6010-T4高强度航空铝板

名称:6010-T4高强度航空铝板

供应商:欧标合金制品有限公司

价格:34.00元/公斤

最小起订量:1/公斤

地址:广东省东莞市虎门第一工业区

手机:13556665532

联系人:王丹 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:74383012

更新时间:2021-02-27

发布者IP:113.78.16.3

详细说明

  欧标合金制品有限公司-----香港欧标合金集团

  主营进口美国芬可乐铝合金 耐磨铝板 光亮铝合金簿板 高硬度铝棒 阳极氧化铝管 工业纯铝带 纯铝板航空超硬铝板 加硬铝棒 超硬铝合金 镜面铝板 高纯铝板 高强度铝棒 高韧性铝线铝带 高精度铝卷

  6061铝合金介绍

  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。

  一、6061铝合金元素

  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。

  二、镁铝6061特点

  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。

  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。

  三、6061典型用途 代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。

  6061化学成分

  Cu :0.15~0.4

  Mn :0.15

  Mg :0.8~1.2

  Zn :0.25

  Cr :0.04~0.35

  Ti :0.15

  Si :0.4~0.8

  Fe :0.7

  Al :余量

  6061力学性能

  6061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

  6061热处理工艺

  快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、

  美国Alcoa美铝6061铝合金热处理状态:T6和T651的区别:T6代表:已经热处理过(即淬火),硬度和强度均达到标准(即硬度HB95,强度290MPa)。此时的铝材内应力较大,平整度(即平面度较差),主要体现在切割和加工时,受到外力作用后,会产生不可预期的变形。T651代表:T6+消除内应力,即在6061T6铝材的基础上,进行我们通常所说的“预拉伸”,“人工时效”等工艺。通过对6061T6的铝材进行预拉伸后,其的内应力遭到破坏(即消除内应力或叫人工时效),其目的是铝材在后期的加工过程中不会产生变形,从而提高产品的合格率和生产效率。

  铝合金热处理原理

  铝合金铸件的热处理就是选用某一热处理规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间并以一定得速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工型能,获得尺寸的稳定性。

  铝合金热处理特点

  众所周知,对于含碳量较高的钢,经淬火后立即获得很高的硬度,而塑性则很低。然而对铝合金并不然,铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。但这种淬火后的合金,放置一段时间(如4~6昼夜后),强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。

  铝合金在淬火加热时,合金中形成了空位,在淬火时,由于冷却快,这些空位来不及移出,便被“固定”在晶体内。这些在过饱和固溶体内的空位大多与溶质原子结合在一起。由于过饱和固溶体处于不稳定状态,必然向平衡状态转变,空位的存在,加速了溶质原子的扩散速度,因而加速了溶质原子的偏聚。

  硬化区的大小和数量取决于淬火温度与淬火冷却速度。淬火温度越高,空位浓度越大,硬化区的数量也就越多,硬化区的尺寸减小。淬火冷却速度越大,固溶体内所固定的空位越多,有利于增加硬化区的数量,减小硬化区的尺寸。

  沉淀硬化合金系的一个基本特征是随温度而变化的平衡固溶度,即随温度增加固溶度增加,大多数可热处理强化的的铝合金都符合这一条件。沉淀硬化所要求的溶解度-温度关系,可用铝铜系的Al-4Cu合金说明合金时效的组成和结构的变化。图3-1铝铜系富铝部分的二元相图,在548℃进行共晶转变L→α+θ(Al2Cu)。铜在α相中的极限溶解度5.65%(548℃),随着温度的下降,固溶度急剧减小,室温下约为0.05%。

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