A: Физические и химические свойства.
1) Плотность. После холодной деформации плотность алюминия уменьшается из-за таких дефектов, как микротрещины или макроскопические трещины и трещины в кристалле и между кристаллами.
2) Сопротивление. Разрушение межзерновых материалов приводит к прямому контакту кристаллических зерен, упорядочению кристаллических зерен, межзерновому и внутрикристаллитному растрескиванию алюминиевых профилей и т. Д., Все из которых оказывают существенное влияние на изменение электрического сопротивления. Первые два уменьшают сопротивление по мере увеличения степени деформации, в то время как последняя противоположна.
3) Химическая стабильность. После холодной деформации материал можно увеличить по высоте, что делает его химические свойства более нестабильными и подверженными коррозии, особенно коррозии под напряжением.
![]() | ![]() |
Б: Механические свойства.
После холодной деформации алюминия из-за внутризеренного и межзеренного повреждения решетка искажается и возникает остаточное напряжение второго типа, которое приводит к резкому падению индекса пластичности и может быть близким к полностью хрупкому состоянию в предельном состоянии. С другой стороны, из-за искажения решетки, увеличенных дислокаций, удлиненных зерен и субструктур алюминиевый профиль значительно увеличивает показатель прочности, то есть возникает явление упрочнения.
C: S структура и анизотропия
После большой холодной деформации алюминиевого материала материал проявляет анизотропию из-за текстуры. Например, листы из алюминиевого сплава подвержены значительному образованию ушей во время глубокого волочения. Условия обработки должны разумно контролироваться, чтобы использовать преимущества полезных аспектов текстуры и анизотропии, избегая или устраняя ее недостатки.






