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铝合金网格板百科

铝合金空间网格结构及其应用

2018-12-29 16:56:48

空间网格结构是由大致相同的格子或尺度较小的基本结构单元组合而成,可均匀三向传递力流的空间结构.本文所涉及的铝合金空间网格结构包含单、双层网壳和网架.若按节点刚度分类,铝合金网架和双层网壳属铰接体系,铝合金单层网壳属刚接体系.即在对网架和双层网壳进行结构分析时,可假定节点为铰接,杆件只承受轴力;对单层网壳可假定节点为刚接,杆件除承受轴力外,还承受弯矩、扭矩和剪力等.若按单元组成分类,铝合金空间网格结构均属刚性单元结构,包括以梁单元作为基本构件的单层网壳和以杆单元作为基本构件的网架和双层网壳.上述两种分类方法中,杆单元对应于铰接体系,节点具有3个自由度,构件单元仅受轴力作用;梁单元对应于刚接体系,每个节点具有6个自由度,构件单元在承受轴力的同时受到不可忽略的弯矩作用。事实上用于工程中的任何节点体系都是既非理想铰接又非理想刚接,节点都处于半刚性状态,而结构分析中所采用的模型只是一种分析简化方法,在结构分析中应尽可能采用符合结构实际受力行为的结构模型,充分考虑其合理性以保证结构的安全性。    从形态学角度来看,网架结构构件密度高于单层网壳,杆件的高密度布置导致网架构件的高冗余性,存在承载力过剩问题,而单层网壳冗余构件较少或不存在冗余构件,这对结构整体屈曲性能有着不可忽视的影响。    2.1铝合金空间网格结构在国外的应用  网壳结构最早可追溯到1863年,有“穹顶之父”之称的德国人Schwedler设计建造了第一个钢网壳结构.最早的网架结构于1940年建成于德国,采用Mero体系.近几十年来,以网壳和网架为代表的空间网格结构飞速发展。相比于钢网架和网壳结构,铝合金空间网格结构出现较晚,1951年建成的英国“探索”穹顶是世界上建成最早的铝合金网壳结构.随着加工技术的不断发展,制造工艺的改进,节点体系的不断创新,计算分析以及设计水平的提高,铝合金空间网格结构不但在诸如体育场馆、会展中心、剧场等公共建筑中被采用,而且在大型石油化工产品的储罐、火力发电厂的干煤库及污水处理厂等工业领域也得到了广泛的推广和应用。   2.2铝合金空间网格结构在我国的应用  空间结构在我国的应用始于上世纪五十年代,其中最具代表性的是1956年建成的天津体育馆屋盖,我国的螺栓球节点体系也是70年代引入Mero节点体系概念发展起来的.自20世纪90年代以来,铝合金空间网格结构在我国的应用也逐渐增多.到目前为止,我国各地已建成了多座包括网壳、网架在内的铝合金空间网格结构。

铝合金空间网格结构节点研究现状

2018-12-29 16:56:48

空间网格结构是由离散的杆件通过节点连接集成的结构系统,所以节点是结构系统中重要的受力部分,节点不仅要连接构件,同时还起到传递力流的作用。每个节点应至少连接3 根构件以保持稳定性,并且既要能抵抗不平衡力产生的扭转效应,又要能抵抗由于施工安装误差在结构体系中产生的残余应力。另外,交汇于节点的轴力构件越多,结构体系的形态学可能性就越多。在节点体系中,美国Unistrut 体系、德国Mero 体系、加拿大Triodetic 体系、美国Temcor 体系、日本NS 体系等应用较为广泛。铝合金由于其可焊接性能差,在空间网格结构中主要采用机械连接形式的节点,广泛应用的是螺栓球节点和Temcor 公司的板式节点,前者主要用于网架和双层网壳,后者用于单层网壳。另外,日本的螺栓球节点和嵌入式节点亦在铝合金单层网壳结构中有部分应用。     4. 1 铝合金单层网壳节点     现有的较为成熟的铝合金单层网格结构节点体系为美国Temcor 公司的专利,但未见可参考的国外相关研究文献。其节点形式是在中心处交汇若干工字形截面杆件,于上下翼缘处各设一块铝合金盖板,每根杆件通过上下翼缘的紧固螺栓与铝合金盖板相连接。我国已建成并投入使用的多座铝合金单层网壳均采用了该节点体系。     在板式节点设计中,圆盘的直径、起拱量、螺栓( 孔) 的规格与数量及圆盘厚度为关键参数。其中圆盘直径需满足交汇杆件互不干涉的要求,圆盘起拱量取决于相应杆件与节点切平面的夹角。运用ANSYS 有限元软件对板式节点的杆件、节点板和螺栓进行受力分析得出: 螺栓以剪切破坏为主; 上下节点板均以正应力为主,越靠近边缘应力越小; 杆件一般不会发生材料的强度破坏。但其使用的分析模型中螺栓数量较少,导致单个螺栓应力较大而成为节点构造的薄弱环节。分析了板式节点在弹性范围内刚度随杆件截面的高度、宽度、腹板厚度和盖板厚度及直径等基本参数的变化规律,并通过拟合给出了节点绕杆件强轴弯曲刚度的计算公式。但其模型并未考虑螺栓连接的接触问题,仅给出了一种特定特征参数节点的刚度公式,适用性不强。为分析铝合金单层网壳板式节点的受力状况和破坏机理,采用有限元分析软件ANSYS 对典型节点进行了数值模拟,结果表明,节点板和连接螺栓具有相似的安全度,是板式节点中强度和刚度最高的部件,而杆件是板式节点中最薄弱的部分,认为板式节点的破坏机理首先是杆件破坏、其次是节点板屈曲、最后是连接螺栓破坏。通过对板式节点进行有限元分析得出,杆件和盖板均在螺栓孔边缘处存在着应力集中,并从盖板外边缘向节点中心逐步减轻,杆件与盖板接触面处应力较大,但整体来看杆件与盖板均有较高的安全性; 通过关键点的位移计算了节点绕杆件强轴的弯曲刚度,并认为该节点为半刚性节点。由于其模型中未考虑螺栓,所以不能反映螺栓与杆件及节点板的相互作用,也未能对螺栓的失效特征进行研究。为验证铝合金板式节点的强度和刚度,对其进行了数值模拟,结果表明,正常工作状态下节点板和螺栓应力均较小,得出了节点的弯矩-转角曲线并认为节点刚度满足刚接假定。     综 上所述,可以看出铝合金单层网壳结构板式节点的研究尚存在一些不足,其中包括: 1) 试验研究匮乏,大多数研究仅局限于数值模拟,缺乏试验验证; 2) 有限元分析模型中均未考虑螺栓的预紧力,有些模型中仅考虑了节点耦合并未建立螺栓的实体模型; 3) 大多数有限元分析模型忽略了面内弯矩作用,实际上板式节点的面内抗弯刚度相比于面外抗弯刚度小得多,所以该简化假定的合理性有待进一步研究。对其他形式的铝合金单层网壳节点,国内外学者亦进行了一些研究。对一种用于箱型截面杆件连接的铝合金单层网壳铸铝__节点进行了试验研究与数值分析,结果表明,该铸铝节点平面外的抗弯刚度明显高于平面内的抗弯刚度,指出最不利截面在螺栓孔削弱处,在设计中保证强度的前提下应适当减少螺栓孔数量,提出了该铸铝节点承载力简化设计公式。该节点铸铝部分破坏形式为脆性破坏,虽然文献中建议在设计中考虑合适的安全系数以避免节点突然失效,但铸铝延性较差的特性依然制约了该节点形式的推广。为分析铝合金单层球面网壳嵌入式节点的刚性,Sugizaki等进行了详细的试验研究,包括节点的拉压试验、单个三角形网格单元的受压与绕强、弱轴受弯试验,认为该节点为面外刚接、面内半刚接。Sugizaki 等使用NASTRAN 软件对节点进行了有限元分析,考察了节点区域杆件变截面部分和嵌槽与杆件接触部位的应力,另外还对节点刚性进行了定量评价。Hiyama 等对铝合金单层网壳螺栓球节点进行了试验与数值模拟,提出了节点刚度和承载力近似计算公式,结果表明,薄弱区域不会出现脆性断裂,并且节点刚度和承载力随连接构件截面增大而提高。     4. 2 铝合金双层网壳及网架节点     对FAST 工程主动反射面铝合金双层网壳结构的节点进行研究,选择使用高强螺栓连接的嵌入式节点,进行缩尺模型试验,结果表明,节点位移高于理论计算值,原因是铝合金嵌入式节点连接刚性较弱,导致结构变形较大,可通过节点构造来克服这一缺陷,但并未提出具体改进方案。     网架结构中应用最为广泛的是螺栓球节点,在构造时首先将置有螺栓的锥头或封板焊在管件两端,在伸出锥头或封板的螺杆上套长形六角套筒,以销子或紧固螺钉将螺栓与套筒连接在一起。拼装时直接拧动长形六角套筒,通过销钉或紧固螺钉带动螺栓转动,从而使螺栓旋入球体直至螺栓头与封板或锥头贴紧为止,各汇交杆件均按此方式连接后即形成节点。螺栓球球体在直径满足空间几何关系后强度一般能满足要求不会被拉断,但在加工时应保证螺孔的强度避免过早破坏。应注意铝合金螺栓球节点的螺栓应进行镀锌处理或采用不锈钢螺栓以防止接触腐蚀。     对铝合金螺栓球节点承载力进行了试验研究,包括铝螺栓球内螺纹受拉承载力、铝螺栓受拉承载力、铝封板的受拉承载力、铝封板与铝管的焊缝承载力等。对铝合金螺栓球节点进行了内螺纹试验和杆件的拉压试验。通过试验得到了节点及构件承载力的各项参数,为铝合金网架的设计提供参考,并且还编制了SFCAD 铝合金螺栓球节点网架设计专用程序。对上海植物园铝合金网架的螺栓与焊接混合连接式的3 种类型节点进行了试验研究,结果表明,各节点承载力均由受拉斜腹杆焊缝强度控制。通过实测部分斜腹杆螺栓连接处的相对滑移与轴力的关系曲线并与理论分析结果对比,认为螺栓相对滑移使节点连接处滑移较大的腹杆内力减小。     上述对铝合金螺栓球节点的试验研究均局限于受力性能方面,未考虑节点刚性及其对结构整体性能的影响,也没有建立节点精细模型进行数值模拟。

