A83铝合金半固态成形工艺参数
A83铝合金 用途及特性分析
1. 基本概述
A83(常见于法国标准,可能对应 EN AW-5083 或 AA 5083)是一种不可热处理强化铝合金,属于 Al-Mg-Mn系(5xxx系列),具有优异耐腐蚀性、焊接性和中高强度,广泛应用于船舶、化工、交通运输等严苛环境。
A83实测化学成分:
Cu0.15-0.4-,
Si0.4-0.8,
Fe0.7-,
Mn0.15-,
Mg0.8-1.2-,
Zn0.25-,
Cr0.04-0.35-,
Ti0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
质量特征
密度:2.75g/cm3。
弹性模量:拉伸:70.3GPa(10.2×106psi),剪切26.4GPa(3.83×106psi),压缩71.7GPa(10.4×106psi)
疲劳强度:H321和H116状态:循环5*106次时160MPa(23ksi);R.R.Moore型试验。
(2) 力学性能(H111/H112态)
抗拉强度(Rm):275-350 MPa
屈服强度(Rp0.2):125-250 MPa
延伸率(A%):10-15%
硬度:HB 70-95
弹性模量:70-72 GPa
(3) 物理性能
密度:2.66 g/cm³
熔点范围:570-640°C
热导率:125-140 W/(m·K)
电导率:29-35% IACS
(4) 耐腐蚀性
耐海水腐蚀:(Mg含量优化,无Cu脆化风险)。
耐应力腐蚀开裂(SCC):优异(低Fe/Si减少β相析出)。
耐工业大气:良好(自然氧化膜致密)。
(5) 加工性能
冷成型性:(适合深冲、折弯)。
切削性:中等(建议使用锋利硬质合金刀具)。
焊接性:(适用TIG/MIG/FSW,焊后强度保留率≥90%)。
3. 典型用途
(1) 船舶与海洋工程
船体甲板、舱壁(耐海水腐蚀+焊接无缝)。
海上平台结构(抗波浪冲击疲劳)。
(2) 化工与能源
LNG储罐、管道(耐低温至-196°C)。
化工厂反应器衬里(耐酸碱介质)。
(3) 交通运输
地铁车厢、卡车罐体(轻量化+抗振动)。
飞机油箱(非主承力件)(抗燃油腐蚀)。
(4) 建筑与通用工业
幕墙框架、压力容器(易焊接+耐候)。
输送辊筒、机器人防护罩(高比强度)。
4. 与其他铝合金对比
特性A83 (5083)6061-T62024-T3
强化方式加工硬化热处理热处理
屈服强度(MPa)125-250240-300290-345
焊接性良好差
耐海水腐蚀中等差(需包铝)
优势:
比6061 耐蚀性更优、焊接性更好,但强度较低。
比2024 无需包铝即可耐海水,适合全焊接结构。
5. 使用注意事项
避免高温:长期高于65°C可能引发β相(Al₃Mg₂)析出,导致晶间腐蚀(推荐H321态用于高温环境)。
表面处理:阳极氧化或喷涂可进一步提升耐磨性。
冷作硬化控制:H32/H34态需避免过度变形导致开裂。
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