铁铬铝合金扁带参数表

铁铬铝合金扁带参数表
铁铬铝合金扁带参数表

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铝合金门窗技术参数(18.11.1)

环球.金水湾二期铝合金门窗技术参数 一、工程名称: 环球.金水湾二、三期铝合金门窗工程 二、工程地点: 北城新区温凉河路与长沙路交汇处。 三、招标范围: 东区G1~G5;西区G1~G8楼栋,具体施工内容见建筑图纸及工程量清单。 四、工期要求: 进场时间和施工工期以接到甲方通知为准,按照甲方要求的合理工期进行施工。 五、设计依据及标准 本工程设计、施工及验收标准均按国家现行有关标准及规范执行。 《铝合金建筑型材》GB/T5237.1-5237.5-2008 《铝合金门窗》GB/T8479-2008 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008 《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑安全玻璃管理规定》2116号文及临沂地方规定等相关技术标准。 《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T125113-2006标准 六、节能及其它技术设计要求: 1.断桥隔热铝合金型材,65系列(5+12A+5+12A+6);阳台推拉门断桥隔热铝合金型材(5+9A+5+9A+6)。 2.外窗(含阳台门)的气密性能等级不应低于国家标准《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB 7107规定的4级;保温性能中传热系数《1.8W/(m2?K)。其单位缝长空气渗透量q1不大于1.0m3/(m h);单位面积空气渗透量q2不大于3.0m3/(m2 h)。 3.面积大于1.5平方米的门窗均采用安全玻璃。 4、所有外窗玻璃均为无色中空玻璃。 5、窗台高度低于900的固定扇为5.0mm厚钢化玻璃。 6、外窗均安装纱窗。 7、建筑外墙上的门、窗的耐火完整性不小于0.5h。 8、开启方式说明:

铝合金电缆和铜电缆应用对比

铝合金电缆和铜电缆应用对比 一、概述 早期纯铝电缆因电阻率高、接头易氧化发热、抗疲劳性能不佳、电化学腐蚀、蠕变等原因逐渐被铜电缆所淘汰。随着铝合金材料性能的改善,出现了以AA-8000系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术生产的铝合金电缆。这 种铝合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,解决了纯铝导 体电化学腐蚀、蠕变等问题,提高了铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,目前生产厂家越来越多,在相关场合又有所应用。 二、基本性能对比 铝合金与铜物理性能差异如表一所示。 在同样的电气性能要求下,传统铝合金电缆线径要远远超过铜电缆。近年来电缆厂家通过新制作技术(超常规的紧压技术),通过最大极限的紧压,弥补铝合金在体积导电率上的不足,使目前铝合金电缆在同等电气性能要求的情况下截面是传统铜芯电 缆的1.1-1.25倍,重量是铜芯电缆的一半。 三、应用对比 经过查阅资料、厂家技术交流,结合现场实际情况,铝合金

电缆和铜电缆应用要求对比如下: 三、应用情况 从1968年开始,美国南方电缆公司开始研制生产合金电力电缆,在美国、加拿大、墨西哥等国家开始推广应用。主要应用于机场、军事基地、办公大楼、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、工厂厂房等建设工程。 我国应用铝合金电缆只有4-5年,且多用于民用建筑上,在冶金行业的业绩很少。 四、注意事项 从上可看出铝合金电缆的使用场合日益扩大,且各厂家宣称在满足同等电气性能的前提下,铝合金电缆的价格比传统的铜芯电缆低20%~40%。但经过查阅资料、厂家技术交流,在铝合金电缆的使用中还需注意如下问题: 1、目前国家“稀土高铁铝合金导线”标准还未出台,各家生产单位应用的是企业标准,不同企业产品个性化较强,产品质量参差不齐。 2、由于铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐

铝合金技术参数

理论上是,要看成型方法i:压铸的左右,挤压的,锻造的

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,它的应用范围较窄,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 2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料