空间网格结构用铝合金材料特性

2018-12-29 16:56:48

近年来,国内外诸多大跨度空间结构的设计和建造使用了铝合金.但就金属空间结构建筑物的总体数量而言,传统的钢结构仍占据主导地位,而铝合金空间结构只占到其中的一小部分.原因之一是工程造价的制约,铝合金材料比钢材价格贵,某些国家相同截面规格的铝合金型材价格甚至达到钢材的7~10 倍.结合密度、强度因素考虑材料造价,铝合金材料将达到钢材价格的3~4 倍; 原因之二是已建铝合金空间结构的数量远少于空间钢结构,因而包括建筑和结构设计师在内的从业者对铝合金材料特性和铝合金结构认识不足,习惯性采用钢结构方案实现设计理念.   1. 1 锻造铝合金分类及性能比较   铝合金可分为锻铝和铸铝两类.前者是对未熔化的铝坯进行热加工或冷加工成型,后者是将熔化的铝液倒入模具再将其铸造成型.锻造铝合金牌号命名规则是由美国铝业协会( AA) 于1954 年提出的,现已被广泛接受并采用,我国也采纳并沿用了该命名方法,并借鉴美国规范的状态代号制订了相关规范.不同牌号的锻造铝合金的强度、延展性、耐腐蚀性等特性由于其化学成分( 铝元素和其他少量添加元素) 含量的差异而有所不同,如图1 所示,其中4xxx 系列主要用于焊接材料,未纳入比较范围.除化学成分的影响外,锻造铝合金的后续处理方法也会对其力学性能带来很大影响.在各系铝合金中,2xxx、6xxx 和7xxx 系列是可热处理铝合金,通常使用热处理加工方法( T) ; 其他各系为非热处理铝合金,常使用冷加工硬化( H) 等方法进行处理.6xxx 系列中含有镁和硅元素,该系列铝合金具有良好的耐腐蚀性和与Q235 钢材相近的强度,并且易于挤压成型,建筑结构中使用的大部分铝合金型材均属该系列,如6061-T6 铝合金,被广泛应用于铝合金空间结构中.   1. 2 结构用铝合金材料性能及其优缺点   锻造铝合金与结构用钢相似,都具有很好的延展性,高强铝合金强度甚至可与高强钢相比,但其延性略差.在结构设计中铝合金与钢材有诸多相似点,同时也存在着差异,以下通过对比分析铝合金作为结构材料的优缺点.   锻造铝合金密度为( 2.67~2.80)×103 kg /m3,在结构设计中,为使用方便通常近似取为2.70×103kg /m3,而结构用钢材密度为7. 85×103 kg /m3,约为铝合金密度的3 倍.锻造铝合金由于其牌号差异,弹性模量为( 69.6~75.2)×103 MPa,钢材为205×103 MPa,亦为铝合金的3倍.铝合金的弹性模量随环境温度的升高而减小,在100℃时减至67×103MPa,升温至200 ℃ 时则减至59×103 MPa.在室温下铝合金的热膨胀系数约为23×10-6/℃,为钢材( 12×10-6/℃) 的2 倍,表明铝合金结构对温度的变化( 主要是升温变化) 更为敏感,且随温度的升高,铝合金热膨胀系数也逐渐增大,在200℃ 时可达26×10-6 /℃.当铝合金构件不受约束时,由温度变化引起的变形更大,这在铝合金空间结构的构件及支座设计、施工时应加以注意.但由于弹性模量低,铝合金构件受到约束时,温度变化引起的变形仅为同条件下钢结构构件的2/3.   随着温度降低,铝合金的抗拉强度和伸长率提高,其力学性能有较为稳定的改善,且铝合金在低温环境中表现良好.铝合金泊松比近似为1 /3,随温度降低略微减小,但在结构设计中可以忽略该变化.   铝合金可挤压成型,采用独特的挤压工艺可制作出具有复杂截面的构件,使截面形式更加合理.铝合金构件和节点等可以进行批量预制,再进行装配,这种生产模式对于具有大量重复特征杆件和节点的大型铝合金空间结构具有良好的适用性.另外,铝合金良好的加工性能也使其能够更好地满足复杂建筑造型的要求.   铝合金对于各种波长的光线具有良好的反射率,外观色泽好.由于铝合金屋盖对阳光有高反射率,可保证结构内部环境冬暖夏凉,所以铝合金空间结构被大量用于植物温室、植物园展览厅等建筑中.在建筑结构中,铝合金一般不需要专门的防腐处理,因为铝合金自身在空气中可形成致密氧化膜,使其具有良好的耐腐蚀性能.在游泳馆和溜冰场等水蒸气含量较高的体育馆,采用铝合金结构可以很好地抵御水蒸气的侵蚀,减少后期维护费用.同样,在石油化工、仓储等防腐要求较高的大型工业建筑中,铝合金网壳也被大量应用.综上所述,铝合金材料与钢材相比自重轻、耐腐蚀并具有特有的功能.而结构工程中充分发挥铝合金上述优点的是大跨度空间结构( 如体育场、会议厅和礼堂等) 和长期暴露于潮湿、腐蚀性环境的结构( 如游泳馆等).

6063铝合金板

2017-06-06 17:50:11

6063铝合金板属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:    1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。    2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。    3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。    4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。    6063铝板的力学性能:    抗拉强度 σb (MPa):130~230       6063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 Yield Strength 103 MPa       泊松比0.330       疲劳强度 62.1 MPa        固溶温度是:520℃      退火温度为:415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃。       熔化温度:615~655℃。       比热容:900    6063铝合金板广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的最重要的一环。 合金元素的作用及其对性能的影响 6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。    6063铝合金板国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 

铝合金板价格

2017-06-06 17:50:00

据消息,8月12日包头钢材市场低铝合金板价格行情如下:城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 相关资源     包头 低合金板 12mm Q345B 包钢 4780 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 14mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 16mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 20mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 22mm Q345B 包钢 4620 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 30mm Q345B 包钢 4670 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 40mm Q345B 包钢 4770 - 货少 低合金板资源     包头 低合金板 50mm Q345B 包钢 4840 - 货少 低合金板资源铝合金板的典型用途:(数字为材料编号)1050 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管,烟花粉;1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途;1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具;1145 包装及绝热铝箔,热交换器;1199 电解电容器箔,光学反光沉积膜;1350电线、导电绞线、汇流排、变压器带材;2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品;2014 应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭第一级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件;2017 是第一个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件;2024 飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件;2036 汽车车身钣金件;2048 航空航天器结构件与兵器结构零件;2124 航空航天器结构件;2218 飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环 ;2219 航天火箭焊接氧化剂槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300℃。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力。更多铝合金板价格信息和商家请登陆上海有色网查询。更多最权威的报价分析和商机情报等着你! 

5083铝合金板

2017-06-06 17:50:11

5083铝合金板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。      5083铝板国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝板材料的统一标准。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、装甲等。    5083铝板的力学性能: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、、伸长率 δ5 (%) ≥12。    5083铝棒的化学成份:    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    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。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)。    5083铝合 金属 于Al-Mg-Si系合金。5083铝合金耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。    了解更多有关5083铝合金板的信息,请关注上海 有色 网。 

5052铝合金板

2017-06-06 17:50:09

5052铝合金板的介绍:   5052铝合金板为AL-Mg系合金铝板,是应用最广的一种防锈铝,这种铝合金的强度高,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。。5052铝板的应用范围  5052铝合金板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。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。5052铝板的化学成份:  铝 Al :余量 ;硅 Si :0.25;   铜 Cu :0.10 ;镁 Mg:2.2~2.8;    锌 Zn:0.10; 锰 Mn:0.10;   铬 Cr:0.15~0.35 ;铁 Fe: 0.4 0 。5052铝合金板的力学性能  抗拉强度(σb ) :170~305MPa   条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65   弹性模量(E): 69.3~70.7Gpa   退火温度为:345℃。5052铝合金板的表面质量  1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。   2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷最大深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。以上是上海 有色 网为您提供的信息 想查阅更多关于铝的信息请登录 有色 网 

3003铝合金板

2017-06-06 17:50:10

3003铝合金板强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。    3003铝板的使用范围;3003铝板常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,3003铝板具有良好的防锈能力;3003铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容量、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。    3003铝板的特性;3003 为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,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。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。    3003铝板热处理工艺 1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。    2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。    3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。    3003铝合金板产品具有优秀的防锈特性,又被称为防锈铝板。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道 一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。

6061铝合金板

2017-06-06 17:50:10

6061铝合金板国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 美铝6061-T651是6系合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品;美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu,因而强度高于6063的,但淬火敏感性也比6063高,挤压之后不能实现风淬,需要重新固溶处理和淬火时效,才能获得较高的强度。 6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件,其主要化学成份为: Cu0.15-0.4-,Si0.4-0.8,Fe0.7-,Mn0.15-,Mg0.8-1.2-,Zn0.25-, Cr0.04-0.35-,Ti0.15-,6061铝板其状态T6与T651的区别在于一般情况下,T6的内应力会比较大,加工会变形,最适合加工的状态应该是T651,他是在T6的基础上进行拉伸,消除内应力 6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。    6061铝合金板主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。 

铝合金扣板的优劣鉴定

2019-01-15 09:49:09

铝合金扣板分为吸音板和装饰板两种,吸音板的底板大都是白色或铝色;装饰板注重装饰性,有古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色可以选择。    那么,如何鉴别铝合金扣板的优劣呢?    1、基材:取两种不同的铝扣板,敲打基材,仔细倾听,声音脆的说明基材好,声音闷的说明杂质较多;    2、表面:找一小段样品,反复掰折,看它的漆面是否脱落、起皮。好的铝扣板漆面只有裂纹,不会有大块油漆脱落;此外,好的铝扣板正背面都有漆;    3、龙骨:龙骨的厚度一定要达到标准,一定要直;龙骨的材料一般为镀锌钢板,主要看它的平整度,加工的光滑程度;查看说明书上标注的龙骨精度,误差范围越小,精度越高,质量越好。

