| № | свойства сплавов | в95 | д16 |
| 1 | хим состав | Химический состав В95 описан в ГОСТ 4784-97. Он включает в себя до 91,5 % алюминия, до 7 % меди, до 2,8 % магния, до 2 % меди, а также марганец в концентрации до 0,6 %. Добавлением марганца делает сплав более прочным и делает структуру сплава более плотной. | Дюралюминий Д16 относится к алюминиевым сплавам, содержащим до 94,7% алюминия. Остальное приходится на легируемые элементы – медь, магний, марганец, а также ряд примесей. |
| 2 | механические свойства | Свойства материала В95 Химический состав В95 описан в ГОСТ 4784-97. Он включает в себя до 91,5 % алюминия, до 7 % меди, до 2,8 % магния, до 2 % меди, а также марганец в концентрации до 0,6 %. Добавлением марганца делает сплав более прочным и делает структуру сплава более плотной. | |
| 3 | коррозионые свойства | | |
| 4 | изменение свойств при повышении темп | | Благодаря низкой тепло и электропроводности этот материал хорошо проявляет себя при температуре свыше 120 °C и до 250 °C, однако не допускается его использовать даже кратковременно при температуре выше 500 °C. |
| 5 | виды термообработки | | |
| 6 | Значение твёрдости до и после закалки | | |
| 7 | выпускаемые полуфабрикаты | Из него выпускают: - Плиты В95,
- Ленты,
- Плиты,
- Профили.
| |
| 8 | применения | Область применения В виду малой стойкости к коррозии под точечным напряжением и склонности к надлому при надрезе, В95 чаще применяется для изготовления нагруженных деталей, работающих на сжатие. Детали из В95 не должны работать длительное время при температуре выше 100 °C. После изготовления элементов из неупрочнённого материала их можно закалить. Из В95 выпускают различные детали для техники, крепления, заклёпки и заклёпочная проволока. | Сплав широко применяется в авиастроении, при производстве скоростных поездов (например, поездов Синкансэн) и во многих других отраслях машиностроения (так как отличается существенно большей прочностью, чем чистый алюминий). После отжига (нагрева до температуры около 500°C и охлаждения) сплав становится мягким и гибким (как алюминий). После старения (естественного, проходящего при комнатной температуре в течение нескольких суток, или искусственного, проходящего при повышенной температуре в течение нескольких часов) становится твёрдым и жёстким. |
| Где применяют деформируемые алюминиевые сплавы | Алюминиевые сплавы различают двух видов: литейные, которые применяются в виде отливок, в основном, в машиностроении, и так называемые деформируемые, из которых путем пластических деформаций изготовляются различные профили и листы, применяемые в строительстве и в других отраслях народного хозяйства. |
| как улучшают механические свойства литейных алюминиевых сплавов | Улучшение свойств сплавов достигается оптимизацией содержания в них основных компонентов и легирующих добавок, а также регламентацией вредных примесей (металлических и неметаллических). Например, для этой цели используются совместные добавки титана и бора, добавки циркония, хрома, бериллия, а также других элементов, которые вводят в виде алюминиевых лигатур Al-Ti-B, Al-Zr (они разработаны ВАМИ и ВИЛСом). |
| Какие способы термической обработки применяют для алюминиевых сплавов | Деформируемые алюминиевые сплавы подвергают таким видам термической обработки, как отжиг, закалка, старение. Отжиг применяют для заготовок с целью придания материалу пластических свойств, необходимых для выполнения операций, которые связаны с обработкой давлением в холодном состоянии. |