2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件 2A01 工作温度小于等于100℃的结构铆钉 2A02 工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片 2A06 工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉 2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉 2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉 2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件 2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件 2A16 工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱 2A17 工作温度225~250℃的航空器零件 2A50 形状复杂的中等强度零件 2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等 2A70 飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等 2A80 航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件 2A90 航空发动机活塞 3003 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 3004 全铝易拉罐罐身,要求有比3003合金更高强度的零部件,化工产品生产与贮存装置,薄板加工件,建筑加工件,建筑工具,各种灯具零部件 3105 房间隔断、档板、活动房板、檐槽和落水管,薄板成形加工件,瓶盖、瓶塞等 3A21 飞机油箱、油路导管、铆钉线材等;建筑材料与食品等工业装备等 5005 与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装

铝合金加工参数

铝合金加工参数 由于在加工过程中发现工件刀纹不致影响表面质量,查找了一些资料,作了一些摘要: 1.由于铝合金强度和硬度相对较低,塑性较小,对刀具磨损小,且热导率较高,使切削温度较低,所以铝合金的切削加工性较好,属于易加工材料,切削速度较高,适于高速切削.但铝合金熔点较低,温度升高后塑性增大,在高温高压作用下,切削界面摩擦力很大。容易粘刀;特别是退火状态的铝合金,不易获得低的表面粗糙度。 2.与钢材和黄铜相比,铝合金的特点,一是材质软,刚性差,二是弹性模量低,这两个因素显著影响了铝合金的切削加工性。因此,在加工铝合金工件时,必须充分地夹紧和支撑工件,并保持刀具锋利;否则,工件往往会有离开切削刀具的倾向。有时工件的表面出现不规则的槽痕和光亮的挤压斑,一种可能是由于刀具对工件的压力不正常引发的,还有一种可能是由于夹持不牢固而引起振颤时,刀具在工件的表面作间隙式的磨蹭,发生挤压现象和粉状切削;然后,当间隙或弹性消失时,刀具就咬人工件的表面,啃出槽痕。 3.为了获得光洁的工件表面,尽可能采用粗切削和精切削的组合,因为各种合格的工件毛坯总会有一些氧化层,致使刀具受到相当程度的磨损。如果最后切削工序采用抛光过的锋利刀具进行精细切削,就能达到以上要求。 4.通常把铝合金的切削性分为两类:1类是指工业纯铝和硬度小于80HB的退火状态铝合金;2类是指淬火时效状态的变形铝合金。而铝合金的切削加工工艺参数与此类别有关。 高速钢刀具和硬质合金刀具的典型切削参数 操作工具 材料 切削 类别 切削速度 (m/min) 副后 角(°) 纵向前 角(°) 进给量 (mm/r) 切削深度 (mm) 冷却剂 粗车高速 钢 1 2 200-400 100-250 9-12 8-10 30-40 20-30 ≤1 0.2-0.5 3-15 3-15 无 无 硬质 合金 1 2 600-1200 200-400 7-10 7-10 20-30 10-20 0.3-0.6 0.25-0.6 3-15 3-15 无 无 精车高速 钢 1 2 400-900 200-500 8-10 7-9 40-50 30-40 0.05-0.3 0.03-0.25 0.3-2.5 0.3-2.5 乳液或 切削油 硬质 合金 1 2 ≤2400 250-700 8-10 7-9 20-30 10-20 ≤0.15 0.05-0.1 0.3-2.5 0.3-2.5 乳液或 切削油