区分选购PVC塑料扣板和铝合金扣板

2019-01-14 13:50:25

PVC塑料扣板是指用PVC为原料制作装饰用的扣板,它具有重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够遇火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。    PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。    PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。    铝合金扣板是指用铝合金制作的装饰用的扣板,它与PVC塑料扣板相比,具有质感和装饰感方面更优。由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音材质的办法达到绝热吸音的效果。

怎样安装铝合金条板吊顶

2018-12-28 09:57:22

铝台金条板吊顶安装步骤为:装吊杆、装九龙骨、装条板龙骨、装条板、装靠墙板,如无大龙骨则免去装大龙骨这一步骤。装吊杆及装大龙骨方法同轻钢龙骨吊顶中所述。   1.装条板龙骨   将条板龙骨吊挂件放在大龙骨或固定于吊杆上(无大龙骨时),把条板龙骨递上去,使吊挂件下端扣住条板龙骨。   2.装条板   把铝台金条板递上去,使其两损6挂边扣在条板龙骨下部的凸缘上。如用插缝板的,将插缝板嵌入条板拼缝处。   3.装靠墙板   靠墙板先于或后于条板安装应根据构造而定。靠墙板可用圆钉钉固于墙内预埋术砖上,也可在墙上钻孔,塞进塑料胀管,靠墙板就位后,用术螺丝拧入胀管内,使靠墙板固定。

铝及铝合金板的常用牌号

2019-01-15 09:49:25

在铝板加工过程中,添加各种合金元素以达到铝板拥有一些特殊力学性能特性。合金铝板主要可以大致分为7个系列分别为2-8系列。比如2A21属于2系列3003属于3系列5052属于5系列以此类推。1000系列的为纯铝板,比如1100.1145.1060.1070.此类铝板的主要成分以铝为主。达到99%以上2000系列的为以铜为主要合金元素的铝板。铜的含量据具体应用可以达到2%-5%,或者更高。2000系列的硬度相对于其他牌号高出许多,由于常用在航空航天方面2000系列的铝合金板又称为航空铝材。由于民用方面不太广泛,所以目前生产2000系列合金铝板的工厂较少。同样2000系列的铝板价格也比较高。目前民用方面基本用5052系列替代了2000系列。3000系列的为以锰为主要合金元素的合金铝板。锰的含量为2-5%之间。3000系列的代表品种包括3003铝板以及3A21铝板。主要的有时在于3000系列的铝板具有一定的防锈性能,广泛应用在空调,冰箱等潮湿的环境下,广泛用于管道保温防腐。价格相对其他合金板又很大优势 4000系列的为以硅为合金元素的铝合金板,目前应用不太广泛。5000系列的是合金铝板的代表系列。主要有50525083等牌号。是目前我国以及国际上较常用的铝合金板。下面就以5052系列为例说一下5000系列的铝板。优点为比重轻,5052铝板的比重为2.68,相同面积下5052铝板的重量低于其他牌号铝板。2..抗拉强度高.5052的抗拉强度在同规格铝板中较高,又较好的抗变形能力。3.良好的延伸性,5052铝板的延长率为15-30%,能够保证冲压,折弯,又良好的效果。4主要合金元素为镁,具有了镁的性质,具有良好的抗腐蚀以及防锈效果,是3003系列不能比拟的。5.5052系列又良好的阳极氧化性能,能够进一步提高化学方面的优势。所以5052系列铝板经常用在飞机油箱,精密电子元件,五金建材,防盗门,等需要高强度,良好的抗腐蚀方面。  6000系列是4000以及5000的结合体,主要合金元素包括硅和镁,代表牌号为6061-T6铝板。属于固热熔处理铝板。7000系列的是7075为主要代表牌号的铝板。主要体现在硬度方面,性能和2000系列很接近。目前不常用。基本以5000系列的替代8000系列的以8011为主要代表,以做瓶盖为主要功用的铝板,不太常用。合金铝板还可以分为冷轧和热轧,主要区别是以阳极氧化为区别,热轧铝板可以做阳极氧化

镍合金板

2017-06-06 17:49:58

将镍及镍合金板经熔炼、铸锭、平辊轧制加工成单张或成卷加工材的过程。镍及镍合金具有熔点高、热稳定性好、耐蚀、强度高、加工性能良好等优点。镍合金板带材广泛用于精密仪表、电子、医疗器械、航天航空等工业部门。热轧板厚度5~20mm,冷轧板厚度0.5~10mm,宽度不大于1000mm;带材厚度0.05~1.5mm,宽度一般不大于300mm。镍及镍合金板带的基本生产工艺流程如下:熔铸 镍及镍合金板熔体能吸收大量气体,发生强烈的氧化。一般采用感应电炉熔炼、熔体表面覆盖玻璃,用木炭、锰、硅、镁、钛等脱氧。高纯度的镍及镍合金板采用真空熔炼。蒙乃尔(NCu28—2.5—1.5)等合金采用电渣熔炼。熔炼温度在1450~1560℃之间,随合金而异。通常扁锭用生铁模铸造(见生铁模铸锭)或半连续铸造(见半连续铸锭)。锭重在30~400kg范围内。铸锭表面的夹杂、冷隔等缺陷应进行清理.热轧 镍及镍合金板的高温塑性良好,变形抗力较高,加热温度在1050~1250℃范围内,以电炉加热为宜。若使用煤气炉,则煤气含硫量必须严格控制,以免造成热脆。重400kg厚度为200mm的镍锭,经11个道次热轧至10mm厚。有时热轧前先行锻造,以改善内部组织.酸洗 镍及镍合金板铣面(见有色金属合金锭坯铣面)时易粘刀具,故对热轧板坯常用酸洗的方法除去表层的氧化物。酸洗采用硫酸与硝酸的混合酸,或单独的硝酸。为提高酸洗效果,酸洗前先以小压下量冷轧一道,使延伸小于基体的氧化层被破碎,以利于同酸反应.冷轧 厚度5.0~13.5mm的热轧坯,需经多次反复冷轧和退火,到达成品厚度。两次退火间的压下率可达70%~85%。冷轧常用四辊轧机。高强度的镍合金薄带采用12辊或20辊轧机精轧。冷轧时应充分润滑和冷却,以防粘辊,影响表面质量.退火 退火分中间退火和成品退火。中间退火的目的是消除冷轧造成的加工硬化;成品退火则为了控制成品性能。镍和镍合金板完全退火的温度在570~850IC间,取决于合金成分和制品厚度。成卷薄带退火时易于粘结,故退火前应重卷。因镍合金板的氧化皮较难清除,故常用钟罩式真空炉进行退火。镍铝、镍钛和其他复杂镍合金板可通过固溶/时效处理实现沉淀硬化,以提高强度. 

