ອະລູມິນຽມເປັນໂລຫະທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ versatility ຂອງຕົນ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ແລະຄຸນສົມບັດນ້ໍາຫນັກເບົາ. ດ້ວຍຈຸດລະລາຍທີ່ສູງພໍທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ບໍ່ເປັນສິ່ງແປກທີ່ວ່າອົງປະກອບນີ້ແມ່ນອຸດົມສົມບູນທີ່ສາມໃນເປືອກຂອງໂລກແລະການນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກຫຼັງຈາກເຫຼັກກ້າ.. ໃນບົດຄວາມ blog ນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຈຸດ melting ຂອງອາລູມິນຽມ, ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນສໍາລັບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນນີ້, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຕົນ, ແລະມັນປຽບທຽບກັບໂລຫະອື່ນໆແນວໃດ.
ຈຸດລະລາຍຂອງອາລູມິນຽມເປັນຊັບສິນພື້ນຖານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ຈຸດລະລາຍຂອງອາລູມີນຽມບໍລິສຸດແມ່ນ 660.32°C (1220.58°F). ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບອື່ນໆໄດ້ຖືກເພີ່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ຈຸດ melting ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງຈຸດ melting ຂອງແປດຊຸດຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ forged:
ຊຸດ | ຈຸດລະລາຍ (°C) | ຈຸດລະລາຍ (°F) |
---|---|---|
1000 ອາລູມິນຽມ Series | 643 – 660 | 1190 – 1220 |
2000 ຊຸດອາລູມີນຽມ Alloy | 502 – 670 | 935 – 1240 |
3000 ຊຸດອາລູມີນຽມ Alloy | 629 – 655 | 1170 – 1210 |
4000 ຊຸດອາລູມີນຽມ Alloy | 532 – 632 | 990 – 1170 |
5000 ຊຸດອາລູມີນຽມ Alloy | 568 – 657 | 1060 – 1220 |
6000 ຊຸດອາລູມີນຽມ Alloy | 554 – 655 | 1030 – 1210 |
7000 ຊຸດອາລູມີນຽມ Alloy | 476 – 657 | 889 – 1220 |
ຫມາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນມາຈາກ Matweb.
ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມສາມາດປ່ຽນແປງຈຸດລະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະ.
ແປດຊຸດໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ forged ທີ່ສໍາຄັນມີບາງຊັ້ນໂລຫະປະສົມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ເລືອກບາງສ່ວນຂອງພວກມັນເພື່ອສະແດງຂອບເຂດຈຸດລະລາຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນ:
ຮູບແບບໂລຫະປະສົມ | ຊຸດ | ຈຸດລະລາຍ (°C) | ຈຸດລະລາຍ (°F) |
---|---|---|---|
1050 | 1000 | 646 – 657 | 1190 – 1210 |
1060 | 646.1 – 657.2 | 1195 – 1215 | |
1100 | 643 – 657.2 | 1190 – 1215 | |
2024 | 2000 | 502 – 638 | 935 – 1180 |
3003 | 3000 | 643 – 654 | 1190 – 1210 |
3004 | 629.4 – 654 | 1165 – 1210 | |
3105 | 635.0 – 654 | 1175 – 1210 | |
5005 | 5000 | 632 – 654 | 1170 – 1210 |
5052 | 607.2 – 649 | 1125 – 1200 | |
5083 | 590.6 – 638 | 1095 – 1180 | |
5086 | 585.0 – 640.6 | 1085 – 1185 | |
6061 | 6000 | 582 – 651.7 | 1080 – 1205 |
6063 | 616 – 654 | 1140 – 1210 | |
7075 | 7000 | 477 – 635.0 | 890 – 1175 |
ຫມາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນມາຈາກ Matweb.
ປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຈຸດລະລາຍຂອງອາລູມິນຽມແລະໂລຫະປະສົມຂອງມັນ:
ຈຸດລະລາຍສູງຂອງອາລູມິນຽມແລະໂລຫະປະສົມຂອງມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບລະດັບຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ:
ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂລຫະອື່ນໆ, ຈຸດ melting ຂອງອາລູມິນຽມແມ່ນບໍ່ສູງ. ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບຈຸດລະລາຍຂອງອາລູມິນຽມກັບໂລຫະທົ່ວໄປບາງຊະນິດ:
ໂລຫະ | ຈຸດລະລາຍ (°C) | ຈຸດລະລາຍ (°F) |
---|---|---|
ອາລູມີນຽມ | 660.32 | 1220.58 |
ທອງແດງ | 1085 | 1981 |
ທາດເຫຼັກ | 1538 | 2800 |
ສັງກະສີ | 419 | 776 |
ເຫຼັກກ້າ | 1370 – 1520 (ແຕກຕ່າງກັນ) | 2502 – 2760 (ແຕກຕ່າງກັນ) |
ການປຽບທຽບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ອາລູມິນຽມມີຈຸດລະລາຍຕ່ໍາກວ່າໂລຫະເຊັ່ນທາດເຫຼັກແລະເຫລໍກ, ມັນສູງກວ່າສັງກະສີແລະໂລຫະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ. ນີ້ຈັດວາງອາລູມິນຽມໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານກັບອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ.
ສະຫຼຸບ, ຈຸດລະລາຍຂອງອາລູມິນຽມແມ່ນຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນນີ້ແລະວິທີການປຽບທຽບກັບໂລຫະອື່ນໆແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຄັດເລືອກວັດສະດຸແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການ. ຈຸດລະລາຍສູງຂອງອາລູມິນຽມ, ສົມທົບກັບຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນການ versatile ສໍາລັບລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © Huasheng ອະລູມິນຽມ 2023. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.