출처: 로베르토 레온, 버지니아 공대, 블랙스버그, 버지니아 토목 및 환경 공학부
알루미늄은 소다 캔에서 비행기 부품에 이르기까지 모든 것에 전방위적인 존재이기 때문에 우리 삶에서 가장 풍부한 재료 중 하나입니다. 그것의 광범위 한 사용은 상대적으로 최근 (1900AD), 주로 알루미늄 그것의 자유 상태에서 발생 하지 않기 때문에, 오히려 산소 및 다른 원소와 함께, 종종 Al2O3의형태로. 알루미늄은 원래 열대 국가에서 보크 사이트 광물 퇴적물에서 수득되었으며, 정제는 매우 높은 에너지 소비를 필요로합니다. 고품질 알루미늄 생산의 높은 비용은 매우 널리 재활용 된 재료인 또 다른 이유입니다.
알루미늄, 특히 하나 이상의 공통 요소로 합금될 때 건축, 운송, 화학 및 전기 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 오늘날 알루미늄은 구조 재료로 사용하는 철강만 능가합니다. 알루미늄은 대부분의 다른 금속과 마찬가지로 평평한 압연 제품, 압출, 단조 및 주조로 사용할 수 있습니다. 알루미늄은 우수한 강도 대 중량 비, 내식성, 제조용이성, 비자기 특성, 높은 열 및 전기 전도도, 합금의 용이성을 제공합니다.
금속 과 비금속 원소 사이의 한계에 원자 번호 13, 그리고 얼굴 중심 입방 (FCC) 구조에서, 주기적인 테이블에서 모두, 알루미늄이 가장 화학적으로 활성 요소 중 하나임을 분명하다. 사실, 그것은 쉽게 부식하는 경향이 알루미늄을 만드는 것 같다 산소에 대한 매우 강한 친화력을 가지고있다. 흥미롭게도, 새로 생산된 알루미늄의 표면은 산소와 즉시 반응하여 산화 및 기타 유형의 화학 공격으로부터 기본 금속을 보호하는 얇고 상대적으로 안정적이며 불활성 산화물 층을 생성합니다. 이 표면 특성은 상대적인 경량 특성과 경도 외에도 알루미늄을 매우 바람직한 건축 자재로 만드는 것입니다.
알루미늄 표면의 산화물 코팅은 일반적으로 매우 얇으며(약 50~ 100Å) 강철에서 흔히 볼 수 있는 전형적인 산화철과 달리 기본 물질에 단단히 부착됩니다. 산화물 층은 너무 얇아서 알루미늄의 기계적 특성에 영향을 미치지 않으며 눈에 거의 투명하여 재료의 미적 특성을 손상시키지 않습니다. 부식 및 마모 저항을 개선하기 위해이 산화물 층의 두께를 증가시키는 데 사용할 수있는 여러 가지 양극 조정 기술이 있습니다. 알루미늄을 사용하기 전에 고려해야 할 잠재적 단점 중 하나는 상대적으로 낮은 온도에서 녹아 고온 응용 제품에는 적합하지 않다는 것입니다.
알루미늄은 가볍고, 강철의 밀도가 약 1/3인; 이 1/3 관계는 또한 알루미늄에 대한 약 70GPa (10,000 ksi)로 종종 촬영탄성의 변성에 대한 사실보유. 그것의 강도와 다른 기계적 특성, 순수한 상태에서 매우 낮은, 합금 및 열 처리에 의해 실질적으로 향상 될 수 있습니다., 강철에 대 한 경우처럼. 강화는 또한 재료가 다이를 통해 압연 또는 그려지는 냉간 작업 또는 변형 경화를 통해 달성될 수 있으며, 시트 나 바의 면적이 감소합니다.
알루미늄에 주요 합금 추가는 구리, 망간, 실리콘, 마그네슘 및 아연입니다. 다른 요소는 곡물 정제및 특수 특성개발을 위해 더 적은 양으로 추가됩니다.
알루미늄 제품의 두 가지 일반적인 유형은 일반적으로 인식됩니다: 단조 및 주조. 모래 또는 영구 금형으로 물질을 흐르는 물질에 의해 형성된 모든 알루미늄은 다이 캐스트또는 주조가 최종 형태인 다른 공정에 의해 캐스팅되는 것으로, 주조 알루미늄이라고 불려; 다른 제품은 단장으로 취합니다. 미국에서는 알루미늄 연합금(시트, 플레이트, 압출 및 단조)은 4자리 식별 번호를 가지며, 주조 합금은 소수점 왼쪽에 세 자리 수, 소수점의 오른쪽에 는 한 자리(표 1 참조). 첫 번째 숫자는 단조 합금과 주조 합금 모두에 대한 주요 합금 성분을 정의합니다. 주요 합금 성분은 일반적으로 5 % 이하 (무게에 의해) 단합금및 주조 합금에서 동일하거나 더 높은. 합금의 대부분은 2 ~ 4 개의 다른 요소를 포함하지만 주요 합금 성분보다 훨씬 작은 양. 단조 합금 지정에서, 1XXX 시리즈의 마지막 두 자리는 99.00 % 이상의 최소 알루미늄 비율을 제공합니다. 2XXX에서 9XXX 시리즈를 통해 마지막 두 자리는 시리즈에 등록된 개별 합금을 지정합니다. 두 번째 숫자는 원래 합금의 수정을 지정합니다. 합금 지정 시스템은 주조와 유사합니다. 이 경우 두 번째 및 세 번째 숫자는 lXX.X 합금의 경우 99.00% 이상의 최소 알루미늄 비율을 제공합니다. 2XX에서. X ~ 9XX. X 시리즈, 두 번째 두 숫자는 시리즈에 등록 된 개별 합금입니다. 주조 합금의 경우 소수점의 오른쪽에 있는 숫자는 주조용 0, 그리고 1 및 2(1보다 좁은 조성 제한)의 제품 형태를 제공합니다. 2, 6 및 7 그룹의 합금은 열 치료할 수 있습니다.