哈氏合金板

2019-03-15 10:05:15

哈氏合金是镍基合金的一种,目前主要分为B、C、G三个系列,它主要用于铁基Cr-Ni或Cr-Ni-Mo不锈钢、非金属材料等无法使用的强腐蚀性介质场合。 哈氏合金化学成分   材料的化学成分  Ni Cr Mo Fe C Si Co Mn P S W V Cu Nb+Ta  N10665 (B-2) 基 ≤1.0 26.0~30 ≤2.0 ≤0.02 ≤0.10 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03  N10276 (C-276) 基 14.5~16.5 15.0~ 17.0 4.0~7.0 ≤0.01 ≤0.08 ≤2.5 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 3.0~ 4.5 ≤0.035  N06007 (G-3) 基 21.0~23.5 6.0~ 8.0 18.0~21 ≤0.015 ≤1.0 ≤5.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.5 1.5~2.5 ≤0.50       国产哈氏合金板钛、镍、钨、钼、锆、钽、铌、等哈氏合金板B系列 :B → 哈氏合金板B-2(00Ni70Mo28) → 哈氏合金板B-3(00Ni70Mo28)哈氏合金板C系列 :C → 哈氏合金板C-276(00Cr16Mo16W4) →哈氏合金板C-4(00Cr16Mo16) →  哈氏合金板C-22 (00Cr22Mo13W3) → 哈氏合金板C-2000(00Cr20Mo16)哈氏合金板G系列 :G  → 哈氏合金板G-3(00Cr22Ni48Mo7Cu) →  哈氏合金板G-30(00Cr30Ni48Mo7Cu)哈氏合金板、管材、板材、圆板、板条、丝材、棒材、六角棒、法兰、弯头、三通、封头、大小头主要成分:59Ni-15Cr-16Mo-4W-5Fe 。   哈氏合金板是一种含钨的镍-铬-钼合金,含有极低的硅和碳。优势产品有254SMO、AL6XN、AL904L、NAS 254N、NAS 255NM、NAS 354N、NAS 329J3L(S32205双相钢)、INCOLOY 825、INCONEL 625、HASTELLOY C-276 INCONELX-750、NAS HX(HASTELLOYX)、MONEL400/K-500、INCOLOY 800/800H/800HT、INCOLOY 840、INCONEL 600、INCONEL 601、NAS 660(A-286)、LDX 2101、SAF2304、SAF 2507、尿素钢724L、725LN、253MA、纯镍Ni200(N6)、Ni201(N4)、钛及钛合金JISH4600 TR270/TR340C、GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、G、G、SP-700、锆702、锆705以及进口奥氏体不锈钢304、304L、316、316L、316H、316TI、317L、310S、321等。   一、典型哈氏合金板化学成分   材料的化学成分   Ni Cr Mo Fe C Si Co Mn P S W V Cu Nb+Ta   N10665 (B-2) 基 ≤1.0 26.0~30 ≤2.0 ≤0.02 ≤0.10 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03  N10276 (C-276) 基 14.5~16.5 15.0~ 17.0 4.0~7.0 ≤0.01 ≤0.08 ≤2.5 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 3.0~ 4.5 ≤0.035  N06007 (G-3) 基 21.0~23.5 6.0~ 8.0 18.0~21 ≤0.015 ≤1.0 ≤5.0 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.5 1.5~2.5 ≤0.50   二、哈氏合金板耐蚀性能   哈氏C-276合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金。它是现代金属材料中最耐蚀的一种。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温中均有很好的耐蚀性能。因此,近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中,如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。   哈氏C-276合金的各种腐蚀数据是有其典型性的,但是不能用作规范,尤其是在不明环境中,必须要经过试验才可以选材。哈氏C-276合金中没有足够的Cr来耐强氧化性环境的腐蚀,如热的浓硝酸。这种合金的产生主要是针对化工过程环境,尤其是存在混酸的情况下,如烟气脱硫系统的出料管等。下表是四种合金在不同环境下的腐蚀对比试验情况。(所有焊接试样采用自熔钨极氩弧焊)   四种金属在不同环境下的腐蚀对比试验   试验环境 (沸腾) 腐蚀率 (毫米/)   典型316 AL-6XN Inconel625 C-276   基本 金属试样 焊接 试 样 基本 金属 试样 焊接 试 样 基本 金属 试样 基本 金属 试样 焊接 试 样   20%醋酸 0.003 0.003 0.0036 0.0018 0.0076 0.013 0.006   45% 0.277 0.262 0.116 0.142 0.13 0.07 0.049   10%草酸 1.02 0.991 0.277 0.274 0.15 0.29 0.259   20%磷酸 0.177 0.155 0.007 0.006 0.001 0.001 0.0006   10% 1.62 1.58 0.751 0.381 0.12 0.07 0.061   10%硫酸 9.44 9.44 2.14 2.34 0.64 0.35 0.503   10%碳酸氢钠 1.06 1.06 0.609 0.344 0.10 0.07 0.055   哈氏C-276合金可以用作燃煤系统的烟气脱硫部件,在这种环境下C-276是最耐蚀的材料。下表是C-276合金和典型316在烟气模拟系统“绿色死亡”溶液中的腐蚀对比试验情况。   “绿色死亡”溶液中的腐蚀对比试验   “绿色死亡”溶液 (沸腾) 腐蚀率 (mm/a)   典型316 C-276   7%硫酸 破坏 0.67   3%  1%CuCl2  1%FeCl3  由上表可见,C-276合金对混合的具有氯离子的酸、盐溶液有很好的耐蚀性能。   哈氏C-276合金中Cr、Mo、W的加入将C-276合金的耐点蚀和缝隙腐蚀的能力大大提高。C-276合金在海水环境中被认为是惰性的,所以C-276被广泛地应用在海洋、盐水和高氯环境中,甚至在强酸低PH值情况下。下表是四种金属在6%FeCl3(按ASTM标准G-48执行)溶液中发生缝隙腐蚀的对比情况。   缝隙腐蚀发生情况   合金 缝隙腐蚀发生温度   °F °C   典型316 27 2.5   AL-6XN 113 45   Inconel625 113 45   C-276 140 60   C-276合金中高含量的Ni和Mo使其对氯离子应力腐蚀断裂也有很强的抵抗能力,下表是四种金属在不同含氯离子溶液中的应力腐蚀断裂试验情况。   氯离子应力腐蚀断裂试验情况   试验溶液 弯曲U形试样试验时间(Hours)和试验结果   典型316 AL-6XN Inconel 625 C-276   42%MgCl2(沸腾) 失败(24小时) 兼有(1000小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时)   33%LiCl(沸腾) 失败(100小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时)   26%NaCl(沸腾) 失败(300小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时) 抵抗(1000小时)   二、物理性能   密度:8.90g/cm3, 比热:425J/kg/k, 弹性模量:205Gpa(21℃)   三、机械性能   典型的C-276合金的拉力试验结果如下表所示,其材料是在1150℃退火,并以水急冷。   力学性能试验值   温 度 (℃) 屈服强度σ0.2 (Mpa) 抗拉强度σb (Mpa) 延伸率δ5 (%)   -196 565 965 45   -101 480 895 50   21 415 790 50   93 380 725 50   204 345 710 50   316 315 675 55   427 290 655 60   538 270 640 60   对C-276合金进行冷变形加工会使其强度增加。在对其进行冲击试验时,V形槽冲击试样采用10mm厚的板材(板材要经过退火处理),如果试样是采用焊接的试样,则在同样的温度范围,它会显示出一定的柔韧性,这是因为焊缝的原因。板材冲击试验结果如下表所示。   试验温度(℃) V形槽试样冲击功(J)   -196 245   21 325   200 325   C-276合金和普通奥氏体不锈钢有相似的成形性能。但由于其比普通奥氏体不锈钢的强度要大,所以,在冷成形加工过程中会有更大应力。此外,这种材料的加工硬化速度比普通不锈钢快得多,因此在有广泛冷成形加工过程中,要采取中途退火处理。   四、焊接及热处理   C-276合金的焊接性能和普通奥氏体不锈钢相似,在使用一种焊接方法对C-276焊接之前,必须要采取措施以使焊缝及热影响区的抗腐蚀性能下降最小,如钨极气体保护焊(W)、金属极气体保护焊(GMAW)、埋弧焊或其他一些可以使焊缝及热影响区抗腐蚀性能下降最小的焊接方法。但对于诸如氧炔焊等有可能增加材料焊缝及热影响区含碳量或含硅量的焊接方法是不适合采用的。   关于焊接接头形式的选择,可以参照ASME锅炉与压力容器规范对C-276焊接接头的成功经验。   焊接坡口最好采用机械加工的方法,但是机械加工会带来加工硬化,所以对机械加工的坡口处进行焊接前打磨是必要的。   哈氏合金板焊接时要采用适宜的热输入速度,以防止热裂纹的产生。   在绝大多数腐蚀环境下,C-276都能以焊接件的形式应用。但在十分苛刻的环境中,C-276材料及焊接件要进行固溶热处理以获得最好的抗腐蚀性能。   C-276合金的焊接可以选择自身作焊接材料或填料金属。如要求在C-276的焊缝中添加某些成分,象其它镍基合金或不锈钢,并且这些焊缝将暴露在腐蚀环境中时,那么,焊接所用的焊条或焊丝则要求有和母材金属耐腐蚀相当的性能。   哈氏C-276合金材料固溶热处理包括两个过程:(1)在1040℃~1150℃加热;(2)在两分钟之内快速冷却至黑色状态(400℃左右),这样处理后的材料有很好的耐蚀性能。因此仅对哈氏C-276合金进行消应力热处理是无效的。在热处理之前要清理合金表面的油污等可能在热处理过程中产生碳元素的一切污垢。   C-276合金表面在焊接或热处理时会产生氧化物,使合金中的Cr含量降低,影响耐蚀性能,所以要对其进行表面清理。可以使用不锈钢丝刷或砂轮,接下来浸入适当比例硝酸和的混合液中酸洗,最后用清水冲洗干净。

铜合金板

2017-06-06 17:50:06

          铜合金 copper alloy 以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色,又称紫铜。纯铜密度为8.96,熔点为1083℃,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。铜合金板是铜合金的一种材料款式。         按材料形成方法划分为可为铸造铜合金和变形铜合金。事实上,许多铜合金既可以用于铸造,又可以用于变形加工。通常变形铜合金可以用于铸造,而许多铸造铜合金却不能进行锻造、挤压、深冲和拉拔等变形加工。铸造铜合金和变形铜合金又可以细分为铸造用紫铜、黄铜、青铜和白铜。       随着电子、信息、汽车工业发展,铜及铜合金板带需求旺盛,铜及铜合金板带约占铜加工材总量的1720%,全世界总消费量约为380万吨,中国约为110万吨,主要生产国有美、德、日、中、韩,中国铜板带材的 产量 、进口量、消费量都居世界第一位;中国铜板带 产业 发展迅速,技术装备水平不断提升。

6061t6铝合金板

2017-06-06 17:50:10

6061t6铝合金板是6系合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品。    美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu,因而强度高于6063的,但淬火敏感性也比6063高,挤压之后不能实现风淬,需要重新固溶处理和淬火时效,才能获得较高的强度。    国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。6061铝合金板主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。 6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件,其主要化学成份为: Cu0.15-0.4-,Si0.4-0.8,Fe0.7-,Mn0.15-,Mg0.8-1.2-,Zn0.25-, Cr0.04-0.35-,Ti0.15-,6061铝板其状态T6与T651的区别在于一般情况下,T6的内应力会比较大,加工会变形,最适合加工的状态应该是T651,他是在T6的基础上进行拉伸,消除内应力 6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。    了解更多有关6061t6铝合金板的信息,请关注上海 有色 网。 

铜镍合金板

2017-06-06 17:50:09

      铜镍合金板铜镍发热电阻合金具有较好的耐腐蚀性,良好的焊接性能和加工性能、广泛应用于热过载继电器、低压断路器等低压电器中的电热元件。具体材质有:CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuNi10 CuMn3 CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44规格:厚度0.05-4mm,宽度3-120mm,表面光洁,厚薄均匀  铜镍合金 ,这种合金 有良好的导电性和抗氧化性.同时也 能按客户要求,在收到相关的费用后 制作金镀膜.  铜镍合金以良好温度系数,加工性,低电阻率被广泛用于低压电器,发热电缆,发热线,电源开关,电阻 行业 等.  铜镍合金主要含铜、镍和少量的铁和锰,以提高其在高流速水质,特别是海水中的抗腐蚀能力。其抗压力强及良好的冷热加工性能和良好的焊接性能。    建设一条以镍铜、铜镍合金管棒材为主要产品的生产线,引进世界一流水平的关键生产设备,国内配套辅助设备,达到年产镍铜合金管棒材(国内目前不能批量生产)1000吨和铜镍合金管棒材(目前,国内 产量 少、质量低)  人们已经相当普遍地利用镍铜合金镀复于低值 金属 基体上,作为防腐蚀和装饰性镀层。已经应用镀复方法亦有多种。例如,有人使用镍和铜电镀层的高温扩散熔合法来产生这种镀层;有人从焦磷酸盐和柠檬酸盐电解液中电镀出含镍20—45%的铜镍合金镀层;美国专利~#1,750,092发表了由含硫酸盐、醋酸盐及氯化物阴离子的电解液,在铂箔膜或钢铁基体上电镀镍铜合金的方法。  铜镍合金板作为铜镍合金中常用的一种材料,使用也越来越广泛。   

