低温铝合金是指适合于低温环境使用的大多数固溶强化铝合金(含Mg至6%,Mn至1.5%,Cr至0.35%或它们的组合)及一些沉淀硬化铝合金(含Cu或Mg至6.5%、含Si至1%或含Zn至8%) 。
该类合金具有晶体结构、密度低、无磁性、比强度高,低温下能保持较高的强度、塑性及韧性 。
低温铝合金可分为二类:固溶强化合金,5000-系、3000-系;沉淀硬化合金,2000-系、6000-系、7000-系 。
铝合金窗和塑钢窗的属性定义是一样的,区别就是构件做法中套子目不一样,洞口尺寸和窗厚尺寸分别影响墙体窗体外墙工程量的计算.
用体积除以墙厚就是面积
图上已经注明了 you由厨房公司统一设计施工 啊 。
常用的低温铝合金是:Al-4.5Mg(5083 ),在退火态使用的易焊接铝合金;3003铝合金;Al-1.0Mg-0.6Si(6061)多用途铝合金;Al-6.0Cu(2219),在沉淀硬化态使用的铝合金。用于航天飞机、火箭动力装置的液氢(20K),液氧( 90K)储箱,LNG槽船(111K)的储罐以及低温超导磁体的结构支撑件等。2219-T87用于航天飞机燃料储箱。Al-Li轻合金(如2090,8090等)是性能优异的低温材料,随着温度降低,其强度、塑性、韧性大幅度提高。如2090合金(Al -2.2Li-2.7Cu-0.1Zr)的低温性能(~4K)比2219铝合金要好得多 。
用于航天飞机、火箭动力装置的液氢(20K)、液氧(90K)储箱,以及低温超导磁体的结构支撑件等。Al-Li轻合金(如2090,8090等)是性能优异的低温材料,随着温度降低,其强度、塑性、韧性大幅度提高,如2090合金的低温性能(约4K)比2219合金要好得多 。
铸造铝合金 一、概念 可用金属铸造成形工艺直接获得零件的铝合金。 二、特性 铸造铝合金必须具备以下特性,其中最关键是流动性和可填充型。 ( 1) 有填充狭槽窄缝部分的良好流动性。 ( 2) 有适应其他许多金属所要求的低熔点。 ( 3) 导热性能好,熔融铝的热量能快速向铸模,铸造周期较短。 ( 4) 熔体中的氢气和其它有害气体可通过处理得到有效的控制。 ( 5) 铝合金铸造时,没有热脆开裂和撕裂的倾向。 ( 6) 化学稳定性好,有高的抗蚀性能。 ( 7) 不易产生表面缺陷,铸件表面有良好的光泽和低的表面粗糙度,而且易于进 行表面处理。 ( 8) 铸造铝合金的加工性能好,可用压模 . 硬(永久)模 . 生砂和干砂模 . 熔模 . 石 膏型铸造模进行铸造生产, 也可用真空铸造 . 低压和高压铸造 .挤压铸造 . 半固 体铸造 . 离心铸造等方法形成, 生产不同用途 . 不同品种规格 . 不同性能
低合金钢定义 中国钢产量已突破 6 亿吨,钢材数量不再是主要矛盾,钢材品种 结构不合理的矛盾十分突出。 当前行业的主要任务是努力提高产品的 市场竞争力,站在可持发展的新起点上, 把大力开发低合金钢列入发 展战略的重要内容。许多普钢企业在钢材品种结构调整和编制科技发 展规划中,已意识到低合金钢生产是提高产品技术含量和附加值的关 键,对低合金钢开发中碰到的种种问题心中无数, 一些科技管理干部 觉得“成也低合金钢,败也低合金钢” ,迫切要求对低合金钢有个全 面的了解。 按国际标准,把钢区分为非合金钢和合金钢两大类,非合金钢是 通常叫做碳素钢的一大钢类, 钢中除了铁和碳以外, 还含有炉料带入 的少量合金元素 Mn、Si、Al,杂质元素 P、S及气体 N、H、O等。 合金钢则是为了获得某种物理、 化学或力学特性而有意添加了一定量 的合金元素 Cr、Ni、Mo、V,并对杂质和有害元素加以控制的另一 类
系统研究了应变硬化型5052和时效硬化型高强铝合金的超低温变形加工与后续热处理工艺及内在变形机制和强化机理,并将超低温变形加工技术应用于亚稳奥氏体不锈钢的加工处理;研究了高强铝合金的加工性能及热变形机理。(1)掌握了铝合金超低温变形加工技术与后续热处理工艺,显著弱化退火态5052铝合金织构的同时,使O态屈服强度较室温轧制合金提高~33%,优于现有商用5052-O合金板材及高牌号5000系铝合金性能;实现了难变形高强7000系铝合金的大变形量超低温轧制变形,使合金强度提高~20%,直接时效处理使超低温轧制合金屈服强度较传统热轧合金提高70MPa以上,延伸率可达8%以上。(2)超低温变形加工可快速促进304亚稳奥氏体不锈钢中形变诱导马氏体转变,但未改变马氏体与母相奥氏体间取向关系,后续再结晶处理后平均晶粒尺寸达4-5μm,且屈服和抗拉强度分别达到360MPa和800MPa以上,明显优于太钢等企业生产的304奥氏体不锈钢薄板性能。(3)构建了激活能演变的高强7050铝合金热变形本构方程和唯理性本构方程,确定了较佳的加工工艺窗口和热变形机理。本项目取得的研究成果可为铝合金及其他系列合金提供一种低成本、高效加工处理技术,可显著提升强塑性和改善变形能力。
现有热、冷轧制铝合金板材在组织、性能及其均匀性等方面无法满足航空航天等国家重大工程领域的应用需求,主因在于冷、热轧制中温度及变形热效应对回复和再结晶的有利促进使得组织细化能力减弱。项目组探索研究发现超低温下可使高强铝合金实现高达90%的轧制变形,并显著提升合金强度,但对这种优异超低温轧制变形能力的形成机理尚无直接、合理的理解和认识。本项目拟在获得优化的高强铝合金板材超低温轧制加工工艺基础上,开展超低温轧制过程中组织、位错缺陷等演变的表征,并就缺陷变化的温度效应进行微观表征和理论分析;同时基于超低温本构模型与有限元模拟研究来分析和认知超低温下塑性变形与温度、应变间的关联性及温度对合金时效特性的影响,从而结合起来揭示优异超低温变形能力的形成机理。与此同时,超低温轧制变形引入的高变形储能对后续室温存储和再结晶/时效热处理等的影响及合金强化机理的研究和理解是实现合金强韧化的关键环节。
铝合金炉是用来对铝合金制品的加热、熔炼、固溶、保温、淬火等用途,也用于其他金属件的低温回火处理。