铝合金电缆的基本特性及判断标准

铝合金电缆的基本特性及判断标准--《华星合金电缆研 究院》 2013-08-26 13:51:17 阅读次数:(702) 返回列表 随着铝合金电缆被工程应用商的逐步了解,铝合金电缆市场正以突飞猛进的势态快速发展,在实际应用中如何检测和判断铝合金电缆,有哪些基本的性能指标和依据就是工程应用商必须准确把握的基本常识——以下部分资料引用于河南华星合金电缆有限公司《华星合金电缆研究院-合金电缆特性》。 一、线芯紧压系数: 铝合金电缆和传统的电力电缆的工艺结构及辅材等有一定的差异,铝合金电缆的导体采用铝合金单丝紧压合股方式,其线芯紧压系数达到了97%,导体非常密实,和传统的铜芯电缆、铝芯电缆在导体截面上可以明显看到差异(传统电缆的制作工艺,线芯的紧压系数只能达到82%左右)。 二、柔韧性能 华星铝合金电缆采用的是ASTM-B800电工用8000系列铝合金线进行控制,添加适量铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)……等及稀土铝中间合金材料经过特殊的合成退火工艺开发的高科技新型环保节能电力电缆,其导体柔韧性能超强,这一超强的柔韧性能保证了铝合金电缆在实际应用的安全性能达到甚至超过铜芯电缆,同时给铝合金电缆的实际安装应用带来了非常大的优势。在实际检验判断中,直接的手折叠测试即可得到铝合金导体非常柔韧,可以反复折叠或像绳子一样反复缠绕,破坏性剧烈折叠铝合金单丝,实验结论最少需要18次往返才能出现裂痕或断裂现象,而普通的铝芯单丝一般折叠三下出裂痕,五下绝对要断裂,普通铝丝的一个重要缺点是脆度高,在安装时只要一定角度的扭转,导体就会产生裂纹,裂口就会发热、腐蚀,是出现火灾的重要原因,这也是其不能倍被普遍应用的致命原因。 三、电缆结构 铝合金电缆线芯采用紧压合股方式,导体截面为圆芯(传统电缆线芯多用扇形),绝缘采用三色共挤的交联聚乙烯的绝缘工艺,线芯排列规则,整根线缆圆整柔韧。 四、线芯亮泽 铝合金导体由于冶炼过程中添加的稀土合金材料对导体晶体结果的优化,线芯截面光泽明亮,亮度高,和传统的铝芯电缆有明显的感官差异

铝合金技术参数

理论上是2.7,要看成型方法i: 压铸的2.6-2.63 左右,挤压的2.68-2.7,锻造的2.69-2.72 铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties) 铝合金牌号及状态拉伸强度 (25°C MPa) 屈服强度 (25°C MPa) 硬度500kg 力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚 度 5052-H1121751956012 5083-H1121802116514 6061-T6513102769512 7050-T745151045513510 7075-T65157250315011 2024-T35147032512020 铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) 铝合金牌号及状态热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k 熔点范围 (℃) 电导率 20℃(68℉) (%IACS) 电阻率 20℃(68℉) Ωmm2/m 密度 (20℃)(g/cm3) 2024-T35123.2500-635300.058 2.82 5052-H11223.8607-650350.050 2.72 5083-H11223.4570-640290.059 2.72 6061-T65123.6580-650430.040 2.73 7050-T745123.5490-630410.0415 2.82 7075-T65123.6475-635330.0515 2.82 铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum ) 合 金牌号硅 Si 铁 Fe 铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn 钛 Ti 其它铝 每 个 合 计 最小 值 202 423. 2 0.5 3.8-4.9 0.3-0. 9 1.2-1. 8 0.10.25 0.1 5 0.0 5 0.1 5 余量 505 2250.40.10.1 2.2-2. 8 0.15-0.3 5 0.1-- 0.0 5 0.1 5 余量 508 323. 8 0.40.1 0.3-1. 4.0-4. 9 0.05-0.2 5 0.25 0.1 5 0.0 5 0.1 5 余量