铝合金板片的生产工艺

2019-01-10 09:44:13

一种工艺用来生产有着高屈服强度和合适延展性的铝合金板材,特别是用于制造汽车的面板。这个工艺包括将没有经过热处理的铝合金铸造成一个铸坯,然后所述的铸坯经过一系列的轧制得到较终规格的板材,更好的选择是随后的热处理退后产生再结晶。轧制步骤包括热轧和中温轧制铸坯以得到中间厚度的中间制品,然后冷却中间制品,接着在室温到340摄氏度的范围内中温轧制以及冷轧中间制品得到较终的规格的板材。这一系列的轧制过程是连续进行的没有中间品的圈绕和对中间板材的完全退火。该发明还涉及合金制品的薄板。    本发明涉及生产一种生产铝板材的工艺流程。特别是,本发明涉及通过轧制法从不经热处理合金中生产处适合成形的板材。例如,在制造汽车面板方面的5000系列铝合金。    5000系列铝合金(即镁作为主要的合金元素)通常用于汽车的面板(护板、门板、罩等等),对于这样的应用,为合金板片提供高屈服点和高延展性时所想要达到的。合适规格和屈服强度的铝合金片可由连续浇铸之后的轧制得到。在传统的连铸过程中,从铸造中得到的金属经过热轧和温制,然后盘绕(在温度大约300摄氏度)接着被送往另一轧机,在不超过160摄氏度的温度进行较后的冷轧。    为了精炼,在这里所要提到的一点是通常所指的“热轧”是在温度高于合金的再结晶温度时实施的。以便合金在轧辊型缝之间或在滚动以后的线圈中自己退火再结晶。所述的“冷轧”通常意味着具有大量加工硬化率的工作轧辊以便在轧制期间或之后的合金既没有重结晶也不会发生回复。“中温轧制”在二者之间执行,以便没有重结晶作用但是屈服强度由于恢复过程而大幅度减少。对于铝合金,热轧温度超过350摄氏度,冷轧温度小于150摄氏度,中温轧制在150和350摄氏度之间实施。    不幸地是,上述的常规方法的中间卷绕是笨重和昂贵的,储运需要获得一产品,其具有一个合适的微晶结构,以生产预期的屈服强度。    在美国专利号5,514,228中,在1996年5月7日公开一个同轴的连铸过程,其中板片没有经过中间圈绕而轧成较后所需的规格。不过,在较终的轧制之前还需要进一步的固溶处理,以便在较后的卷绕之前板片进行连续地完全被退火。然而,5000系列合金经固溶处理后不会被强化。    本发明的一个目的是以方便和经济的方式生产不经热处理的铝合金板片以便适用于汽车版面的制造。    本发明的另一个目的是,提供一种工艺以连续的步骤而不经过中间的二级轧制生产5000系列的铝合金板片,以得到高屈服点的铝合金产品。    本发明的一方面,提供生产铝合金板片的一种工艺,其中包括:铸造不经热处理的铝合金以形成一个扁钢锭,然后扁钢锭经过一系列的轧制步骤,以生产较后规格的产品。轧制步骤包括:热轧和中温轧制板坯,形成中级规格中间板片,冷却间板片;然后在室温到340摄氏度的温度范围内对中间板片进行中温轧制和冷轧;一系列连续的轧制步没有中间片的卷绕或完全退火。    上述流程在所谓的H2回火中一种合金。进一步的退火再结晶生产处适合于汽车所用的板片。    本发明的另一方面,提供一种铝合金板片由不经热处理的铝合金制成,这一个过程包括:铸造不经热处理的铝合金,以形成扁钢锭;所述扁钢锭经过一系列的轧制,以生产较后规格的制品;轧制步骤包括:热轧和中温轧制板坯,形成中级规格的中间片,冷却中间片,然后在室温到340摄氏度的温度范围内对中间板片进行中温轧制和冷轧;一系列连续的轧制步没有中间片的卷绕或完全退火。    如上所述,本发明需要热轧和中温轧制然后不经中级圈绕或完全退后进行中温轧制和冷轧。当连续轧制扁钢锭的时候,热板坯向空气和轧辊失去热,以便热轧在中温轧制中结束(即在结晶温度以下)。    这就是通过热轧和中温轧制的方法。在热轧期间,金属完全再结晶以释放在铸造期间产生的任何应变能。这期间的温度取决于同时发生的冷加工的发生量,以及合金的组成。在中温轧制期间,应变能量由于逐渐的轧制而建立,这就是金属所谓的“恢复”。如同重结晶作用一样,出去温度影响外恢复程度取决于冷加工的量和合金的组成。重结晶和恢复之间的重要的区别是,即重结晶作用导致内部张力迅速的减少并在热轧期间发生,然而恢复是中温轧制和冷轧的整个周期中发生,而且内部张力是平稳的减少的,但是大部分压力在“暖和的”轧制期间被释放。    本发明的过程对任何不经热处理的铝合金有益,这些铝合金较终的处理方式是完全退火状态。不过,加强晶粒度在汽车应用方面的5000系列合金中是较重要的。过程可用于所有的5000系列合金在完全退火状态中被运送,但是对AA5754合金尤其有用,此合金含有有限量的Mg,为了避免应力腐蚀裂纹,对此合金来说,加强晶粒度是特别重要的。Mg含量更高的例如AA5182合金,对应力腐蚀裂纹敏感,但它们有更高的强度。对于这样的合金的当然是有益的,但是不那么明显。    本发明的工艺,至少在它的优选的形式中,提供一种制作汽车车身结构的5000系列的铝片,其在一台连铸机上经过连续的轧制得到良好的机械性能。    本发明的一个优点是,虽然自身退火不会生产优选的微观结构和性质,但是在较低温度的轧制以后的重结晶以及接着的退火,确实生产预期的细粒尺寸、高强度和有利的晶体织构。    1.生产铝合金板片的一种工艺,包括:铸造不经热处理的铝合金以形成一个扁钢锭,然后扁钢锭经过一系列的轧制步骤,以生产较后规格的产品。轧制步骤包括:热轧和中温轧制板坯,形成中级规格中间板片,冷却间板片;然后在室温到340摄氏度的温度范围内对中间板片进行中温轧制和冷轧;一系列连续的轧制步没有中间片的卷绕或完全退火。

镍铜合金板

2017-06-06 17:50:04

镍铜合金板1.     特性该合金是一种用量最大、用途最广、综合性能最佳的耐蚀镍铜合金。在氢氟酸和氟气介质中具有优异的耐蚀性;对热浓碱液、中性溶液、高温氯素、各类食品、水、海水、大气及多种有机化合物等也具有耐蚀性。其重要特征是一般无应力腐蚀裂纹。合金组织为高强度单相固溶体。具有良好的冷、热加工性能和切削性能。2.     型材:(ASTM标准)合金产品有:棒材、管材、板材、丝材、锻件以及复合板等。镍铜合金板是镍铜合金的一种型材。3.     化学成分(%)Ni(+Co)    C    S         Cu         Mn     Fe      Si≥63.0    ≤0.3  ≤0.024  28.0~34.0   ≤2.0  ≤2.50  ≤0.5一种铜镍硅铁合金,含有铜、镍、硅和铁,以及碳、磷、硫等不可避免的杂质,这些成分的重量百分比为:铜45~55%,镍1-25%,硅8~15%,碳磷硫等不可避免的杂质总和≤2%,余量为铁。具有低熔点、扩散性能 高、兼备脱氧效果、方便炉前操作、并能节约生产成本等显著的优点。是一种冶炼耐热钢、耐候钢和其它合金钢的合金添加剂。一种铜镍合金凸缘管件精密成型方法一种铜镍合金凸缘管件精密成型方法经下料→加热→成型→机加工而成,先在锯床上切成管坯5,放入加热器3,通过电源1将感应线圈4功率调整在20~ 100KW,由推料器2按1~2件/分钟的推料频率推入感应器加热至900~980℃,加热时间0.5~1分钟。将上模7固定在专用油压机压杆6下端,底座14安装定位环11,先装入下模17和芯杆15,外模8定位,压环10和螺母9固定;下模、外模、芯杆底平面靠紧在底座上端并和定位环通过T形块13和螺栓12联接;管坯套装在下模上,上模下行正向挤压管坯成型,然后上行脱离管坯,将成型管坯按技术要求和表面粗糙度加工成合格的铜镍合金凸缘管件18。管坯利用率提高10%,降低能耗。 一种铜镍合金的应用一种铜镍合金的应用对于生产 金属 熔液接收容器的生产来说,例如用于熔融-重熔装置的坩埚,需要一种材料,该材料除了具有良好的热机械性能外,还要有优越的焊接性能。根据发明,建议应用一种非时效硬化状态的铜合金,该合金由0.2%至1.5%镍,0.002%至0.12%的磷、铝、锰、锂、钙、硅和硼元素组中至少一种元素、余量为铜及炼制过程中带进的杂质组成。出于提高强度的目的,该合金中还可含有至多为0.3%的锆。一种易切削镍铜合金的制备方法一种易切削镍铜合金,成分百分比为碳≤0.3,锰≤2.0,铁≤2.5,硫 0.025-0.060,硅≤0.5,铜28.0-34.0,余量的镍,易切削镍铜合金的制备方法,第一步:装料,抽真空,第二步:控制温度在1500℃到1650℃之间,精炼5到25分钟,加入脱氧剂,最后加入硫化物,使得镍铜合金中的硫含量介于0.020-0.08%,优化的硫含量为0.040-0.06%,所述的硫化物为硫化锰、硫化铁、硫化镍、硫化铜和高冰镍中的一种或者它们的混合物,所述的脱氧剂为碳和镍镁合金、钙硅合金、铜锆合金三者之一或它们的混合物;第三步:测温,1400℃到1500℃时浇铸,浇铸时间低于30秒,破真空不少于10分钟。钢材的切削性能好,对改善钢可切削性的效果非常显著,降低切削力与切削温度,明显提高刀具寿命,降低工件的表面粗糙度,改善切屑处理性。 

