Как физические свойства сплавов влияют на качество профиля
29.07.2019

При производстве алюминиевых профилей используется не только чистый металл алюминий, но его сплавы, которые характеризуются различными техническими, эксплуатационными, физическими и химическими свойствами. От данных свойств напрямую зависит и качество готового профиля: насколько он долговечен, пластичен, не подвержен коррозии и т.д.
Физические характеристики сплавов
Рассмотрим свойства наиболее распространенных алюминиевых сплавов: сплав АД1 – это алюминий технической чистоты, содержащий до 0,7% примесей, главные из которых – Fe и Si . Данные примеси, а также примеси некоторых других металлов несколько повышают прочностные характеристики, но значительно снижают показатели пластичности и электропроводность сплава.
Технический Аl имеет высокую химическую стойкость в ряде сред, превосходя другие металлы. Высокая химическая стойкость алюминия объясняется на его поверхности тонкой, но достаточно плотной окисной пленки.
Коррозионная стойкость алюминия тем выше, чем меньше содержание примесей (особенно Fe и Si .). Практически не снижают коррозионной стойкости лишь магний и марганец. Алюминиевый профиль из сплава АД1 поставляются в отожженном и горячепрессованном состоянии. Однако независимо от состояния поставки заключительной операцией обработки прессованных профилей является правка растяжением, а также на роликоправильных машинах. При правке несколько повышаются прочностные свойства и интенсивно снижаются показатели пластичности.
Свойства сплава АД31
Сплав АД31 – является представителем системы Al – Mg – Si . Он характеризуется высокими пластическими свойствами в температурно-скоростных условиях обработки давлением и повышенной коррозионной стойкостью. Коррозионная стойкость сплава практически не снижается при сварке. Сплав АД31 интенсивно упрочняется при термической обработке. Если в отожженном состоянии прессованные профили из сплава АД31 имеют предел прочности 10-12 кгс/мм 2 , то после закалки и естественного старения предел прочности до 18-20 кг/мм 2 . Относительное удлинение при этом снижается не очень сильно (с 23-25 до 15-20%). Более значительное упрочнение сплава может быть получено искусственным старением при температуре 160-190 ° C, при этом предел прочности повышается до 27,5-30,0 кг/мм 2 .