Алюминиевый сплав 2029 года, алюминий сплав 2029 года, E FORU
Код продукта:AI-S138-CU-CU
Алюминиевый сплав 2029 года и алюминий 2029 года доступны в вариантах стержня (круглый прут, плоский стержень), ленточный, проволочный, стержень, труба, труба, фольга, пластина, лист, лента и ковкающий приклад.
Предоставить общий доступ:
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужны индивидуальные услуги. Мы свяжемся с вами по информации о цене и доступности в течение 24 часов.
# **Представление продукции из алюминиевого сплава 2029 года**
## **Обзор**
Алюминиевый сплав 2029 года — это высококачественный сплав алюминия, меди и лития, разработанный для передовых аэрокосмических применений. Будучи сплавом третьего поколения Al-Cu-Li, он обладает исключительным сочетанием высокой прочности, низкой плотности, отличной коррозионной устойчивости и повышенной устойчивости к повреждениям по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами. Этот сплав представляет собой значительный прогресс в технологии алюминиев-лития для конструкций, критически важных по весу.
---
## **1. Химический состав**
| Элемент | Содержание (%) |
|---------|-------------|
| **Алюминий (Al)** | Баланс |
| **Медь (Cu)** | 2.6 - 3.4 |
| **Литий (Li)** | 1.0 - 1.6 |
| **Магний (мг)** | 0,15 - 0,55 |
| **Марганец (Миннесота)** | 0,10 - 0,50 |
| **Цирконий (Zr)** | 0,05 - 0,12 |
| **Серебро (Ag)** | 0,25 - 0,60 |
| **Цинк (Zn)** | ≤ 0.10 |
| **Железо (Fe)** | ≤ 0.08 |
| **Кремний (Si)** | ≤ 0.06 |
| **Другие элементы** | ≤ всего 0,15 |
---
## **2. Физические свойства**
| Свойство | Ценность / Описание |
|----------|---------------------|
| **Плотность** | 2,68 г/см³ (0,097 фунт/дюйм³) |
| **Диапазон плавления** | 535°C - 655°C (995°F - 1211°F) |
| **Электрическая проводимость** | 28-33% IACS |
| **Теплопроводность** | 95-105 Вт/м·К |
| **Коэффициент теплового расширения** | 22,8 × 10⁻⁶/°C (20-100°C) |
| **Модуль упругости** | 78,0 GPa (11 300 кси) |
| **Ratio Пуассона** | 0.33 |
---
## **3. Механические свойства**
**Типичные механические свойства (T8 темпер):**
| Свойство | Ценность |
|----------|-------|
| **Прочность на растяжение** | 520-570 МПа (75-83 кси) |
| **Предел текучести (смещение 0,2%)** | 470-520 МПа (68-75 кси) |
| **Удлинение в 2 дюймах** | 6-10% |
| **Сила на сдвиг** | 310-340 МПа (45-49 кси) |
| **Сила усталости** | 180 МПа (26 кси) |
| **Харднесс Бринелла** | 145-155 HB |
| **Прочность перелома** | 28-35 МП√м |
| **Специфическая жесткость** | 29,1 ГПа·см³/г |
---
## **4. Международные стандарты**
| Стандартная система | Обозначение | Форма произведения |
|-----------------|-------------|--------------|
| **ASTM** | ASTM B209 | Лист, Тарелка |
| **AMS** | AMS 4413 | Таблица |
| **AMS** | AMS 4414 | Лист |
| **EN** | EN AW-2029 | Лист, Тарелка |
| **ISO** | ISO 6361 | Кованые изделия |
---
## **5. Применение продуктов**
**Аэрокосмические первичные структуры:**
- Обшивки фюзеляжа и стрингеры самолётов
- Верхняя и нижняя шкуры крыльев
- Топливные баки космических ракет-носителей
- Структурные компоненты спутника
- Компоненты ротора вертолёта
**Коммерческая авиация:**
- Секции фюзеляжа коммерческих самолётов
- Доски и рёбра крыльев
- Компоненты опеннажа
- Балки и опоры для пола
- Дверные и оконные рамы
**Оборонные приложения:**
- Военные авиационные конструкции
- Ракетные планеры
- Конструктивные компоненты БПЛА
- Радиолокационные антенны
- Компоненты военных транспортных самолётов