铝及铝合金装饰板及其制造方法

2019-03-11 09:56:47

为处理不锈钢镜面板本钱高、成型上色难、出产功率低一级问题,本文介绍一种以铝及铝合金为原料的新式金属材料装饰板及其制作办法。$铝及铝合金装饰板是选用铝或铝合金板材,通过抛光、氧化、上色等工艺制成的。适用于室内、外装饰、灯饰、广告、标牌、工艺美术、用具壳体等多用处的金属装饰板。$铝及铝合金装饰板,表面光泽质丽、重量轻、防水、防火性好、本钱低、用处广、经济效益与社会效益明显。     铝及铝合金装饰板及其制作办法,其特征是:   (1)把表面处理洁净的抱负规格的铝及铝合金板,在特制的作业台上抛制出抱负光洁度或斑纹、图画;   (2)将抛光、洗净、天然晒干的板材放于以次4%、铬干3-5%、1%的水熔液中氧化2-3分钟。假如需求五颜六色板面则在氧化溶液中加上铝红、或铝绿、铝金黄、铝紫、铝黑等颜色,就会取得赤色、或绿色、金黄色、紫色、黑色等,各种抱负颜色的亮光的装饰板。   (3)把氧化上色的板材放在80℃以上的热水中进行定色、晒干;   (4)板面铺上保护膜。

铜锡合金板

2017-06-06 17:50:09

        铜锡合金板具有优良的耐弯性,柔韧性,节省空间性,信号高速传输性及抗电磁干扰性,可用于笔记本,手机,液晶屏等电子设备的内部布线,彩色超声波诊断装置用探测传输线等产品。极细同轴电缆有进一步细径化的需求,要实现极细同轴电缆的细径化,要求导体材料本身具有高导电性和可承受反复弯曲及扭转的高强度特性。  众所周知,锡铅(SN-PB)合金焊料能优异,在电子元器件的组装领域得广泛应用。但是,非常遗憾的是SN-PB中的铅对于环境和人体健康有害,限制使用含铅电子材料的活动已正式启动。 也因此很多国家都开始励行削减铅使用量的活动。在这样的背景下,强烈要求开发无铅焊接技术和相应的锡铜SN-CU合金电镀技术。   无铅焊料电镀技术要求  关于无铅焊料电镀层和电解液,除了不允许使用含铅物质之外比较难于实现的是要求与以往一直使用的SN-PB电镀层有同样的宝贵特性。具体要求的性能,如下所述:(1)环境安全性——不允许有像铅PB等有害人体健康和污染环境的物质;(2)析出稳定性——获得均匀的外表面和均匀的合金比例;(3)焊料润湿性——当进行耐热试验和高温、高湿试验后,焊料的润湿性仅允许有很小程度的劣化;(4)抑制 金属 须晶产生;(5)焊接强度粘着性——同焊料材料之间接合可靠性;(6)柔韧性——不发生断裂;(7)不污染流焊槽;(8)低成本;(9)良好的可作业性——主要是指电解容易管理;(10)长期可靠性——即使是长期使用电解液,也能保证电镀层稳定;(11)排水处理——不加特殊的螯合剂(CHELATE),可利用中和凝聚沉淀处理方法清除重 金属 。  在选择无铅焊料电镀技术时,应当综合分析权衡上述诸多因素,选SN-PB电镀性能的无铅焊料电镀技术,选择SN-CU(合金焊料)电解液的原因作为无铅焊料电镀技术,现已研究很多种,诸如,试图以SN-ZN、SN-BI、SB-AG和SN-CU电镀取代一直使用的SN-PB电镀。然而,这些无铅电镀技术也是各有短、长,并非十全十美。例如,SN电镀的优点是低成本,确有电子元器采用电镀锡的力方法,因为是单一 金属 锡,当然不存在电镀合金比率的管理问题。可是,SN电镀的缺点突出,如像产生 金属 须晶(WHISKER)而且焊料润湿性随时间推移发生劣化。SN-ZN电镀的长处于在成本和熔点低,美中不足是大气中焊接困难,必须在氮气中实现焊接。SN-BI电镀的优势是熔点低而且焊料润湿性优良,其劣势也不胜枚举:因为BI是脆性 金属 ,含有BI的SN-BI镀层容易发生裂纹,而且组装后的器件引线和电路板焊接界面剥(LIFTOFF),更麻烦的是电解液中的BI3+离子在SN-BI合金阳极或电镀层上置换沉积。SN-AG电镀的优点是接合强度以及耐热疲劳特性都非常好,缺点是成本高,也存在SN-AG阳极和SN-AG镀层上出现AG置换沉积现象。  上述的无铅电镀技术都有优异的特性,同时也存在很多有待进一步研究的课题,实用化为时尚早。为此,日本上村工业公司认为SN-CU电镀最有希望取代SN-PB电镀,可以发展成实用化技术,于是决定开发SN-CU电解液。关于SN-CU电镀层特性,它除了熔点稍许偏高(SN-CU共晶温度227℃)之外,润湿性良好。成本低,对流焊槽无污染,而且可抑制 金属 须晶生成。  SN-CU合金焊料的开发SN/SN2+的标准电极电位是-0.136VVS.SHE(25℃),然而CU/CU2+是+0.33V,两者之间的电位差比较大,在—般的单纯盐类电解液里,铜CU很容易优先析出。  而且,当用可溶性SN阳极或者SN-CU合金阳极的时候,由于电解液中的CU2+离子和阳极的SN之间置换反应产生析出沉表1标准电解液和作业条件(获得SN-LWT%CU镀层的情况积。因此,把电解液中的SN2+和CU2+的析出电位搞得相接近,需要有抑制铜CU优析出的络合剂。通过研究各种各样的络合剂,最后终于找到SN-CU电解液配方,它能使SN和CU形成合金并可抑制在铜CU阳极上的置换沉积。       现在使用铜锡合金板已经不是什么不可能实现的问题了。在电子元器件的组装领域得广泛应用。 

镍合金板价格

2017-06-06 17:49:56

镍合金板价格在近几年里,随着我国对镍及镍合金扶持力度加大以及国家对镍及镍合金相关措施推出,鉴于镍及镍合金价格变化对于国内消费有着巨大的影响,加强对镍及镍合金市场的价格管理和调节显得十分重要。   镍基高温合金中应用最为广泛。主要原因在于,一是镍基合金中可以溶解较多合金元素,且能保持较好的组织稳定性;二是可以形成共格有序的 A3B型金属间化合物γ[Ni3(Al,Ti)]相作为强化相,使合金得到有效的强化,获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度;三是含铬的镍基合金具有比铁基高温合金更好的抗氧化和抗燃气腐蚀能力。镍基合金含有十多种元素,其中Cr主要起抗氧化和抗腐蚀作用,其他元素主要起强化作用。根据它们的强化作用方式可分为:固溶强化元素,如钨、钼、钴、铬和钒等;沉淀强化元素,如铝、钛、铌和钽;晶界强化元素,如硼、锆、镁和稀土元素等。        本报告从政策走势、市场运行、价格机制、影响因素、进出口贸易、经销企业、地区种植、储备运输等多个方面来研究镍及镍合金市场的价格走势及其成因。对于镍及镍合金企业、镍及镍合金价格管理部门都有很好的参考价值。   镍合金板价格与其他合金材料的即时更新尽在上海有色网 镍 专区。

3系铝合金板的应用简介

2019-01-09 16:22:16

3系铝合金又称作铝锰合金,锰元素的含量在1-1.5%,是应用较广的防锈铝合金系列,3系铝合金的强度较纯铝合金高,虽然不可以热处理强化性能,但是在冷加工(过冷轧机轧制)和退火工艺处理后具有很好的可塑性,因其拥有不错的耐腐蚀性和焊接性能,可以在很多行业中使用,如建筑装饰行业,电子制造业,汽车制造业等。    3系铝合金中常用的主要牌号有3003铝板,3004铝板,3104铝板,3005铝板,3105铝板等。其中用量较大的是3003牌号的铝合金,3003铝板方便加工,防锈良好,可在原铝表面辊涂彩色油漆,制成各种装饰用幕墙板,以及室内用铝天花吊顶扣板,也可经过压瓦机折弯制作屋顶彩铝瓦,质轻耐用,寿命优于钢材。    3003价格相比5052较为便宜,焊接性能也很好,有些卡车油箱料厂商也使用3003H24的铝板来替代5052制作油箱中的不需要承压的隔板,降低成本又不影响使用。3004合金强度高于3003,成型性能更好,可以用作全铝易拉罐的罐体,化工用生产和储存液体的装置。3104合金和3004合金成分极为相近,强度较高且便于加工,电视制造业中常将3104-O态的板材制作电视机液晶背板,冲压凸包,添加电子元件,成型氧化后能形成致密的氧化膜不仅耐腐蚀氧化,还有良好的绝缘性,即降低成品的总重量,又保证了良好的散热性能。3005合金多用作较为高端的彩涂铝卷中,在建材行业制作,屋顶隔断,活动板房等,还可以制作空调,冰箱等散热片,内部件等。3105合金能主要用于制作瓶盖,罩帽等冲压加工件。    3系铝合金是民用铝材的重要系列,也是各类民企铝加工的重点产品之一,素有铝加工之都的河南巩义市回郭镇,以河南明泰铝业,万达铝业等为主体的巨头企业带领着众多铝加工企业蓬勃发展,作为领头羊的明泰铝业在成功上市后,更是带动了周边铝加工的热潮,在不断完善产品体系,丰富产品内容,提高产品质量的努力过程中创造了中国铝加工的奇迹。

