
Восемь основных элементов, которые влияют на свойства алюминиевого сплава: ванадий, кальций, свинец, олово, висмут, сурьма, бериллий и натрий и другие металлические элементы, из -за различных применений готовой алюминиевой катушки в процессе обработки, эти элементы примеси из -за различных точек расплавы, различных структур и состав, формируемых на всеобщие, все различные силы, которые также различны, что также различны, что вытекают на все, что вызывает все, что выходит на разные свойства, которые также различны, что также различны, что также различны, что также различны на все, что вызывает и все, что выходит на все, что выходит на все, что вызывает различные элементы. также отличается.
1. Металлические элементы: влияние меди
Медь является важным легирующим элементом, который обладает определенным эффектом укрепления решений, а Cual2, осажденный старением, обладает значительным эффектом укрепления старения. Содержание меди в алюминиевой пластине обычно составляет 2,5%-5%, а эффект укрепления лучше всего, когда содержание меди составляет 4%~ 6,8%, поэтому в этом диапазоне находится содержание меди в сплаве Дуралемина в большинстве отделов.
2. Металлические элементы: влияние кремниевых элементов
Максимальная растворимость MG2SI в алюминии составляет 1,85%, а замедление невелико с снижением температуры.
3. Металлические элементы: влияние магния
Укрепление магния до алюминия является значительным, и для каждого увеличения магния на 1% прочность на растяжение увеличивается примерно на 34 МПа. Если добавлено менее 1% марганца, это может увеличить эффект укрепления. Следовательно, добавление марганца может уменьшить содержание магния и в то же время уменьшить тенденцию горячего растрескивания, а марганцецкий также может сделать соединение Mg5al8 равномерно осадить, улучшить коррозионную стойкость и функцию сварки.
4. Металлические элементы: влияние элементов марганца
Максимальная растворимость марганца в твердых растворах составляет 1,82%. Сила сплава увеличивается с увеличением растворимости, а удлинение достигает максимального значения, когда содержание марганца составляет 0,8%. Сплава Al-Mn-это долгосрочный возрастный сплав, то есть его нельзя усилить тепловой обработкой.
5. Металлические элементы: влияние цинка
Растворимость цинка в алюминии составляет 31,6% при 275, в то время как растворимость цинка снижается до 5,6% при 125. Только цинк добавляется в алюминий, а прогресс алюминиевого сплава под применением деформации очень ограничен, и существует трескание эрозии стресса и тенденция, что ограничивает его применение.
6. Металлические элементы: влияние железа и кремния
Железо добавляется в качестве легирующих элементов в кованых алюминиевых сплавах Al-Cu-Mg-Ni-Fe, кремниевые в эластичных электродах алюминия и эль-Si и алюминиевых сплавах. Они в основном находятся в форме FECL3 и свободного кремния. Когда кремний больше железа, образуется фаза -fesial3 (или fe2si2al9), и когда образуется железо больше, чем кремний, -Fe2sial8 (или Fe3si2al12). Когда соотношение железа и кремния неверно, оно вызовет трещины в отливках, а когда содержание железа в листовом алюминии будет слишком высоким, оно вызовет хрупкость в отливках.
7. Металлические элементы: влияние титана и бора
Титан является обычно используемым аддитивным элементом в алюминиевых сплавах, который добавляется в форме сплавов Al-Ti или Al-Ti-B. Титан и алюминий образуют фазу TIAL2, которая становится не спонтанным ядром во время кристаллизации, и играет роль в уточнении структуры ковки и сварной структуры. Критическое содержание титана составляет около 0,15% при инкапсулировании сплава Al-Ti, а замедление составляет 0,01%, если присутствует бор.
8. Металлические элементы: влияние хрома и стронция
Хромий образует интерметаллические соединения, такие как (CRFE) Al7 и (CRMN) Al12 в алюминиевых пластинах, которые препятствуют процессу зародышеобразования и роста перекристаллизации, в определенной степени укрепляют сплав в эрозионном сплаве. Однако место проведения повышает чувствительность гашения, так что анодированная пленка является желтой, добавление хрома в алюминиевом сплаве, как правило, не более 0,35%, и уменьшается с увеличением переходных элементов в сплаве, стронция добавляет 0,015%~ 0,03 стойки к алюминовым сплавам для алюминового сплава в алюмин. Фаза, которая уменьшает среднее время слизи на 60%~ 70%, и улучшает механическую функцию и пластическую обработку материала; Улучшить шероховатость поверхности продукта. Для деформированного алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния (10%~ 13%), добавление 0,02%~ 0,07%стронция может уменьшить первоначальный кристалл до минимума, а механическая функция также значительно улучшается, прочность на растяжение - с 233 МПа до 236 МПа, прочность выхода BENG.2 - это увеличивается от 204MPA до 210MPA, и увеличивается 204MPA, и до 210mpa, и до 210mpa, и до 210mpa, и до 210mpa, и до 210mpa, и до 210mpa, и до 210mpa. от 9% до 12%. Добавление стронция к сплавому суперретктики Al-Si может уменьшить размер первичных частиц кристаллического кремния, улучшить функцию обработки пластиковой обработки и обеспечить плавную горячую и холодную прокатку. 【Алюминиевая технология】 Как снизить стоимость продукта алюминиевого профиля заводские цены на алюминиевый




