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抗拉强度 σb (MPa):110-136
伸长率 δ10 (%): ≥20
退火温度为:415℃。
屈服强度 σs (MPa) ≥110
试样毛坯尺寸 所有壁厚
伸长率 δ5 (%) ≥12
铝 Al :余量
硅 Si :0.4
铜 Cu :0.1
镁 Mg:4.0--4.9
锌 Zn:0.25
锰 Mn:0.40--0.10
钛 Ti :0.15
铬Cr:0.05--0.25
铁 Fe: 0.4
单个:0.05
总计:0.15
5083铝棒常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲地铁等。
抗拉强度 σb (MPa):130~2306063的极限抗拉强度为124 MPa受拉屈服强度 55.2 MPa延伸率25.0 %弹性系数68.9 GPa弯曲极限强度228 MPa Bearing Yi...
抗拉强度σb 屈服强度 σ0.2 伸长率 δ5 (%) 弹性系数 弯曲极限强度 Bearing YieldStrength 疲劳强度 试样尺寸 ≥180MPa ≥110MPa ≥1...
AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
铝棒国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝棒材料的统一标准。
铝 Al :余量
硅 Si :0.4
铜 Cu :0.1
镁 Mg:4.0--4.9
锌 Zn:0.25
锰 Mn:0.40--0.10
钛 Ti :0.15
铬Cr:0.05--0.25
铁 Fe: 0.4
单个:0.05
总计:0.15
1)加工产品的牌号
美国铝业协会(AA)对变形铝及铝合金的牌号表示方法,既四位数字代号表示方法,早在1957被接纳为美国国家标准(ANSIH35.1),美国主要的铝材生产企业逐渐都采用这种牌号表示方法,以后,美国军用标准(MIL),美国汽车工程师协会(SAE),美国材料与试验协会(ASTM)等都相继采用,还在推广到其他国家。1970年又以AA标准的这套四位数字代号为基础,产生了变形铝及铝合金的国际四位数字体系牌号,简称为IDS。由此,AA标准的变形铝及铝合金部分也成为国际性标准。 1)AA标准四位数代号的第一位数字,表示按主要合金元素分组,组别的划分如下:
1XXX 纯铝(铝含量不小于99.00%),
2XXX AL-CU合金;
3XXX AL-MN合金;
4XXX AL-SI合金;
5XXX AL-MG合金;
6XXX AL-MG-SI合金;
7XXX AL-ZN合金;
8XXX 铝及其他元素的合金;
2)四位数字代号的第2位数字,表示改型情况,或对杂质及组合元素的控制情况;
3)四位数代号的最后两位数(既第3位和第4位数字),其含义如下:
对1XXX组,最后两位数字表示纯铝最低百分含量(99.00%)的小数点后面的两位数字,例如:牌号1085,表示ΨAL9985%。
对2XXX-8XXX组,最后两位数字没有特定含义,仅用作顺序号,以识别同组中的不同铝合金。
钢筋力学性能 (3)
公称尺寸 公称横截面面积 屈服力KN 抗拉力KN 伸长率 原始标距 断后标距 mm mm2 ≥335Pma ≥455Pma % mm ≥mm 6 5.8 ±0.3 5.5-6.1 28.27 9.5 12.9 30 36 8 7.7 7.3-8.1 50.27 16.9 22.9 40 47 10 9.6 9.2-10 78.54 28.9 35.8 50 59 12 11.5 11.1-11.9 113.1 37.9 51.2 60 71 14 13.4 13-13.8 153.9 51.6 69.8 70 82 16 15.4 15-15.8 201.1 71.5 91.6 80 94 18 17.3 16.9-17.7 265.5 85.6 115.7 90 106 20 19.3 18.8-19.8 314.2 104.9 142.2 100 117 22 21.3 20.8-21
大规格6082T6铝合金棒材力学性能控制
通过试验研究,分析了6082T6大规格棒材力学性能的主要影响因素,并指出热处理工艺是影响6082T6大规格棒材力学性能的关键因素,棒材力学性能偏低的主要原因是生产中加热保温时间不足够长所致。