铝合金热轧板生产线试产成功

2019-01-10 11:46:21

9月30日,大力神铝业新建成的铝合金[ 有色商机:铝合金价格 ]热轧板生产线生产出首块合格的铝合金板材,这标志着总投资20亿元的省、市级重大项目--大力神铝加工项目,已从建设、调试期逐渐转入了经营期。   今天上午10:18,大力神铝业新建成的铝合金热轧板生产线生产出首块合格的铝合金板材,这标志着总投资20亿元的省、市级重大项目--大力神铝加工项目,已从建设、调试期逐渐转入了经营期。   大力神车间内,机器轰鸣,工人们紧张地作业着,一派繁忙的生产场景。崭新的“3300毫米加2800毫米”热轧生产线在调试顺利后,进行了铝合金热轧板的生产,在众人的关注目光中,首块铝合金热轧板成功下线。经确认,公司这条铝板[ 有色商机:铝板 ]热轧生产线达到了设计要求,不仅铝加工能力达到了国内先进水平,而且与同类生产线相比投资省,建设安装期更短。   大力神铝业热轧厂厂长钟巍告诉记者,这条生产线设备主要采购于中国二重机械、意大利米洛公司,生产线成功投产不仅有国内专家的参与,而且还有外籍专家的指导。   作为省、市级重大项目,总投资20亿元的大力神铝加工项目较终将形成年产15万吨各种规格和系列高性能铝合金板带材及其制品的生产能力。目前,企业在热轧生产线的基础上已加快了精密加工生产线的建设。   大力神项目全面投产后将能提高国产高性能铝合金产品的档次和质量,缩短与国外的差距。

铅锑合金板

2017-06-06 17:49:59

铅锑合金板就是制作成板状的铅锑合金。    铅锑合金是制造铅酸蓄电池板栅和导电零件的一种含锑的铅合金。铅锑合金与纯铅相比,熔点较低,熔融状态下流动性好,易于浇铸成型,凝固后硬度大;缺点是板栅的气体析出超电势低。为了减少蓄电池的充电时气体的析出,减少自放电并提高耐腐蚀性,含锑量已由传统的5%~7%逐步降低至2%左右甚至更低。同时也有选择地加入了少量的其他成分如锡、砷、硫、硒和铜等以改善合金的物理和化学性能。    铅锑合金板的电阻率:一般家用保险丝大都是用铅(不少于98%)和锑(0.3一1.5%)的合金制成,熔点很低,仅246摄氏度,而且电阻率比导线高得多.铅锑合金板是做富液式蓄电池的板栅比较理想的材料。不过锑不要过多,否则就很容易断。    铅锑合金板与纯铅相比,熔点较低,熔融状态下流动性好,易于浇铸成型,凝固后硬度大;保险丝原来就是使用铅锑合金做成的,后来由于电阻不够高,熔点不够低,换成了银铜合金,可以达到保护电路的目的。铅锑合金板产品主要用於工艺品制作.    铅是一种金属元素,可用作耐硫酸腐蚀、防丙种射线、蓄电池等的材料。其合金可作铅字、轴承、电缆包皮等之用,还可做体育运动器材铅球。 铅也可指用石墨等制成的书写工具:铅笔。铅椠(铅粉笔和木板,古人用以书写的工具,借指著作校勘)。    更多关于铅锑合金板的资讯,请登录上海有色网查询。

低合金板用途

2019-03-18 10:05:23

低合金高强度结构钢旧标准称低合金结构钢,又叫普通低合金结构钢。    1.牌号Q295钢,钢中只含有极少量的合金元素,强度不高,但有良好的塑性、冷弯、焊接及耐蚀性能。主要用于建筑结构,工业厂房,低压锅炉,低、中压化工容器,油罐,管道, 起重机,拖拉机,车辆及对强度要求不高的一般工程结构。 低合金板用途   2.牌号Q345、Q390钢,综合力学性能好,焊接性能、冷热加工性能和耐蚀性能均好,C、 D、E级钢具有良好的低温韧性。主要用于船舶,锅炉,压力容器,石油储罐,桥梁,电站设备,起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件。    3.牌号Q420钢,强度高,特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。主要用于大型船舶,桥梁,电站设备,中、高压锅炉,高压容器,机车车辆,起重机械,矿山机 械及其他大型焊接结构件。    4.牌号Q460钢,强度最高,在正火,正火加回火或淬火加回火状态有很高的综合力学性能,全部用铝补充脱氧,质量等级为C、D、E级,可保证钢的良好韧性的备用钢种。用于各 种大型工程结构及要求强度高,载荷大的轻型结构。 轧薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称,也称冷轧板,俗称冷板,有时会被误写成冷扎板。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制,不产生氧化铁皮,因此,冷板表面质量好,尺寸精度高,再加之退火处理,其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板,在许多领域里,特别是家电制造领域,已逐渐用它取代热轧薄钢板。  适用牌号:Q195、Q215、Q235、Q275;SPCC(日本牌号);ST12(德国牌号)  符号:  1、Q—普通碳素结构钢屈服点(极限)的代号,它是“屈”的第一个汉语拼音字母的大小写;195、215、235、255、275—分别表示它们屈服点(极限)的数值,单位:兆帕MPa(N/mm2);由于Q235钢的强度、塑性、韧性和焊接性等综合机械性能在普通碳素结构钢中属最了,能较好地满足一般的使用要求,所以应用范围十分广泛。  2、S-钢(Steel)、P-板(Plate)、C-冷轧(cold)、第四位C-普通级(common)。  3、ST-钢(Steel)、12-普通级冷轧薄钢板、  标记:尺寸精度—尺寸—钢板品种标准  冷轧钢板:钢号—技术条件标准  标记示例:B-0.57501500-GB708-88;钢板、标准号Q/BQB402,牌号SPCC,热处理状态退火+平整(S),表央加工状态为麻面D,表面质量为FB级的切边(切边EC,不切边EM)钢板、厚度0.5mm,B级精度,宽度1000mm,A级精度,长度2000mm,A级精度,不平度精度为PF.A,则标记为:钢板ECQ/BQB 402-SPCC-SD-FB/(0.51000A2000A-PF.A);  冷轧钢板:Q225-GB912-89  主要产地有:宝钢、鞍钢、本钢、武钢、邯钢、包钢、唐钢、涟钢、济钢等  冷轧普通薄钢板 :由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧板表面质量较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保证冷弯和杯试验合格,常用于汽车等行业和镀层板的原料。  冷轧优质薄钢板:主要包括各种优质钢冷轧薄板,最常用的是碳素结构钢板,尤其是深冲压用冷轧薄钢板,是由低碳优质钢08Al冷轧的薄板,钢板按表面质量分为三组;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示特别高级、高级、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级(代表用于冲制拉延最复杂、很复杂、复杂的零件),根据钢板厚度允许偏差,又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工业。  冷轧钢板,表面光洁,加工优良,用于汽车、冰箱、洗衣机等家电,以及产业设备、各种建筑材料。随着经济发展,冷轧钢板已被称为现代社会的必须材料。 冷轧产品的分类: 热轧酸洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌(电镀锌、耐指纹、热镀锌)、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢(矽钢片)等。  冷轧板是一定规格尺寸的平板,市场需求量大。  卷起来的话就叫冷轧卷板,适用于自动进料的机器。

铝及铝合金板带材压延过程中的板型控制研究

2019-01-08 17:01:49

文章刊于Lw2016论文集——作者胡冠奇(河南永登铝业有限公司) 摘要:本文讨论了铸轧辊型、轧制压力、张力、冷轧压下量、冷却强度及正负弯辊等工艺因素对板形的影响,合理搭配各工艺参数以获得良好的板形控制。 板形是板带材产品的重要质量指标之一,因此,生产过程中的板形控制是至关重要的问题。随着HC六辊轧机、VC变凸度轧机的诞生和板形控制技术的发展,实现了板形的高度自动化控制,提高了板形精度。但是这些轧机投资较大,对于普通轧机必须通过各工艺参数的合理调整以达到有效控制的目的。我公司技术人员通过多年的实际生产经验逐渐总结出了一系列行之有效的方法。下面主要探讨用铸轧坯料在Ф380/Ф1050×1800四辊不可逆轧机上板形控制的几个因素。 一  影响铸轧板坯板形的几个因素 1.铸轧辊型的影响。铸轧辊内通有连续的冷却水,带走铝液凝固时散出的热量。目前国内大部分连铸连轧机采用的是开放式冷却循环系统,水质没有达到软化要求或水中的机械杂质有可能堵塞辊芯的冷却水道,造成铸轧辊横断面上冷却强度不均匀,从而影响铸轧坯料横向板差(如图1所示)。因此,在铸轧生产中,在保证铸轧辊装配精度和车磨精度的同时,要尽可能采用密闭的软化冷却水系统,以避免辊芯堵塞而影响板形。2.铸轧辊套和辊芯的配合间隙不均匀。机械加工精度低或在使用过程中的辊芯腐蚀都会造成其间隙不均匀,从而使冷却不均匀,这种情况下要脱套堆焊辊芯。 3.铸轧辊轴承间隙要适中,一般控制在0.3mm——0.35mm,若间隙过小,影响轴承使用寿命,若间隙过大则会影响到铸轧坯的纵向板差。 4.铸咀口腔开口度和咀唇厚度要尽可能均匀。对于水平式连铸连轧机,在安装铸咀时压板受力要均 5.立板前保持一定的预应力,以消除牌坊的弹性变形。预应力的设定一般为额定轧制压力的三分之二。 6.驱动侧和操作侧的轧制压力。通过一定范围内的压力调整可使铸轧板坯横向厚差控制在规定的范围,从而保证板形的有利控制,对不同轧机和不同规格牌号的产品,轧制压力的大小对铸轧板坯的厚度影响不同。 7.张力。适当的张力可以在一定程度上对板形进行张力矫平,减轻粘辊现象并改善板形。 二  影响冷轧板形的几个因素 1.坯料板形要合乎使用要求。坯料的断面形状是获得良好板形的主要条件,具体控制前面已阐述。 2.工作辊原始凸度的影响。工作辊原始凸度的选定要依据辊身长度、刚度、合金状态、坯料宽度、压下量及轧制时的热凸度等综合因素而定,原则是尽可能不用或少用液压弯辊系统而能达到良好的板形,因此,选定工作辊原始凸度时要综合考虑。 3.正负弯辊。弯辊的作用是改变辊缝的形状,采用正弯时工作辊的挠度将减小,相当于增加了工作辊的原始凸度;采用负弯时,工作辊的挠度将增加,相当于减小了工作辊的原始凸度(如图2所示)。一般情况下,开坯道次由于压下量较大,工作辊的弯曲变形大,而且轧制速度较低,工作辊热膨胀小,这时应使用较大的正弯,之后道次随着速度的增加,工作辊的热凸度增加,这时应逐渐减小正弯,直至采用适当的负弯。4.张力对板形的影响。根据轧制理论我们知道张力能使轧制力减少,这样可以减轻主电机的负荷。同时张力的大小还影响到板形,因为张力改变了轧制压力,影响了轧辊的弹性弯曲,从而改变了辊缝形状。此外,张力促使金属沿横向延伸均匀,因此,在生产过程中适当调整张力,可以获得良好的板形。 5.压下量对板形的影响。为了较大限度地提高生产率,在合金塑性和设备能力允许的条件下应尽可能使用大压下量,一般靠前道次压下量较大,以充分利用合金的塑性,以后道次压下量适当减小,分配时要根据设备结构、装机水平和坯料情况综合考虑,压下量越大,轧辊的弯曲变形就越大,辊缝的形状会发生变化,同时要注意正负弯辊的恰当调整,以利于板形的控制。 6.轧制油冷却的影响。由于轧件和轧辊之间的磨擦和轧件自身变形产生的热量会使轧辊的温度不断升高,而且加工率大,轧制速度高时更为突出。为了保持连续稳定生产,必须及时把这部分热量带走,冷轧生产中常用轧制油冷却。但是由于轧辊受热和冷却条件沿辊身长度方向是不均匀的,如果不及时调整轧制油在辊身不同部位的强度和流量就会产生不同的波浪。生产过程中当出现中间波浪时可适当加大中间部分或减小两端的冷却量;当出现两边浪时,可适当增大两端部或减小中间部位的冷却量;当出现二肋浪时,可适当减小轧辊中间部位的冷却量或加大二肋部位的冷却量。这样,通过调整轧辊不同部位轧制油的分布达到控制板形的目的。 7.中间道次消除轧件内部应力以控制板形。如果坯料横断面厚度不均匀,在轧制过程中轧件沿宽度方向上的纵向延伸会不均匀,出现内应力。延伸较大部分的金属被迫受压,延伸较小部分的金属被迫受拉,当延伸较大部分所受附加压力超过临界时,就会形成不同的波浪现象,如果通过中间退火消除内压力,将会使板形到一定程度的控制,但是这样势必会增加能耗,因此,这种方法在生产过程中一般不可取。 三  结论 板形的好坏取决于板带沿宽度方向的延伸是否相等,这一条件是由轧前坯料横断面厚度的均匀性及辊型或实际辊缝开口形状所决定的。在生产过程中,首先要控制铸轧坯料的板形,同时在冷轧过程中要根据设备状况合理搭配工作辊原始凸度、压下量、正负弯辊、轧制速度、张力和冷却强度等工艺参数。 参考文献 [1]  傅祖铸主编.《有色金属板带材生产》.长沙:中南工业大学出版社。 [2]  马锡良著.《铝带坯连铸连轧生产》.长沙:中南工业大学出版社。 [3]  王祝堂,田荣璋主编.《铝合金及其加工手册》.长沙:中南工业大学出版社。