铝合金模板行业简介

铝合金模板行业简介 铝合金模板,对于国外建筑行业来说已不陌生,早在上世纪90年代在美国、加拿大、日本、韩国、迪拜、马来西亚、新加坡等全球几十个国家已经普遍推广使用,并取得了可观的经济效益和社会效益,近年来在我国南方沿海地区也正悄然兴起。 铝合金模板是建筑模板在经历了木模板、钢模板、塑料模板之后的第四代模板。由于铝合金模板的种种优点,目前在国内正在取代木模板、钢模板和塑料模板。 铝合金模板优劣分析 关于论述模板技术的一些文章中这样概括铝模板的优点,铝合金模板具有重量轻、拆装方便、刚度高、板面大、拼缝少、稳定性好、精度高、浇筑的混凝土平整光洁、使用寿命长、周转次数多、经济性好、回收价值高、施工进度快、施工效率高、施工现场安全、整洁、施工形象好、对机械依赖程度低、应用范围广等特点。 与铝模板相比,目前市场存在的木胶合板模板、钢模板等模板体系存在技术含量偏低、施工效率低、浪费人工、污染严重等问题,与和谐社会提倡的绿色建造、节能减排相去甚远。模板行业迫切期待使用效率高、综合成本低的模板体系的出现。作为新一代绿色模板,铝合金模板必将引领模板行业的发展方向和质量。 对此,已成熟立足建筑模板市场的广东伟业铝副总经理李伟萍有切身体会,她对记者表示,前几年因为铝模板一次性投资大,在国内推广受到成本限制,但因其多次使用,平均成本就不是那么高了,在南方建筑市场已普遍使用。李伟平说,一般的铝模板最少能够重复使用上百次,最多可以重复使用200次甚至300次,而且用报废了模板还极易回收再利用,另外还有其易安装且安装成本低、节省墙体修复成本等等,其平均成本就很低了,所以受到建筑市场普遍欢迎。 租赁经营另辟蹊径另外,为更多的降低一次性投入成本,当前企业正在探索新的运营模式,一位广东铝企负责人表示,南方大部采用了租赁的方式运营。铝厂可直接投资租赁业务,也可由第三方加入运营,总之租赁铝模板可大大降低企业一次性投入成本,引导更多项目采用铝模板技术。 城镇化和绿色建筑助推铝模板应用随着中国城镇化市场不断推进,建筑市场不断扩大,模板市场需求量也将与日俱增,在模板市场领域,在“钢代木”之后,在绿色建筑倡导下,全面“铝代钢”和“铝代木”模板市场必将大势所趋。 近日,国家工信部和建筑部门也在协力推进绿色建材标准体系建设,并围绕绿色建材内涵、绿色建材产品目录编制等工作进行调研。 近年来由于国家对绿色建筑的倡导和要求下,铝模板渐渐走俏市场,在广东沿海等地已经采用了铝模板,且中国最大的地产建筑商万科集团率先已使用。据悉,万科集团计划在2~3年内全国的万科项目基本全部换成铝合金模板,也就是在2015年前全部模板更新成铝合金材制。 前景似好切莫跟风目前在南方铝行业内,似乎都嗅到铝模板的前景,尤其是广东一带铝模板生产线蜂拥而上,潜在生产能力难以估计,对此,中国建筑型材企业广东伟业铝厂有限公司副总经理李伟萍接受记者采访时表示,虽说目前看模板市场前景很好,但大家跟风上马生产线,会造成潜在产能过剩,资源浪费和重复建设,希望同行冷静观察市场,切莫盲目跟风,同时也呼吁相关政府部门予以正确引导,才防重复建设。其次,因为铝模板本身对硬度,及墙体的光滑面有一定要求,也不是所以企业都能做,或是做得好,如果做不好,会造成包膜,出现缝隙等技术缺陷,也会做乱市场。但整体来说,在城镇化进程的今天,未来建筑市场还是很看好,且绿色建筑也是根本要求,如果形成一个产业的良性发展未来前景还是很乐观。

铝合金电缆技术参数和结构图

YJLHV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV及VV; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外垂直、托架、电缆沟、管道、隧道及延墙敷设。

YJLHV22铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 镀锌钢带:采用镀锌钢带,具有抗氧化、抗冲击、抗碾压起到保护电缆作用。环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV22及VV22; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外安装,亦可穿管、直埋,电缆具有较大的抗外界机械压力,可用于电缆沟、管道敷设。

铝合金模板技术标准

铝合金模板技术标 准 1 2020年4月19日

铝合金模板技术标准 1编制目的 2 2020年4月19日

明确铝合金模板工程的标准做法,统一公司对铝合金模板施工工艺的管理。提高砼实测质量、观感质量及取消抹灰工艺从而减小空鼓开裂等质量通病,从而提升客户对于工程质量的满意度。 2适用范围 本技术标准适用于某某所有在建或新建铝合金模板工程的设计、制作、施工以及技术管理。 3编制说明 铝合金模板工程的实施,时昆明公司在以后很长一段时间内的主流施工工艺,针对砼垂直度、平整度、顶板水平度、截面尺寸、观感质量等质量通病缺陷以及新工艺带给我们挑战,结合兄弟公司铝合金模板工艺施工特点,工程管理部对铝合金模板工程的实施过程进行了分析,从材料选择、工艺流程、模板设计和加工、模板安装和验收等方面进行控制,要求施工单位严格按照技术标准要求进行施工,对于技术标准中有疑问的部分请与某某工程部进行沟通。 4编制依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求,符合国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: (1)《铝合金建筑型材》GB/T5237《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892 (2)《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190 (3)《铝合金压铸件》GB/T13821、15114 (4)《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100

(5)《铝合金结构设计规范》GB50429 (6)《组合钢模板技术规范》GB50214 (7)《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162 (8)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 5材料选择 5.1铝合金模板 5.1.1铝合金模板材质采用6061-T6铝合金型材,型材化学成分、力学性能应符合国家标准GB/T3190、GB/T6892的规定。 5.1.2特殊造型、标准层发生变异位置能够采用铝单板,材质为3003。 5.1.3铝型材表面采用阳极氧化处理,并符合《铝合金建筑型材》GB/T5237.2中AA15级。 铝模板标准件规格表 名称照片 宽度 (mm) 长度 (mm) 加筋肋板 (mm) 面板厚度 (mm) 边框高度 (mm) 墙身模板( W ) 400,450为 准,100, 150,200, 300辅助。 楼层净高扣 除转角板、 角铝高度 厚度6mm, 型材板l肋高 30,铝板肋高 50 3.5~ 4.0 60 墙身内转角( IC ) 150 x 150, 100 x 150, 100 x 100 楼层净高扣 除转角板、 角铝高度 3.5~ 4.0 60 墙身外转 角( EC ) 60 x 60 楼层净高扣 除转角板、 角铝高度 6.0

铁铬铝电热合金丝主要技术性能

铁铬铬高电阻电热合金具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。 在高温下耐腐蚀性好,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,且价格低廉,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。

铁铬铝电热丝,0Cr25AL5 , 0Cr21AI6Nb , 0Cr27AL7mO2 电热丝,发热丝,电热毯电热丝, 电炉丝,0Cr25AL5 , 0Cr21AI6Nb , 0Cr27AL7mO2 铁铬铝电热合金丝,0Cr25AL5 镍铬合金丝,Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35, GH140 镍铬铝合金丝,Cr20Ni80 , Cr15Ni60, Cr20Ni35, GH140 电热丝:镍铬丝,铁 铬铝电热丝,镍铬合金扁带,镍铬、镍铬铁电阻电热合金,自控温 伴热带,并联恒功率伴热带等/我公司专业生产电热合金,有镍铬合金及铁铬铝合金系列。 材质:镍铬合 金:Cr20Ni80 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30 Cr25Ni20 铁铬铝合 金:0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr21Al6Nb 0Cr22Al5.5CoNb 0Cr27Al7Mo2 有各种规格的 丝,棒,带,元线从 ①0.05mm —①9mm ;扁带箔厚度0.05mm — 5mm , 宽度 3mm-200mm ;棒材 ① 10mm — 30mm 。 铜镍合金1铜镍合金2 铜镍合金12 铜镍合金14 铜镍合金19 铜镍合金33 铜镍合 金44。 镍铬丝系列产品;康铜及铜镍系列;铁铬系列;纯镍丝;新康铜,锰铜;不锈钢;黄铜, 紫铜;无氧 铜;OCr25Al5 OCr13Al4 Cr20Ni80 Cr15Ni60 Cr20Ni30 OCr21Al6Nb OCr27Al7M CuNi.6J40 等; 0.5-5.0mm 宽度 AH 呐山呷 PR ,.跨 刖" * Ml!巴 UH

铝合金电缆技术要求范本(参考)

技术要求 1. 供货电缆种类 YJGLHV-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJGLHV22-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2. 电缆运行环境 (1). 海拔高度:<1000m (2). 最高温度:+40 ℃ (3). 最低温度: -10 ℃ (4). 最热月平均气温:+30℃ (5). 相对最大湿度:90% (6). 地震裂度:7度 (7). 全年雷暴日数:35 (8). 安装地点:室内、室外电缆沟、穿管与直埋。 3. 参考执行标准 铝合金交联聚乙烯绝缘电力电缆应符合现行IEC及中国国家标准,如以下标准,但并不仅仅限于这些标准。 GB156-2003 标准电压 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3954-2014 电工圆铝杆 GB/T3956-2008 电缆的导体 GBT 30552-2014 电缆导体用铝合金线 NB/T42051-2015 额定电压0.6_1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆 GB/T8815-2008 电缆用软聚氯乙烯塑料

ASTM B800-05 电工用8000系列铝合金导线的标准规范 GB6995-2008 电线电缆识别标志方法 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 GB/T18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GBT9327-2008 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 IEC 60724:2000 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则电缆所测性能符合国家标 准GB/T 12706-2008标准之要求,并满足工程所在地的气候环境要求。 4. 使用特性 (1) 额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。 (2) 电缆须长期稳定运行,达到设计寿命,允许长期运行最高额定温度为90℃。 (3) 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。 (4) 电缆在正常条件下运行时,电缆设计寿命不小于30年。 (5) 绝缘材料应具备良好的低温性能和抗老化性能,敷设时的环境温度可达0℃,可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。 (6) 联锁铠装电缆敷设时允许的最小弯曲半径:不小于电缆外径的7倍(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (7) 电缆护套应具有很好的耐候性,可防紫外线抗老化(要求提供国家权威机构的检测报告),且符合GB/T8815的规定。 (8) 电缆应不含铅、镉等重金属。 (9) 裸铠装电缆可直接明敷,阻燃等级达到C级及之上(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (10) 电缆的载流量必须得到国家权威机构认可,须提供载流量测试报告。, (11) 提供当地建设部门新产品备案证书。 (12) 提供在有效期内的企业标准。 5. 电缆的技术要求 (1).导体 ○1电缆的铝合金导体材料须采用符合GB/T 3954-2014《电工圆铝杆》性能要求的8030铝合金(须提供第三方材质检测报告),导体丝机械性能符合GB/30552-2014的规定(须提供第三方机械

铝合金技术参数

5052铝合金 材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:①5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052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。②AL-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。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 化学成分 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:≤0.40 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 力学性能 力学性能:抗拉强度σb (MPa)173~244 条件屈服强度σ0.2 (MPa)≥70 试样尺寸:所有壁厚注:管材室温纵向力学性能不同状态不同的性能。 5052铝板表面 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%。 3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。 4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定 5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。 热处理工艺: 1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min 或10~30min;空冷。4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷. 对应牌号: 国标:5052 标准号:GB/T3190-1996 ISO:Almg2.5 标准号:ISO 209.1-1989 日标:A5052 标准号:JIS H4000-1988 俄标:AMr2/1520 标准号:T0CT 4785-1974 EN:ENAW-5052/AlMg2.5 标准号:EN 573-3-1994 德标:AlMg2.5/3.3523 标准号:DIN 1726.1-1986/W-Nr 法标:5052(A-G2.5C) 标准号:NF A50-411 NF A50-451 英标:5052(2L55) 标准号:BS"L" 美标:5052/A95052 标准号:AA/UNS 1-8系列铝合金的应用、用途、介绍:1×××系列铝板材:代表 1050、1060、1100。在所有系列中1×××系列属于含铝量最多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中最常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据最后两位阿拉伯数字来确定这个系列的最低含铝量,比如1050系列最后两位阿拉伯数字为50,根据国际牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准 (gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上 2×××系列铝板材:代表2A16(L Y16)、2A06(L Y6)。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量最高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2×××系列的铝板生产技术将进一步提高。 3×××系列铝板材:代表3003、 3004、 3A21为主。又可以称为防锈铝板。我国3XXX系列铝板生产工艺较为优秀。3×××系列铝板是由锰元素为主要成分,含量在1.0-1.5%之间。是一款防锈功能较好的系列。常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,价格高于1×××系列,是一

部分铝合金的特性参数

铝合金不同牌号的性能-各种牌号的铝合金性能 2007-10-16 09:53 铝合金不同牌号的性能-各种牌号的铝合金性能 铝合金称呼 合 材料特性的概要用途例 金 JIS A.A 系统 1060 1060 导电材61%IACS 保证,强度必要时使用6101 导电板、电线 1085 1085 1080 1080 成形性、表面处理性良好、耐蚀性是铝合日用品、铭板、照明器具、1070 1070 金中最好的合金。强度依铝的纯度而减反射板、装饰品、化学工 纯 1050 1050 少。业槽、散热片、溶接线、 铝 1N30 导电材、印刷板 系 1100 1100 纯度在99% 以上的一般用途铝。在阳极氧一般器物、散热鳍片、建1200 1200 化后外观稍稍泛白,此外其它特性与上述材、热交换器零件 合金相同。 1N00 比1100 强度稍高,挤压性良好。其它特性同1100 。日用品 2011 2011 切削性良好、强度高、耐蚀性差。要求耐蚀性的场合使用6262 合金。旋钮、光学零件、螺丝 2014 2014 2017 2017 因为铜含量高、耐蚀性、强度高、使用在航空飞机、齿轮、油压零2024 2024 构造用材料,也适用于锻造品。件、自行车轮鼓 Al -Cu 2117 2117 固溶化处理后,作为铆钉、铆扣材料。铆钉、铆扣 2018 2218 2018 2218 锻造性良好、高温强度高,适用于要求耐热性的锻造零件,耐蚀性差。气缸盖、活塞、VTR 气缸 系 2618 2618 高温强度高、耐蚀性差活塞、橡胶成型用的模具、 一般耐热用零件 2219 2219 高温、低温的强度特性良好、溶接性也良好、但耐蚀性差低温用储槽、航天机器 2025 2025 锻造性良好、强度高、耐蚀性差螺旋桨、磁性鼓 2N01 耐热性佳、强度高、耐蚀性差飞机引擎、油压零件 3003 3003 强度比1100 高、成形性、溶接性、耐蚀散热片、化妆板、复印机3203 - 性良好轮鼓、车用空调部品、船 Al 舶用材 -Mn 3004 3104 3004 3104 强度比3003 高、成形性、耐蚀性良好铝罐体、灯泡头、彩色铝

铁铬铝电热合金丝主要技术性能

铁铬铝电热合金丝主要技术性能 使用温度高的特点。电阻温度系数小、铁铬铬高电阻电热合金具有电阻率高、且价格低廉,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,在高温下耐腐蚀性好,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。铁铬铝电热合金丝主要技术性能:

1Cr131Cr210Cr210Cr230Cr250Cr210Cr27牌L4L4L6L5L5L6NbL7Mo2 性 12.0-17.0-19.0-20.0-23.0-21.26.Cr23.0 3.51.06.027.85.02.04.2.5.4.4.5.6.AI7. 0 7.0 6.0 7.0 6.5

4.0 5.3 Fe余余余余余余余Re适适适适适适适加入 加入%Nb:0.5 Nb:0.5 元件高使950110012501250125013501400 温度℃熔点℃ 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520 密度7.40 7.35 7.16 7.25 7.10 7.10 7.10 g/cm3 电阻率1.25±1.23±1.42±1.35±1.42±1.45±1.53±0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.08 μΩ·. m,20℃ 抗拉强588~637~637~637~637~637~686~度 Mpa 735 784 784 784 784 784 784

延伸≥16 ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ≥12 ≥10 %反复≥≥≥≥≥≥≥曲次≥80/≥80/≥80/快速≥80/≥80/≥80/—300 300 300 250 h/350 350 比0.494

铝合金技术参数

理论上是,要看成型方法i: 压铸的左右,挤压的,锻造的

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,它的应用范围较窄,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 2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料 2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件 2A01 工作温度小于等于100℃的结构铆钉 2A02 工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片 2A06 工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉 2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉 2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉 2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件 2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件 2A16 工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱 2A17 工作温度225~250℃的航空器零件 2A50 形状复杂的中等强度零件 2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等

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理论上是 2.7,要看成型方法i: 压铸的 2.6-2.63左右,挤压的 2.68-2.7,锻造的 2.69-2.72 铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties) 铝合金牌号拉伸强度 (25°C屈服强度 (25°C硬度 500kg延伸率 1.6mm(1/16in)厚及状态MPa)MPa)力10mm球度 5052-H1121751956012 5083-H1121802116514 6061-T6513102769512 7050-T745151045513510 7075-T65157250315011 2024-T35147032512020 铝合金的典型物理性能 (Typical Physical Properties) 热膨胀系数 电导率电阻率 铝合金牌号及熔点范围密度 状态(20- 100 ℃)( ℃)20 ℃ (68℉)20 ℃ (68℉) ℃ )(g/cm3) (%IACS)Ω mm2/m (20 μ m/m ·k 2024-T35123.2500-635300.058 2.82 5052-H11223.8607-650350.050 2.72 5083-H11223.4570-640290.059 2.72 6061-T65123.6580-650430.040 2.73 7050-T745123.5490-630410.0415 2.82 7075-T65123.6475-635330.0515 2.82 铝合金的化学成份 (Chemical Composition Limit Of Aluminum ) 合其它铝 金硅铁 铜 Cu锰 Mn镁 Mg铬 Cr锌 Zn 钛 牌Si Fe Ti 每合最小 个计值 号 20223. 0.5 3.8-4.90.3-0. 1.2-1. 0.10.25 0.10.00.1 余量 4298555 505 250.40.10.12.2-2.0.15-0.3 0.1-- 0.00.1 余量 28555 50823.0.40.10.3-1. 4.0-4.0.05-0.20.250.10.00.1余量

abaqus-铝合金A357切削加工有限元模拟

铝合金A357切削加工有限元模拟 1铝合金A357切削加工有限元模型 金属切削加工有限元模拟,是一个非常复杂的过程。这是因为实际生产中,影响加工精度、表面质量的因素很多,诸如:刀具的儿何参数、装夹条件、切削参数、切削路径等。这些因素使模拟过程中相关技术的处理具有较高的难度。本文建立的金属正交切削加工热力耦合有限元模型是基于以下的假设条件: (1)刀具是刚体且锋利,只考虑刀具的温度传导; (2)忽略加工过程中,由于温度变化引起的金相组织及其它的化学变化; (3)被加工对象的材料是各向同性的; (4)不考虑刀具、工件的振动; (5)由于刀具和工件的切削厚度方向上,切削工程中层厚不变,所以按平面应变来模拟; 1.1材料模型 1.1.1A357的Johnson-Cook 本构模型 材料本构模型用来描述材料的力学性质,表征材料变形过程中的动态响应。在材料微观组织结构一定的情况下,流动应力受到变形程度、变形速度、及变形温度等因素的影响非常显著。这些因素的任何变化都会引起流动应力较大的变动。因此材料本构模型一般表示为流动应力与应变、应变率、温度等变形参数之间的数学函数关系。建立材料本构模型,无论是在制定合理的加工工艺方面,还是在金属塑性变形理论的研究方面都是极其重要的。在以塑性有限元为代表的现代塑性加工力学中,材料的流动应力作为输入时的重要参数,其精确度也是提高理论分析可靠度的关键。在本课题研究中,材料本构模型是切削加工数值模拟的必要前提,是预测零件铣削加工变形的重要基础,只有建立了大变形情况下随应变率和温度变化的应力应变关系,才能够准确描述材料在切削加工过程的塑性变形规律,继而才能在确定的边界条件和切削载荷下预测零件的变形大小及趋势。 在切削过程中,工件在高温、大应变下发生弹塑性变形,被切削材料在刀具的作用下变成切屑时的时间很短,而且被切削层中各处的应变、应变速率和温度并不均匀分布且梯度变化很大。因此能反映出应变、应变速率、温度对材料的流动应力影响的本构方程,在切削仿真中极其关键。当前常用的塑性材料本构模型主要有:Bodner-Paton 、Follansbee-Kocks 、Johnson-Cook 、 Zerrilli-Armstrong 等模型,而只有Johnson-Cook 模型描述材料高应变速率下热粘塑性变形行为。Johnson —Cook 模型认为材料在高应变速率下表现为应变硬化、应变速率硬化和热软化效应,Johnson —Cook 模型如下所示: 01ln 1m n r m r T T A B c T T εσεε??????????-?? ?????=++- ????? ?-????????? ? 式中第一项描述了材料的应变强化效应,第二项反映了流动应力随对数应变速率增加的关系,第三项反映了流动应力随温度升高指数降低的关系。o ε? 、Tr 分别表示参考应变速率和参考温度,Tm 为材料熔点。式中A 、B 、n 、C 、m 、D 、k 是7 个待定参数;A 、B 、n 表征材料应变强化项系数;C 表征材料应变速率强化项系数;m 表征材料热软化系数;t θ,m θ分别为常温材料熔点。 1.1.2材料失效准则 实现切屑从工件分离,本文采用的是剪切失效模型。剪切失效模型是基于等效塑性应变在积分点的值,当损伤参数达到1时,单元即失效,失效参数定义如下:

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