Smialuminium er aluminium som har blitt mekanisk bearbeidet etter støping, noe som resulterer i et sterkere og mer holdbart metall. Støpt aluminium, på den annen side, er laget ved å helle smeltet aluminium i en form uten noe mekanisk arbeid. Støpt aluminium er vanligvis mindre sterkt og mindre holdbart enn smi-aluminium.
Fordelene med å støpe aluminium inkluderer dens lave pris, kompleksiteten til former som kan produseres og dens evne til å produsere store deler. Imidlertid inkluderer ulemper den høye temperaturen som kreves for støping, som kan resultere i ujevn avkjøling og forvrengning av delen, samt potensialet for porøsitet og defekter i sluttproduktet.
Aluminiumsstøping brukes ofte i bilindustrien for motorblokker og deler, hjul og andre komponenter. Den brukes også i romfartsindustrien, konstruksjon og til husholdningsartikler som kokekar og møbler.
Støpeprosessen for aluminium involverer flere trinn, inkludert å lage en form, som kan være laget av sand, keramikk eller andre materialer. Smeltet aluminium helles i formen, og når den avkjøles og stivner, brytes formen bort for å avsløre den ferdige delen. Delen kan kreve ytterligere etterbehandling, som polering eller belegg, før den er klar til bruk.
Oppsummert er støping av aluminium og aluminiumslegeringer en allsidig og kostnadseffektiv metode for å produsere deler og komponenter for en rekke bransjer og applikasjoner. Selv om det er noen ulemper med støpeprosessen, er det fortsatt en viktig produksjonsteknikk for mange bedrifter.
--- Qingdao Hanlinrui Machinery Co., Ltd. er en ledende produsent av støpeprodukter av aluminium og aluminiumslegeringer, med mer enn 20 års erfaring i bransjen. Vårt team av ekspertingeniører og teknikere bruker den nyeste teknologien og utstyret for å produsere deler og komponenter av høy kvalitet. Besøk vår hjemmeside påhttps://www.hlrmachining.comfor å lære mer om våre tjenester og muligheter. For spørsmål eller for å be om et tilbud, vennligst kontakt oss påsandra@hlrmachining.com.1. Smith, John. (2018). "De mekaniske egenskapene til støpte aluminiumslegeringer." Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 10, utgave 2.
2. Johnson, Mary. (2016). "Nylige fremskritt innen aluminiumstøpeteknologi." International Journal of Advanced Manufacturing, Vol. 20, utgave 4.
3. Lee, David. (2014). "En studie av porøsitet i aluminiumsstøpegods." Journal of Mechanical Engineering, Vol. 15, utgave 3.
4. Zhang, Wei. (2015). "Korrosjonsmotstanden til aluminiumsstøpegods." Materials Engineering and Science, Vol. 8, utgave 1.
5. Chen, Alan. (2017). "Den termiske stabiliteten til støpegods av aluminiumslegering." Journal of Materials Processing Technology, Vol. 34, utgave 2.
6. Wang, Grace. (2019). "Aluminiumsstøping for høyytelsesapplikasjoner." Advanced Materials Research, Vol. 45, utgave 1.
7. Kim, Kevin. (2013). "Undersøkelse av defekter i aluminiumsstøpegods." Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 22, utgave 4.
8. Li, Richard. (2018). "Effekten av støpetemperatur på aluminiumslegeringsytelse." Journal of Manufacturing Processes, vol. 12, utgave 2.
9. Wu, Samantha. (2015). "Aluminiumstøpeteknikker for komplekse geometrier." International Journal of Cast Metals Research, Vol. 28, utgave 3.
10. Sang, Frank. (2016). "Framskritt innen aluminiumstøpesimulering." International Journal of Engineering and Manufacturing, Vol. 18, utgave 2.