7 – 3.3547 est un alliage résistant à la corrosion et facilement soudable. Garanti avec une haute résistance mécanique, il est l’un des matériaux les plus populaires pour la fabrication de pièces dans le secteur maritime et en aérospatiale. Dans cet article, nous allons examiner en détail les caractéristiques de 573-3 sous forme de plaques et de feuilles. Nous discuterons de sa composition, de ses propriétés physiques et mécaniques, des différents types de plaques et feuilles disponibles, de ses utilisations courantes, de son usinage et de sa dureté.
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Composition:
573-3 est un alliage contenant des traces de magnésium, manganèse et de chrome. Sa teneur en magnésium est comprise entre 4,0% et 4,9% en poids. Cette teneur élevée en magnésium lui confère une excellente résistance à la corrosion et une grande stabilité dimensionnelle. Le manganèse est ajouté pour améliorer la résistance et la ductilité, tandis que le chrome est incorporé pour augmenter la résistance à la corrosion.
Élément | % Présent |
---|---|
Et | 0,4 |
Fe | 0,4 |
Cu | 0,1 |
Mn | 0,4-1,0 |
mg | 4.0-4.9 |
Zn | 0,25 |
De | 0,15 |
Cr | 0,05-0,25 |
Al | Équilibre |
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Propriétés Physiques:
Les plaques et les feuilles 573-3 possèdent une densité de l’ordre de 2,68 g/cm³. Elles sont généralement disponibles en épaisseurs de 6 à 200 mm. La plaque ou la feuille 7 – 3.3547 est également caractérisée par une faible conductivité thermique et une bonne résistance à la corrosion en milieu salin.
Propriété | Valeur |
---|---|
Densité | 2650kg/ m3 |
Point de fusion | 570°C |
Module d’élasticité | 72 GPa |
Résistivité électrique | 0,58 x 10 -6 Ω.m |
Conductivité thermique | 121 W/mK |
Dilatation thermique | 25 × 10 -6 /K |
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Propriétés Mécaniques:
Les plaques et feuilles UNS A95083 ont une résistance à la traction pouvant atteindre 280 MPa. Sa limite d’élasticité est de 125 MPa et sa dureté Brinell (HB) est d’environ 75 à 90 HB. Ces chiffres en font l’un des alliages les plus résistants sur le plan mécanique et excellent pour les applications nécessitant une grande solidité et une résistance accrue aux charges dynamiques.
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Equivalents:
-
- Al Mg4.5Mn0.7
-
- AlMg4.5Mn
-
- GM41
-
- A95083
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Les types:
Les plaques et feuilles 573-3 sont disponibles dans une grande variété de tailles, d’épaisseurs et de dimensions. Les plaques et les feuilles en 7 – 3.3547 sont également traitées thermiquement pour améliorer leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion. Vous pouvez choisir entre les plaques laminées à chaud ou à froid. Les plaques disponibles incluent des plaques rectangulaires, carrées, rondes et des plaques découpées sur mesure. Il est également possible de commander des feuilles d’aluminium 5083.
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Utilisations:
En raison de sa haute résistance, le principal domaine d’utilisation de UNS A95083 sous forme de feuilles et plaques concerne les industries marines, aérospatiales et les applications pétrolières et gazières. Les feuilles et plaques en aluminium 5083 sont également couramment utilisées dans la construction, la fabrication de châssis de remorque, de ponts, de navires, de réservoirs de stockage et de pièces de moteurs pour véhicules. Sa résistance à la corrosion en fait une alternative idéale pour les environnements marins et salins.
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Usinage:
7 – 3.3547 est réputé pour être facilement usinable. Les opérations usuelles pour le façonnement des plaques et des feuilles comprennent le perçage, l’ébavurage, le fraisage, le tournage, le pliage et le soudage. Cependant, veuillez noter que les feuilles et les plaques en aluminium 5083 sont sensibles aux contraintes et à la déformation à froid. Le chauffage des plaques et feuilles peut aider à réduire cette sensibilité.
D’Aluminium 5083 Plaques En Tôle Dureté:
La dureté Brinell de UNS A95083 sous forme de plaques et de feuilles est généralement comprise entre 75 et 90 HB. C’est une mesure relative de la résistance d’un matériau à la pénétration d’un corps dur. La dureté Brinell est affectée par des facteurs tels que les propriétés de l’alliage, l’épaisseur de la plaque, la taille de l’empreinte de l’outil, la charge utilisée et le processus précis.
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