吊顶装修时如何防止铝合金板吊顶不平

2019-01-02 09:41:33

厨卫吊顶采用铝合金板吊顶,但装修完毕后发现厨卫吊顶不平,为什么会有这样的情况?铝合金板吊顶不平的原因有几个:  水平线控制不好,这是由于放线时控制不好,或是龙骨未调平,装置施工时又控制不好。   装置铝合金板的方法不妥,也是造成集成吊顶不平的原因,严重时会发生波浪形状。如龙骨未调平先安装板条,后进行调平,就会使板条受力不均而发生波浪形状。轻质板条吊顶,会因接受不住重力而发生局部变形。这种现象多发生在龙骨兼卡具这种吊顶形式。   另外,若吊杆不牢,会引起局部下沉。板条自身变形,未加矫正而安装,也会发生吊顶不平。此种现象多发生在长板条类型上。   要防止铝合金板吊顶不平,应注意以下问题:   1、对于集成吊顶四周的标高线,应准确地弹到墙上,其误差不能大于±5mm。如果跨度较大,还应在中间适当位置加设控制点。一个断面内成拉线控制,线要拉直,不能下沉。   2、待龙骨调直调平后方能安装板条,这是施工中既合理又重要的一道工序;反之,平整度难于控制。特别是当板较薄时,刚度差,受到不均匀的外力,哪怕是很小的力,也极易产生变形。一旦变形又较难于在吊顶面上调整,只能取下调整。   3、应同设备配合考虑。不能直接悬吊的设备,应另设吊杆,直接与结构顶板固定。   4、如果采用膨胀螺栓固定吊杆,应做好隐检记录,如膨胀螺栓埋入深度、间距等。关键部位还要做膨胀螺栓的抗拔试验。

模具温度对铝合金板拉深性能的影响

2019-01-09 09:33:58

随着汽车工业的高速发展及人类环保意识的日益增强,对汽车安全性和燃油效率的要求越来越高,使得汽车用板逐步向轻量化材料方向发展。铝合金具有比强度高、抗腐蚀性好等优点,在保证不降低汽车原有的安全性能下,明显地减轻了汽车自重,达到了节能和环保的目的。但铝合金板在室温下塑性较低,常温拉深性能差,更易发生开裂和起皱现象,尺寸精度难以控制,无法顺利加工出形状较复杂的车身覆盖件。 研究表明,在温成形条件下(200℃——350℃),铝合金板塑性被大大提高,并且流动应力被降低。与常温拉深相比,温成形条件下,可明显改善板料的拉深性能,并且成形件回弹量小,零件表面质量好。因此,采用温成形技术生产铝合金覆盖件,可以大大促进其在复杂车身零件上的应用。 本文采用商用有限元软件ABAQUS,对汽车用铝合金板的圆筒件拉深过程进行数值模拟,并通过实验设计方法,探讨温度分布对铝合金板拉深性能的影响规律,为差温拉深中温度场设置提供参考。 1、有限元建模 由于对称性,模具和板料简化为2D轴对称模型,如图1所示。使用的有限元软件为商用有限元软件ABAQUS/standard,有限单元模型为热力耦合四节点双线性轴对称单元CAX4RT,板料厚度方向划分5层,共划分360个单元,且板坯和工具间的热传导被包含在热力耦合有限元分析中,材料密度为2700kg/m³,比热为920J/(kg·K),导热系数为121W/(m·K),板坯与工具间换热系数为1400W/(m²·K)。模拟中,铝合金板5083-O为各向同性材料,温成形条件下的材料参数采用Naka的试验数据,厚度为1mm,屈服准则为vonMises准则。模拟中,凸模速度为2.5mm/s,恒定压边力为2MPa,板料和工具间的摩擦系数假设为0.1。2、研究方法 本研究中,工具被划分为3个温度区域,如图1所示,A区代表凸模底部,B代表法兰部分,C代表凹模圆角区域,且假设各温度区域相互独立;同时,为设置板坯的初始温度,认为其整体为温度区域D,温度场设置为常温状态(25℃)和加热状态(250℃)2种档次。 应用实验设计方法——部分因子分析法进行方案设计,试验因子为图1中的4个温度区域A——D,水平为25℃和250℃。表1试验方案,共需要8组模拟计算。拉深性能由临界凸模行程CPS评定,其值越大表明拉深能力越好。模拟中,假设板料厚度减薄率达到30%时,认为失效发生,此时的凸模行程为临界凸模行程CPS。 3、结果与分析 在ABAQUS上运行表1中的试验前列—No.8。各种温度条件下圆筒件拉深的临界凸模行程CPS列于表1中。从表1中可以看出,初始温度布置对CPS值有着重要的影响。经过实验设计的统计分析,各因子的影响力和合理的温度分配被列于图2和表2中。对拉深性能影响较大的因子是A区域的温度,其次是法兰B区的温度。当凸模保持在一个较低的温度水平(如室温25℃),法兰被加热到较高温度(如250℃),更有助于铝合金板拉深能力的提高。同时,表1中计算结果显示,凹模圆角处的温度越低,对拉深能力越有利,但影响程度并不强烈;而板坯的初始温度对拉深能力的影响是值得注意的,加热至与法兰同样温度,会使其CPS值降低。从表2分析结果可以看出,较佳的温度分布是,只需法兰处加热到250℃,其拉深能力较好。在这一条件下,模拟了其拉深过程,计算结果显示,拉深被顺利地完成。 拉深成形中,法兰处板坯先经过压缩变形后,再进入凹模型腔,这时由变形区转变为传力区。当法兰处于高的温度条件下,法兰变形区内板坯变形抗力被降低,而凸模底部为较低温度时,板料具有高的抗拉强度,增强侧壁尤其是凸模圆角处的承载能力。如果凹模圆角附近处于较低温度时,板坯从高温法兰区流出后,经凹模圆角时会降低其温度,进一步增强了侧壁的承载能力,更有利于提高铝合金板拉深能力。可见,在铝合金板温拉深中,合理的温度设置是提高拉深能力的关键。差温拉深模式,即在凹模法兰处加热而凸模处于较低温度,是提高铝合金板拉深性能的较佳工艺方法。 (a)在凸模圆角附近破裂 (b)在凹模圆角附近破裂图3是铝合金板温拉深中出现的2种破裂失效形式,其成形时的温度条件见表3所示。图3(a)是常温下拉深经常出现的破裂形式,即破裂发生在凸模圆角附近,而当法兰被加热到250℃时,出现图3(b)的失效形式,即破裂出现在凹模圆角附近,这在常温拉深中很少出现的缺陷。这些失效形式与前人试验观察是一致的。在该模式的拉深中,虽然凸模圆角处板料有所变薄,但是它处于低的温度,材料抗拉强度高,而凹模圆角附近的板料从法兰内流出,其处于高温状态,材料抗拉强度低,从整体承载能力上看,此时凹模圆角附近的板料较弱,致使破裂发生在此处。4、结论 运用热力耦合有限元方法和试验设计方法,实现了铝合金板圆筒件温拉深中初始温度的合理分配。 (1)凸模底部和凹模法兰的温度决定着了铝合金板拉深能力,当凹模法兰处于较高温度而凸模底部处于室温的差温拉深模式较利于发挥板料拉深能力。 (2)在圆筒件差温拉深中,破裂即可能出现在凸模圆角区附近,也可能出现在凹模圆角区附近。