta för aluminium, eftersom de producerar rena svetsar av hög kvalitet. Andra svetstekniker, som stavsvetsning, kanske inte är lämpliga för aluminium.

 

Metoder för svetsning av aluminium

 

Det finns flera metoder för att svetsa aluminium, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. Här är några av de vanligaste metoderna för att svetsa aluminium.

MIG (metall inert gas) svetsning:MIG-svetsning är en vanlig metod för att svetsa aluminium eftersom den är lätt att använda och ger högkvalitativa svetsar. MIG-svetsning använder en kontinuerlig trådmatning för att skapa svetsen, och den kan användas för en mängd olika aluminiumlegeringar.

TIG (volfram inert gas) svetsning:TIG-svetsning är en annan populär metod för att svetsa aluminium. TIG-svetsning använder en icke förbrukningsbar volframelektrod för att skapa svetsen, och den producerar rena svetsar av hög kvalitet. TIG-svetsning används ofta för tunna plåtar av aluminium eller för komplicerade svetsar.

Sticksvetsning (skärmad metallbågsvetsning):Sticksvetsning är inte lika vanligt förekommande för svetsning av aluminium som MIG- och TIG-svetsning, men det kan användas i vissa applikationer. Sticksvetsning använder en förbrukningsbar elektrod för att skapa svetsen, och den kan användas för tjockare sektioner av aluminium.

Gassvetsning:Gassvetsning är inte lika vanligt förekommande för svetsning av aluminium som andra metoder, men det kan användas i vissa applikationer. Gassvetsning använder en låga för att smälta aluminiumet och skapa svetsen.

Friktionssvetsning:Friktionssvetsning är en nyare metod för att svetsa aluminium som inte kräver ett tillsatsmaterial. Friktionssvetsning använder mekaniskt tryck och friktion för att skapa värme, som smälter aluminiumet och skapar svetsen.

 

 
Vår fabrik

 

Gnee håller på att bli det mest professionella internationella stålförsörjningsföretaget i Kinas centrala slätter med tydliga strategiska ramar, integrerad förvaltningsstruktur, fast ledningsstiftelse, riklig fond och mänsklig kraft.

productcate-678-508
productcate-678-508
productcate-678-508

 

 
FAQ

 

F: Vilka är legeringarna i aluminium?

S: Aluminiumlegering är en typ av metallisk substans som huvudsakligen består av metallen aluminium och kan även innehålla andra element som: koppar, magnesium, mangan, kisel eller zink. Den specifika sammansättningen och de relativa proportionerna av dessa element bestämmer den speciella typen av legering.

F: Vad är skillnaden mellan aluminium och aluminiumlegering?

S: Sammansättning: Ren aluminiummetall består av 100 % aluminiumatomer, medan en aluminiumlegering är en blandning av aluminium och andra element, såsom koppar, magnesium, zink eller kisel. Dessa legeringselement tillsätts för att förbättra specifika egenskaper hos aluminiumet.

F: Vilken är den vanligaste aluminiumlegeringen?

A: 3003 aluminium
3003 aluminium är den mest kända och mest använda av de vanliga legeringarna. 3003 aluminium är icke värmebehandlad. Med cirka 20 % mer hållfasthet än 1100 är 3003 ett praktiskt allmänt aluminium för applikationer med måttlig styrka.

F: Är aluminiumlegering billig?

S: Aluminium anses allmänt vara en relativt billig metall jämfört med andra metaller på grund av flera faktorer: Överflöd: Aluminium är den metall som förekommer mest i jordskorpan och utgör cirka 8 % av jordskorpan i vikt.

F: Vilken är den starkaste aluminiumlegeringen?

S: Utvecklade en ultrahållfast legering som kallas 7068-T6511 - allmänt känd som Tennalum® 7068. Med en sträckgräns på 99 KSI (683MPa) har den den högsta mekaniska hållfastheten av alla kommersiellt tillgängliga aluminiumlegeringar ( 2,5 gånger starkare än 6061 och 35% starkare än 7075) och överträffar det för många stål.

F: Vilken är den billigaste aluminiumlegeringen?

S: Aluminium finns i tre grundläggande typer: 1100, 3003 och 6061. Aluminiumets kvalitet avgör slutanvändningen och prisnivån. Till exempel är 1100 ett billigare material än 6061 men kan inte användas för högtemperaturapplikationer som köksredskap eller grytlock.

F: Vilken är den starkaste aluminiumkvaliteten?

S: Betyg 7075 är det vanligaste av 7000-seriens kvaliteter. Det är en extremt höghållfast legering; den starkaste av alla kommersiella aluminiumkvaliteter. Faktum är att aluminium av kvalitet 7075 är starkare än många typer av mjukt stål.

