banner_1

Алюминиевый профиль для светодиодных лент! Готовые комплекты от производителя.

banner_2

Производство пластмассовых изделий на заказ под ваш алюминиевый профиль

banner_3

Алюминиевый профиль по Вашим чертежам или эскизам.
Разработка чертежа алюминиевого профиля любой сложности.

banner_4

Технология производства алюминиевого профиля -экструзия

banner_5

Удобство доставки алюминиевого профиля.
Отправка в регионы России.

w1
Производство алюминиевого профиля

telephon

mail

Прессуемые алюминиевые сплавы

        Алюминиевые сплавы условно делятся на литейные (для производства отливок) и деформируемые (для производства проката и поковок). Далее будут рассматриваться только деформируемые сплавы.  Химический состав деформируемых сплавов общего применения приведен в ГОСТ 4784-97 и ГОСТ 1131-76.
     Деформируемые сплавы разделяют по способу упрочнения: упрочняемые давлением (деформацией) и термоупрочняемые.
     Другая классификация основана на ключевых  свойствах: сплавы низкой, средней или высокой прочности, повышенной пластичности, жаропрочные, ковочные и т.д.
     В таблице систематизированы наиболее распространенные деформируемые сплавы с краткой характеристикой основных свойств присущих для каждой системы. Маркировка дана по ГОСТ 4784-97 и международной классификации ИСО 209-1.

Характеристика сплавов

Маркировка

Система легирования

Примечания

СПЛАВЫ УПРОЧНЯЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ (ТЕРМОНЕУПРОЧНЯЕМЫЕ)

Сплавы низкой прочности
 и высокой пластичности,
 свариваемые, коррозионносойкие

АД0

1050А

Техн. алюминий без легирования

Также АД, А5, А6, А7

АД1

1230

АМц

3003

 

Al – Mn

Также
ММ (3005)

Д12

3004

Сплавы средней прочности
 и высокой пластичности,
 свариваемые, коррозионносойкие

АМг2

5251

 Al – Mg
(Магналии)

Также АМг0.5, АМг1, АМг1.5АМг2.5
АМг4 и т.д.

АМг3

5754

АМг5

5056

АМг6

-

ТЕРМОУПРОЧНЯЕМЫЕ  СПЛАВЫ

Сплавы средней прочности и высокой пластичности
свариваемые

АД31

6063

 Al-Mg-Si
(Авиали)

 

Также
АВ (6151)

АД33

6061

АД35

6082

 Сплавы нормальной прочности

Д1

2017

 Al-Cu-Mg
(Дюрали)

 Также В65,
 Д19, ВАД1

Д16

2024

Д18

2117

Свариваемые сплавы нормальной прочности

1915

7005

 

Al-Zn-Mg

 

1925

-

Высокопрочные сплавы

В95

-

Al-Zn-Mg-Cu

Также В93

 

Жаропрочные сплавы

АК4-1

-

Al-Cu-Mg-Ni-Fe

Также АК4

1201

2219

Al-Cu-Mn

Также Д20

 Ковочные сплавы

АК6

-

 

Al-Cu-Mg-Si

 

АК8

2014

       Полуфабрикаты из термоупрочняемых сплавов упрочняются путем специальной термообработки. Она заключается в закалке с определенной температуры и последующей выдержкой в течение некоторого времени при другой температуре (старение). Происходящее при этом изменение структуры сплава,  увеличивает прочность, твердость без потери пластичности. Существует несколько вариантов термообработки. Наиболее распространены следующие состояния поставки термоупрочняемых сплавов, отражаемые в маркировке проката:  
1)  не имеет обозначения - после прессования или горячей прокатки без термообработки 
2)  М  -  отожженное
3)  Т    -  закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность)
4)  Т1  -  закаленное и искусственно состаренное (на максимальную прочность)
      Для некоторых сплавов производится термомеханическое упрочнение, когда нагартовка осуществляется после закалки. В этом случае в маркировке присутствует ТН или Т1Н. Другим режимам старения соответствуют состояния Т2, Т3, Т5. Обычно им соответствует меньшая прочность, но большая коррозионная стойкость или вязкость разрушения. 
      Приведенная маркировка состояний соответствует российским ГОСТам.

       Физические свойства алюминиевых сплавов.    
      Плотность алюминиевых сплавов незначительно отличается от плотности чистого алюминия (2.7г/см3). Она изменяется от 2.65 г/см3 для сплава АМг6 до 2.85 г/см3 для сплава В95.
      Легирование практически не влияет на величину модуля упругости и модуля сдвига. Например, модуль упругости упрочненного дуралюминия Д16Т  практически равен модулю упругости чистого алюминия А5 (Е=7100 кгс/мм2). Однако, за счет того, что предел текучести сплавов в несколько раз превышает предел текучести чистого алюминия, алюминиевые сплавы уже могут использоваться в качестве конструкционного материала с разным уровнем нагрузок (в зависимости от марки сплава и его состояния).
      За счет малой плотности удельные значения предела прочности,  предела текучести и модуля упругости (соответствующие величины, поделенные на величину плотности) для прочных алюминиевых сплавов сопоставимы с соответствующими значениями удельных величин для стали и титановых сплавов.  Это позволяет высокопрочным алюминиевым сплавам конкурировать со сталью и титаном, но только до температур не превышающих 200 С.
      Большинство  алюминиевых сплавов  имеют худшую электро- и теплопроводность,  коррозионную стойкость и свариваемость по сравнению с чистым алюминием.
       Ниже в таблице приведены значения твердости, тепло- и электропроводности для нескольких сплавов в различных состояниях. Поскольку значения твердости коррелируют с величинами предела текучести и предела прочности, то эта таблица дает представление о порядке и этих величин.
       Из таблицы видно, что сплавы с большей степенью легирования имеют заметно меньшую электро- и теплопроводность, эти величины также существенно зависят от состояния сплава (М, Н2, Т или Т1):