표 1: 연수 및 주조 알루미늄 합금 지정 시스템.
단조 합금 | 주조 합금 | ||
합금 | 주요 합금 성분 | 합금 | 주요 합금 성분 |
1XXX | 99% 최소 알루미늄 | lXXX.X | 99% 최소 알루미늄 |
2XXX | 구리 | 3XX. X | 실리콘, 구리 및/또는 마그네슘 함유 |
3XXX | 망간 | 4XX. X | 규소 |
4XXX | 규소 | 5XX. X | 마그네슘 |
5XXX | 마그네슘 | 7XX. X | 아연 |
6XXX | 마그네슘 및 실리콘 | 8XX. X | 주석 |
7XXX | 아연 | ||
8XXX | 기타 요소 |
또한, 템퍼 번호는 제품이 어떻게 제작되었는지를 나타내는 데 사용되며, 연가공 및 주조 제품에 모두 적용됩니다. F 및 O 성질은 모든 합금 및 제품 형태에 적용됩니다. TXXXX로 지정된 성질은 제조 후 열 처리를 수신하고 반응하는 합금 및 제품 형태에 적용됩니다. 이 합금은 열 치료 할 수 있다고합니다. 2XXX, 6XXX 및 7XXX 시리즈 및 주조 합금의 단합금은 일반적으로 이 그룹에 있다. 비열 치료 합금은 균주 경화에 의해 강도와 다른 특성을 얻고, H의 성질이 지정됩니다. 이 그룹에는 1 XXX, 3XXX 및 5XXX 시리즈가 포함됩니다. 성질에 대한 자세한 내용은 다양한 알루미늄 협회 참조 문서에 포함되어 있습니다.
기본 성질은 다음과 같습니다.
도 1은 6061 T6 알루미늄에 대한 전형적인 응력-변형 곡선을 나타낸다. 이것은 좋은 강도와 강성을 가진 소재로 완성하기 쉽고 양극 산화가 용이합니다. 6061 T6 알루미늄은 일반적으로 노트북 및 TV와 같은 많은 전자 제품에 대한 케이스에 사용됩니다.
도 1의 응력-변형 곡선은 날카로운 수율 점을 나타내지 않고 오히려 탄력의 계수의 점진적 감소를 나타낸다. ASTM 및 기타 조직은 엔지니어링 목적으로 수익률 점을 결정하기 위해 0.2% 오프셋 방식을 채택했습니다. 도 2에 도시된 바와 같이, 동작의 선형 부분에 대해 가장 적합한 선을 결정하고 0.2% 변형에서 시작하는 유사한 경사로 선을 그리는 것이 필요하다. 이 두 번째 선이 응력-스트레인 곡선과 교차하는 강도는 임의로 항복 강도로 정의됩니다.
그림 1: 열 처리 알루미늄에 대한 일반적인 응력 변형 곡선.
그림 2: 명백한 수율 점 없이 재료의 수율 강도 의 정의.
알루미늄장력 테스트
이 실험의 목적은 다음과 같은 것입니다.
변형 제어 및 관련 테스트 및 데이터 수집 기능을 갖춘 범용 테스트 기계(UTM)를 사용할 수 있다고 가정합니다. UTM 제조업체가 제공하는 인장 테스트를 수행하기 위한 절차를 단계별로 수행하여 안전 지침에 특별한 주의를 기울입니다. 어떤 단계에 대해도 확실하지 않은 경우 진행하지 마십시오. 적절한 예방 조치를 따르지 않으면 자신 또는 주변 사람들에게 심각한 부상을 입을 수 있으므로 실험실 강사에게 의심을 명확히 하십시오. 또한 모든 비상 정지 절차를 알고 컴퓨터를 실행하는 소프트웨어에 익숙하다는 것을 알고 있는지 확인하십시오.
아래 절차는 일반적이며 가장 중요한 단계를 다루기위한 것입니다. 사용 가능한 장비에 따라 상당한 편차가 있을 수 있습니다.
