در کاربردهای صنعتی مدرن، اکستروزین های آلومینیوم در معماری، خودرو، الکترونیک،و بخش های هوافضا به دلیل خواص سبک وزن و آسان پردازشبا این حال، محدودیت های قوت ذاتی آلومینیوم همچنان یک نگرانی مداوم برای مهندسان است.چالش اساسی در افزایش ظرفیت حمل آلومینیوم در حالی که حفظ مزیت وزن آن است.
اکستروژن آلومینیوم شامل فشرده سازی بلیت های آلومینیومی از قبل گرم شده از طریق قالب های شکل گرفته برای ایجاد پروفایل هایی با بخش های متراکم است.این فرآیند باعث می شود که هندسه های بسیار سفارشی شده برای برنامه های کاربردی خاص.
درمان حرارتی (تضعیف) میکروسروکتور فلز را از طریق چرخه های گرمایش و خنک سازی کنترل شده تغییر می دهد و خواص مکانیکی را به طور چشمگیری بهبود می بخشد.
آلیاژ های آلومینیومی از شناسه های چهار رقمی استفاده می کنند که به دسته های قابل درمان گرما (سیریز 2000، 6000، 7000) و غیر قابل درمان گرما (سیریز 1000، 3000، 5000) تقسیم می شوند..، 6061-T6).
پنج طبقه بندی اصلی تنفس وجود دارد:
| کد | توضیحات |
|---|---|
| T4 | درمان گرمایی محلول و پیری طبیعی |
| T5 | از کار گرم خنک شده و به صورت مصنوعی پیری شده |
| T6 | محلول گرمایی درمان شده و به صورت مصنوعی پیری |
سخت کردن باعث افزایش قدرت قابل توجه می شود:
هنگامی که به درستی گرم شوند، آلیاژ های آلومینیوم می توانند نسبت قدرت به وزن فولاد ساختاری را مطابقت دهند و در کاربردهای حساس به وزن مزایای زیادی را ارائه دهند.
سری منیزیم-سیلیکون 6000 نشان دهنده متنوع ترین خانواده آلیاژ آلومینیوم است که قابلیت extrudability عالی را با مقاومت در برابر خوردگی برتر ترکیب می کند.
| آلیاژ | گرما | قدرت کششی (MPa) | درخواست ها |
|---|---|---|---|
| 6061 | T6 | 310 | قطعات هواپیمایی، قاب خودرو |
| 6063 | T6 | 241 | لوازم روشنایی معماری |
روش های آماری از جمله طراحی آزمایشات و تجزیه و تحلیل رگرسیون، روابط بین پارامترهای درمان و خواص مکانیکی را ایجاد می کنند.
تجزیه و تحلیل عناصر محدود توزیع استرس را در شرایط بار شبیه سازی می کند و بهینه سازی ساختاری را برای کاهش وزن و افزایش عملکرد امکان پذیر می کند.
از طریق ادامه تحقیقات در مورد مکانیسم های میکروسروکتوری و تکنیک های پیشرفته توصیف، آلیاژ های آلومینیوم به گسترش نقش خود در کاربردهای صنعتی سخت ادامه خواهند داد.