铝合金的剪切力是多少?
铝合金是指使用铝合其他金属加热熔化而成,并且铝在合金中还要占有最高的比例。我们最常看到的,也是应用最广的,当属6061和7075这两种规格。
铝合金6065的剪切力为10KSI ;铝合金7075的剪切力为22KSI。
铝合金的剪切力是用来衡量铝合金所能承受来自于侧面的撞击力大小的依据。如在遥控车上应用最广的就是摆臂插销的部分,使用剪切力越高的材质所制成的摆臂插销,其所能承受的侧面撞击力就会越大,也较不易弯曲,变形。
6061铝抗剪强度是124MPa,6061铝材属于6系铝合金,主要成分Al-Mg-Si,具有良好的延展性、焊接性能。\r\n抗剪强度,又称剪切强度,材料产生剪断时的极限强度。反映材料抵抗剪切滑动的能力,在数值上等于剪切面上的切向应力值,即剪切面上形成的剪切力与破坏面积之比。分单剪和双剪两种形式,在双剪的情况下,破坏面积是试件横截面积的两倍。\r\n更多关于6061铝抗剪强度是多少,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/a80f851615832673.html?zd查看更多内容
6005铝材属于6系铝合金,主要成分Al-Mg-Si,具有良好的延展性、焊接性能,适合惰性气体保护焊及氩弧焊接,主要用于城体轨道客车,火车的焊接和制造。
软铝的抗剪强度是80。
抗剪强度,反映材料抵抗剪切滑动的能力,在数值上等于剪切面上的切向应力值,即剪切面上形成的剪切力与破坏面积之比。分单剪和双剪两种形式,在双剪的情况下,破坏面积是试件横截面积的两倍。
可以用以下公式计算:
其中φ为内摩擦角,c为土的粘聚力。在以土的抗剪强度为纵坐标、剪切破坏面上的 法向应力为横坐标的坐标系中,土的抗剪强度包线对横坐标轴的倾角。
通常以φ表示,即内摩擦角, 是土的抗剪强度参数之一,其值与土的初始孔隙比、土粒形状、土的颗粒级配和土粒表面的粗糙度等因素有关。
硬铝2A11的抗拉强度:370MPa2A12的抗拉强度:390~420MPa
2A13的抗拉强度:315~345MPa铸铝:ZAlCu5Mn(ZL201):的抗拉强度:295~335MPa
铝合金具有比重小、导热性好、易于成形、价格低廉等优点,已广泛应用于航空航天、交通运输、轻工建材等部门,是轻合金中应用最广、用量最多的合金。
铝合金的发展可追溯到1906年时效强化现象在柏林被Alfred Wilm偶然发现,硬铝Duralumin、随之研制成功并用于飞机结构件上。在此基础上随后开发出的Al-Cu-Mg系合金,如2014和2024,其抗拉强度为350~480MPa',至今仍在使用。
扩展资料:
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能、物理性能和抗腐蚀性能。
锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。
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参考资料来源:百度百科—铝合金
参考资料来源:百度百科—机械设计手册
工业纯铝的抗拉强度:80~100MPa
常见铝合金:
防锈铝5A50的抗拉强度:265MPa
3A21的抗拉强度:<167MPa
硬铝2A11的抗拉强度:370MPa
2A12的抗拉强度:390~420MPa
2A13的抗拉强度:315~345MPa
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。目前铝合金是应用最多的合金。
扩展资料:
铝合金焊接保护措施
1、焊前用化学+机械的方法清除工件坡口及周围部分和焊丝表面的氧化物,顺序是先化学清洗,后机械打磨;
2、焊接过程中要采用合格的保护气体进行保护;
3、在气焊时,采用熔剂,在焊接过程中不断用焊丝挑破熔池表面的氧化膜。
焊接难点
(1)焊缝变形和形成裂纹倾向大。铝的线膨胀系数和结晶收缩率约比钢大两倍,易产生较大的焊接变形的内应力,对刚性较大的结构将促使热裂纹的产生。
(2)铝的导热系数大(纯铝0.538卡/Cm.s.℃)。约为钢的4倍,因此,焊接铝和铝合金时,比焊钢要消耗更多的热量。
(3)合金元素的蒸发的烧损。铝合金中含有低沸点的元素(如镁、锌、锰等),在高温电弧作用下,极易蒸发烧损,从而改变焊缝金属的化学成分,使焊缝性能下降。
(4)高温强度和塑性低。高温时铝的强度和塑性很低,破坏了焊缝金属的成形,有时还容易造成焊缝金属塌落和焊穿现象。
(5)无色彩变化。铝及铝合金从固态转为液态时,无明显的颜色变化,使操作者难以掌握加热温度。
参考资料:百度百科——铝合金
2A11铝合金化学成份:铝 Al :余量硅 Si :≤0.7铜 Cu :3.8~4.8镁 Mg:0.40~0.8锌 Zn:≤0.30锰 Mn:0.40~0.8钛 Ti :≤0.15镍 Ni:≤0.10铁 Fe: 0.000~0.700铁+镍 Fe+Ni: 0.000~0.700注:单个:≤0.05;合计:≤0.102A11铝合金力学性能:抗拉强度 σb (MPA):≥370条件屈服强度 σ0.2 (MPA):≥215伸长率 δ5 (%):≥12注 :棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤1502A11铝合金热处理规范:1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h。2A11铝合金状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T4态)
2B11铝合金为铆钉用合金。2B11铝合金具有中等剪切强度,可热处理强化,在退火、刚淬火和热态下塑性尚好,铆钉必须在淬火后2h内铆接。
2B11化学成份:铝 Al :余量 硅 Si :≤0.50 铜 Cu :3.8~4.5 镁 Mg:0.40~0.8 锌 Zn:≤0.10 锰 Mn:0.40~0.8 钛 Ti :≤0.15 铁 Fe: 0.000~0.500 2B11力学性能抗剪强度 τ (MPa):≥235 注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能 试样尺寸:所有线材直径热处理规范1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空冷。3)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;自然时效室温,96h。2B11铝合金状态:铆钉用铝及铝合金线材 (T4态)
经过比较,两种材料性能差不多。
铝的力学性能不如钢铁,但它的比强度高,可以添加铜、镁、锰、铬等合金元素,制成铝合金,再经热处理,而得到很高的强度。铝合金的强度比普通钢好,也可以和特殊钢媲美。
铝合金3003的成分、性能与典型用途
3003的合金元素为锰,具有极佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比1100更高。广泛用于厨具、食物及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、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。
铝合金强度等级是按照拉伸、屈服、硬度等指标来划分的。
铝合金没有7005型,具体的铝合金数据如下表。
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。目前铝合金是应用最多的合金。
形变铝合金能承受压力加工。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。 形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。
铝合金焊接保护措施
1、焊前用化学+机械的方法清除工件坡口及周围部分和焊丝表面的氧化物,顺序是先化学清洗,后机械打磨。
2、焊接过程中要采用合格的保护气体进行保护。
3、在气焊时,采用熔剂,在焊接过程中不断用焊丝挑破熔池表面的氧化膜。
铝的力学性能不如钢铁,但它的比强度高,可以添加铜、镁、锰、铬等合金元素,制成铝合金,再经热处理,而得到很高的强度。铝合金的强度比普通钢好,也可以和特殊钢媲美。
铝合金3003的成分、性能与典型用途
3003的合金元素为锰,具有极佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比1100更高。广泛用于厨具、食物及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、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。