**Космические приложения:**
- Ракетные топливные баки и промежуточные баки
- Структуры спутниковых шин
- Рамки космических телескопов
- Адаптеры для ракет-носителей
- Основные структуры космического аппарата
---
## **6. Ключевые преимущества и аспекты**
**Преимущества:**
- ✅ **7-8% меньшая плотность** по сравнению с обычными алюминиевыми сплавами
- ✅ **Более высокая удельная жёсткость** и прочность
- ✅ **Отличная коррозионная устойчивость**
- ✅ **Превосходная усталость**
- ✅ **Хорошая сварка** по сравнению с другими сплавами Al-Cu-Li
- ✅ **Повышенная устойчивость к повреждениям**
**Соображения:**
- ⚠️ **Премиальная стоимость материалов**
- ⚠️ **Требования к специализированной обработке**
- ⚠️ **Ограниченная база поставщиков**
- ⚠️ **Содержание лития требует специального обращения**
- ⚠️ **Требования к сложной термической обработке**
---
## **Характеристики термической обработки**
**Доступны стандартные темперы:**
- T3: раствор термически обработанный, холодный обработка, естественный выдержка
- T8: раствор термической обработки, холодная обработка, искусственно выдержка
- T81: раствор термически обработанный, растянутый на 1-3%, искусственно выдержанный
- T87: раствор термически обработанный, растянутый на 6-8%, искусственно выдержанный
**Типичная термообработка T8:**
- Обработка раствором: 530-540°C (986-1004°F)
- Закалка: контролируемое водяное закалывание или принудительный воздух
- Старение: 150-165°C (302-329°F) в течение 24-36 часов
---
## **Производственные характеристики**
**Обрабатываемость:** Хорошо с правильными техниками
**Формирование:** Требует специализированных процессов
**Сварка:** Совместима с традиционной и фрикционной сваркой
**Обработка поверхности:** Отличная реакция на анодирование и покрытия
---
## **Контроль качества**
**Строгие требования:**
- Сертификация химического состава
- Проверка механических свойств
- Ультразвуковая инспекция
- Испытания на прочность разрушения
- Валидация устойчивости к коррозии
- Микроструктурный контроль
---
## **Заключение**
2029 Aluminium Alloy представляет собой значительный прогресс в технологии алюминиев-литий, предлагая аэрокосмическим инженерам оптимальный баланс между низкой плотностью, высокой прочностью и отличной устойчивостью к повреждениям. Добавление лития обеспечивает значительную экономию веса, сохраняя при этом хорошую коррозионную устойчивость и производительность. Несмотря на необходимость специализированной обработки и премиальных затрат, 2029 год приносит исключительную ценность в аэрокосмических приложениях, критически важных для веса, где каждый сэкономленный килограмм приносит значительные операционные преимущества. Её проверенные результаты в коммерческих и военных самолетах, а также растущее использование в космических приложениях ставят 2029 год в ключевой материал для аэрокосмических конструкций следующего поколения, стремящихся к максимальной эффективности и производительности.
Упаковка
Стандартная упаковка:
Типичная упаковка оптом включает паллетированный пластик объемом 5 галлонов/25 кг. ведра, волокнистые и стальные бочки до супермешков по 1 тонне в полном контейнере (FCL) или грузовиках (T/L). Исследовательские и пробные количества, а также гигроскопические, окисляющие или другие чувствительные к воздуху материалы могут упаковываться под аргон или вакуум. Решения упаковываются в полипропиленовых, пластиковых или стеклянных банках до поддонов по 1558 галлонов. Специальный пакет доступен по запросу.