F: Kan du svetsa aluminiumlegering?

A: Hur svetsbart är aluminium? Generellt sett varierar aluminiums förmåga att svetsas (svetsbarhet) mellan olika legeringsserier. Det kan variera från "mycket bra" till "osvetsbart med vanliga bågsvetsmetoder." Som sagt, de flesta aluminiumlegeringar kan svetsas under rätt förhållanden och genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

F: Laker aluminiumlegering ut?

A: Bottom Line. Matlagning i obestruket aluminium gör att metallen läcker ut i maten - hur mycket beror på maten och hur länge den tillbringar i pannan. Om du är orolig, kanske du vill laga mat i aluminium som har anodiserats eller klätts i ett icke-reaktivt material.

F: Kommer en magnet att fastna på aluminiumlegering?

S: Järn attraheras av magneter på grund av dess mycket ledande natur. Aluminium, å andra sidan, är ganska annorlunda. Även om det inte är långt efter när det gäller ledningsförmåga, attraheras det inte av magneter som järn är.

F: Hur länge håller aluminiumlegering?

S: Aluminium är det mest förekommande metalliska elementet på jorden, vilket är en lätt och silvervit metall med en livslängd på över 40 år för byggnad och över 80 år för fönsterramar.

F: Kommer aluminiumlegering att rosta?

S: Även om aluminium inte rostar, korroderar det. Aluminiumoxidbeläggningen är mycket motståndskraftig och förnyar sig själv om den skadas, vilket håller metallen relativt säker från korrosion. Men vissa faktorer kan göra att pälsen blir instabil och därmed exponerar metallen.

F: Vad betyder T6 i aluminium?

S: Här betyder T6-tempereringen att legeringen är lösningsbehandlad vid höga temperaturer och sedan artificiellt åldrad vid en viss temperatur (till exempel 420–480K) för att ge utfällningshärdning av legeringar.

F: Vad är starkare stål eller aluminium?

S: STYRKA. Trots risken för korrosion är stål fortfarande hårdare än aluminium. Även om aluminium ökar i styrka i kallare miljöer, är det i allmänhet mer benäget att få bucklor och repor än stål. Stål är mindre benägna att deformeras eller böjas av vikt, kraft eller värme.

F: Vad finns i 2024 aluminiumlegering?

A: 2024 aluminiumlegeringens sammansättning innehåller ungefär 4,3–4,5 % koppar, 0,5–0,6 % mangan, 1,3–1,5 % magnesium och mindre än en halv procent kisel, zink, nickel , krom, bly och vismut.

F: Hur vet jag vilken kvalitet mitt aluminium är?

S: Olika kvaliteter av aluminium har olika egenskaper, och var och en har specifika tillämpningar och användningsområden. De identifieras med fyrsiffriga siffror med den första siffran som anger serien av kvalitet, vilket indikerar det primära legeringselementet. Detta är känt som International Alloy Designation System.

F: Repar aluminiumlegering lätt?

S: De flesta spinnbara härdning och legeringar av en aluminium buckla, ringa eller repa lättare jämfört med stål. Stål är starkt och mindre benäget att deformeras, deformeras eller böjas undervikt, kraft eller värme.

F: Vilket aluminium kan inte svetsas?

A: 7000 legeringar:
Dessa legeringar är oftast osvetsbara på grund av deras känslighet för hetsprickbildning och spänningskorrosion. 7075 är särskilt utsatt. Undantagen är 7003, 7005 och 7039, som är lättsvetsbara med 5356 fyllmedel.

F: Finns det aluminium av militär kvalitet?

S: En lätt men ändå stark aluminiumlegering av militär kvalitet möjliggör effektiv rörlighet genom luft, hav och land. Lättare fordon möjliggör större transporter. Militärklassat aluminium är lätt, men samtidigt starkt och mycket hållbart.

F: Är titan starkare än aluminium?

S: Som ett resultat är titan tyngre jämfört med aluminium. Det betyder att du behöver mindre titan i din bearbetning för att få en lätt produkt. Titan är det bättre valet när det kommer till styrka. Dess draghållfasthet varierar från 230 MPa till 1400 MPa jämfört med aluminium, som har en marginal på 90 MPa till 690 MPa.
Vi är välkända som en av de ledande leverantörerna av aluminiumlegeringar i Kina. Om du ska köpa eller sälja högkvalitativa aluminiumlegeringar i Kina, välkommen att få gratis prov från vår fabrik. För priskonsultation, kontakta oss. smidningsprocess för aluminium, aluminiumlegeringsgångjärn, aluminiumlegeringstestning

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning