Jump to content

5083 алюминиевый сплав

(Перенаправлено из алюминиевого сплава 5083 )

Алюминиевый сплав 5083 представляет собой алюминиево-магниевый сплав с магнием и следами марганца и хрома. Он обладает высокой устойчивостью к воздействию морской воды и промышленных химикатов . [ 1 ]

Сплав 5083 сохраняет исключительную прочность после сварки. Он имеет самую высокую прочность среди нетермообрабатываемых сплавов: предел прочности на разрыв 317 МПа или 46 000 фунтов на квадратный дюйм и предел текучести при растяжении 228 МПа или 33 000 фунтов на квадратный дюйм. Не рекомендуется использовать при температуре выше 65°C. [ 2 ] Сплав 5083 также широко используется в криогенных приложениях, поскольку его можно охлаждать до -195°C. При этой температуре сплав имеет увеличение предела прочности на разрыв на 40% и предела текучести на 10%, а также демонстрирует превосходную вязкость разрушения при таких температурах. [ 3 ]

Анодирование

[ редактировать ]

Для сплава АА 5083 этапы развития пористой структуры практически идентичны таковым для чистого алюминия, хотя наблюдается увеличение скорости роста оксида и высокая проводимость оксидной пленки.

Химический состав

[ редактировать ]

Состав алюминия 5083: [ 4 ]

Приложения

[ редактировать ]

Сплав 5083 обычно используется в:

Сплав 5083 применяется в тех случаях, когда требуется свариваемый сплав средней прочности и хорошая коррозионная стойкость. [ нужна ссылка ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Алюминиевые сплавы — Свойства, изготовление и применение алюминия 5083, данные поставщика от Aalco» . azom.com. 19 апреля 2005 года . Проверено 8 марта 2015 г.
  2. ^ «Алюминиевый сплав 5083» . Металлические центры Smiths . Проверено 8 марта 2015 г.
  3. ^ «Алюминий в криогенных применениях» . Клинтон Алюминий . 19 августа 2020 г. Проверено 27 февраля 2023 г.
  4. ^ «Алюминиевые сплавы. Свойства, изготовление и применение алюминия 5083» . AZoM.com . 19 апреля 2005 г. Проверено 2 мая 2019 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Цангараки-Капланоглу, И.; Теохари, С.; Димогеронтакис, Т.; Ван, Яр-Минг; Куо, Хун-Сян (Гарри); Киа, Шейла (2006). «Влияние типов сплавов на процесс анодирования алюминия». Технология поверхностей и покрытий . 200 (8): 2634–41. doi : 10.1016/j.surfcoat.2005.07.065 . ИНИСТ   17461272 .



Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 562b16003d1c73e345649c9212205d13__1715080440
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/56/13/562b16003d1c73e345649c9212205d13.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
5083 aluminium alloy - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)