1. 표본 준비:
2. 표본 테스트:
테스트 컴퓨터를 켜고 소프트웨어를 초기화합니다. 소프트웨어 내에서 적절한 그래프 및 데이터 수집 기능을 설정했는지 확인합니다. 최소한 응력 변형 곡선을 표시하고 부하 및 변형에 대한 디스플레이가 있어야 합니다.
3. 데이터 분석
측정 및 도 3로부터, 이 시험에 사용되는 6061T6과 같은 열 처리 알루미늄은 일반적으로 8%-13% 범위에서 %의 신장을 나타낸다. 거의 모든 변형이 소량으로 국소화되므로 %신장은 평균에 불과하다는 점에 유의해야 합니다. 로컬변형은 훨씬 더 높을 수 있습니다. 또한 면적의 %감소는 표면이 고르지 못하기 때문에 측정하기가 매우 어렵다는 점에 유의하십시오. 따라서 이 값은 상당히 다양합니다.
표본 명목 직경 | 0.335 | 안으로. |
중심 직경 | 0.340 | 안으로. |
표본 길이 | 10.0 | 안으로. |
테이퍼 섹션의 길이 | 4.0 | 안으로. |
원래 게이지 길이 | 1.987 | 안으로. |
그립거리 | 5.471 | 안으로. |
수율에 십자 속도 | 0.05 | in./min |
수율 후 크로스헤드 속도 | 0.5 | in./min |
사전 로드 | 200 | 파운드. |
인장 수율 부하 | 3800 | 파운드. |
최대 인장 부하 | 4100 | 파운드. |
골절시 하중 | 3000 | 파운드. |
최종 게이지 길이 | 2.157 | 안으로. |
최종 직경 | 0.271 | 안으로. |
표 1. 원형 6061 T6 알루미늄 시편에 대한 장력 테스트 결과.
그림 3 - 알루미늄 시편의 목걸이.
그림 4 - 일반적인 반연성 고장 표면.
일반적으로, 이들은 연성 전단에서 다를 것 이다 (컵 콘) 부서지기 쉬운 분열 골절에 골절. 도 3 및 도 4에 도시된 고장은 이 과정과 일치하지만, "강철의 스트레스-스트레인 특성"에 대한 JoVE 비디오에서 뜨거운 압연 강철과 비교하여 이 알루미늄에서 덜 연성을 볼 수 있다. 따라서 이러한 실패는 %신장이 상대적으로 크더라도 반 연성으로 특징 지을 수 있습니다. 일반적인 결과는 도 1에 도시된다.
이 실험은 일반적인 알루미늄에 대한 응력-변형 곡선을 얻는 방법을 설명했다. 응력-변형 곡선의 차이는 처리(예: 주조, 압출, 열 처리 또는 냉간 작업)와 화학 적 조성(예: 합금의 유형 및 백분율)의 차이로 추적될 수 있다. 이러한 공정 및 합금은 알루미늄의 강도를 순수 재료의 20~60배 증가시다. 테스트결과 알루미늄은 동축장내로 장전할 때 연성 물질임을 보여주었다.
알루미늄은 매우 다재다능하고 튼튼한 소재입니다. 알루미늄 협회는 "... 이 응용 프로그램은 연료 효율적인 차량, 스마트 폰, 지퍼 및 호일과 같은 일상 용품에서부터 미국의 전력 망, 워싱턴 기념물의 정점 및 국제 우주 정거장을 배선하는 데 이르기까지 뻗어 있습니다. ... 지금까지 생산된 모든 알루미늄의 75%가 여전히 사용 중입니다. 재활용 알루미늄 생산은 에너지의 8%만 필요하며 1차 생산량에 비해 배출량의 8%를 창출합니다."
여기서 설명된 장력 시험의 가장 중요한 적용은 알루미늄 제조 중 품질 관리 공정에 있습니다. ASTM 표준은 이러한 테스트를 알루미늄의 각 열의 대표 샘플에서 실행해야 하며 이러한 결과는 확립된 벤치마크로 추적할 수 있어야 합니다. 알루미늄 제조업체는 ISO/TS 16949와 같은 표준을 사용하며 자동차 및 관련 산업을 위한 재료의 QC/QA와 유사합니다.
요리 산업의 알루미늄 호일은 호일이 손으로 쉽게 기동 할 수있을만큼 유연하도록 인장 테스트에 의존합니다. 소다 캔도 마찬가지입니다 - 보유 할 때 제자리에 머물 수있을만큼 강하지만 원할 때 쉽게 분쇄 할 수 있습니다.
건너뛰기...
이 컬렉션의 비디오:
Now Playing
Structural Engineering
89.5K Views
Structural Engineering
23.6K Views
Structural Engineering
110.9K Views
Structural Engineering
32.5K Views
Structural Engineering
28.6K Views
Structural Engineering
36.3K Views
Structural Engineering
11.8K Views
Structural Engineering
41.4K Views
Structural Engineering
26.3K Views
Structural Engineering
15.2K Views
Structural Engineering
12.4K Views
Structural Engineering
26.1K Views
Structural Engineering
15.5K Views
Structural Engineering
23.8K Views
Structural Engineering
33.2K Views
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. 판권 소유