現代の産業用アプリケーションでは,アルミ挤出は建築,自動車,電子,軽量性や加工が容易であるため,しかし,アルミニウムの固有の強度制限は,技術者にとって依然として懸念事項です.重要 な 課題 は,重量 の 優位性 を 保ちながら アルミニウム の 負荷 容量 を 向上 さ せる こと に ある.
アルミニウム挤出は,前熱したアルミニウムビレットを形状のある模具で押し込み,複雑な横切りのプロファイルを作成する.このプロセスは,特定のアプリケーションに合わせた高度にカスタマイズ可能な幾何学を可能にします.
熱処理 (テンパー) は,制御された加熱と冷却サイクルを通じて金属の微細構造を修正し,機械的特性を劇的に改善します.
アルミニウム合金には,熱処理可能な (2000, 6000, 7000シリーズ) と熱処理できない (1000, 3000, 5000シリーズ) カテゴリーに分割された4桁の識別子を使用します.温度コードは合金番号 (例えば.6061-T6) について
主要な気質分類は5つあります.
| コード | 記述 |
|---|---|
| T4 | 溶液で熱処理され,自然に老化 |
| T5 | 熱加工で冷却され,人工的に老化した |
| T6 | 溶液で熱処理され,人工的に老化 |
固めると強度が著しく向上します
適切に耐熱すると,アルミニウム合金構造鋼の強度/重量比に匹敵し,重量に敏感なアプリケーションで利点を提供します.
マグネシウムシリコン6000シリーズは,優れた圧縮性と優れた耐腐蝕性を組み合わせて,最も汎用的なアルミ合金ファミリーを表しています.
| 合金 | 熱度 | 張力強度 (MPa) | 申請 |
|---|---|---|---|
| 6061 | T6 | 310 | 航空機の部品,自動車のフレーム |
| 6063 | T6 | 241 | 建築装飾 照明装置 |
実験の設計と回帰分析を含む統計的方法により,処理パラメータと機械特性との関係を確立する.
有限要素分析は負荷条件下でストレスの分布をシミュレーションし,重量削減と性能向上のための構造最適化が可能になります.
微細構造機構と高度な特徴化技術に関する継続的な研究を通じて,アルミニウム合金はその役割を要求の高い産業用アプリケーションに拡大し続けます.