   марка

        твердость,
                НВ

  электропроводность в
 % по отношению к меди

    теплопроводность
              в кал/оС

   М

  Н2  

  Н,Т(Т1)  

    М

   Н2

 Н, Т(Т1) 

     М

    Н2

  Н, Т(Т1)  

 А8 - АД0  

  25   

 

      35

   60

 

 

  0.52  

 

 

     АМц

  30

  40

      55

   50

   40

 

  0.45

  0.38  

 

    АМг2

  45

  60

 

   35

 

         30 

  0.34

 

     0.30

    АМг5

  70

 

 

   30

 

 

  0.28

 

 

    АД31

 

 

      80

   55

 

         55

  0.45

 

 

     Д16

  45

 

    105

   45

 

         30

  0.42

 

    0.28

     В95

 

 

    150

 

 

         30

 

 

    0.28

Из таблицы видно, что только сплав АД31 сочетает высокую прочность и высокую электропроводность. Поэтому «мягкие» электротехнические шины производятся из АД0, а «твердые» - из АД31 (ГОСТ 15176-89). Электропроводность этих шин составляет (в мкОм*м):
0,029 – из АД0   (без термообработки, сразу после прессования)
0,031 – из АД31 (без термообработки, сразу после прессования)
0.035 – из АД31Т (после закалки и естественного старения)      
Теплопроводность многих сплавов (АД31, АД35, 6060, 6063) вдвое ниже, чем у чистого алюминия, но все равно она выше, чем у сталей.
       Коррозионные свойства. 
     Наилучшие коррозионные свойства имеют сплавы АМц, АМг, АД31, а худшие – высоко-прочные сплавы Д16, В95, АК. Кроме того   коррозионные свойства термоупрочняемых сплавов существенно зависят от режима закалки и старения. Например сплав Д16 обычно применяется в естественно-состаренном состоянии (Т). Однако свыше 80оС его коррозионные свойства значительно ухудшаются и для использования при больших температурах часто применяют искусственное старение, хотя ему соответствует меньшая прочность и пластичность (чем после естественного старения). Многие прочные термоупрочняемые сплавы подвержены коррозии под напряжением и расслаивающей коррозии.
       Свариваемость.
    Хорошо свариваются всеми видами сварки  сплавы АМц и АМг.  При сварке нагартованного проката в зоне сварочного шва происходит отжиг, поэтому прочность шва соответствует прочности основного материала в отожженном состоянии.
    Из термоупрочняемых сплавов хорошо свариваются авиали, сплав 1915. Сплав 1915 относится к самозакаливающимся, поэтому сварной шов со временем приобретает прочность основного материала. Большинство других сплавов свариваются только точечной сваркой. 

Прессуемые нами сплавы

Обозначение

Значение показателей, не менее

системы и марки сплава

Состояние материала

Обозначение состояния материала

Толщина стенки, мм

Временное сопротивление при растяжении dв, МПа

Предел текучести при растяжении, МПа

Относительное удлинение при растяжении, %

 

Неполностью закаленное и

Т5

До 3 включ.

175,0

130,0

8,0

АД31
1310

 

 

 

искусственно состаренное

 

Св. 3 до 10 включ.

157,0

118,0

8,0

Закаленное и искусственно состаренное

Т1

Все размеры

196,0

147,0

8,0

Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности

Т1 (22)

До 10 включ.

215,0

160,0

8,0

То же

Т1 (25)

То же

245,0

195,0

8,0

AlMgSi 6060

 

 

 

Неполностью закаленное и

Т5

До 5 включ.

160,0

120,0

8,0

искусственно состаренное

 

Св. 5 до 25 включ

140,0

100,0

8,0

Закаленное и искусственно

Т6

До 3 включ.

190,0

150,0

8,0

состаренное

 

Св. 3 до 25 включ.

170,0

140,0

8,0

Закаленное и искусственно состаренное

Т66

До 3 включ.

215,0

160,0

8,0

повышенной прочности

 

Св. 3 до 25 включ.

195,0

150,0

8,0

Неполностью закаленное и

Т5

До 3 включ.

175,0

130,0

8,0

AlMg0,7Si 6063

 

искусственно состаренное

 

Св. 3 до 10 включ.

160,0

110,0

7,0

Закаленное и искусственно состаренное

Т6

До 10 включ.

215,0

170,0

8,0

Закаленное и искусственно

Т66

До 6 включ.

245,0

200,0

8,0

состаренное повышенной прочности

 

Св. 6 до 10 включ.

225,0

180,0

8,0

Примечания
1 Для сплавов AlMgSi 6060, AlMg0,7Si 6063 состояние материала указано в соответствии с принятой международной практикой.

Контакты
Электронная почта:
      info@alum-center.ru

Телефон:
    +7 (495) 765-56-58
Продукция
Алюминиевый профиль на заказ по чертежу или эскизу.
                    Подробнее..
Технологии
Технология производства алюминиевого профиля методом горячего прессования.
                    Подробнее..
Техподдержка
У Вас есть вопросы по алюминиевому профилю? Задайте их нашим специалистам на электронную почту:
    tech@alum-center.ru
Доставка
Доставка алюминиевого профиля во все регионы РФ.
                    Подробнее..
Информация
ООО "МИ Групп"
2013-2016
Все права защищены.

Яндекс.Метрика

vverh На верх