7075
ASTM B209 / AlZn5.5MgCu / 7075 / W
| Chemical Properties | % Value |
| Silicon (Si) | 0,00 - 0,40 |
| Chromium (Cr) | 0,18 - 0,28 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,30 |
| Magnesium (Mg) | 2,10 - 2,90 |
| Copper (Cu) | 1,20 - 2,00 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,50 |
| Zinc (Zn) | 5,10 - 6,10 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| Physical Properties | Value |
| Density | 2.81 g/cm³ |
| Melting Point | 477°C |
| Thermal Expansion | 24 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 71 GPa |
| Thermal Conductivity | 130 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %33 IACS |
| Mechanical Properties | Value |
| Proof Strength | 138 Mpa |
| Yield Strength | 331 Mpa |
| Shear Strength | 130 MPa |
| Elongation A50 mm | %12 |
| Hardness | 150 HB |
Алюминиевый сплав 7075 W представлен в состоянии после растворяющей термообработки, но не полностью старенный (закаленный), что означает, что он еще не достиг своей окончательной прочности. Несмотря на это, он обладает улучшенной формуемостью, что делает его идеальным для предварительных стадий производства в аэрокосмической, оборонной, спортивной и другой высокопроизводительной технике. Это позволяет создавать сложные геометрические формы, которые затем могут быть доведены до требуемых конечных свойств с помощью последующей старки.
Поверхность сплава может быть анодирована, что улучшает как его эстетические характеристики, так и коррозионную стойкость. Хотя серия 7075 обычно сложна для сварки, состояние W, будучи не полностью закаленным, может позволять ограниченные возможности сварки с использованием подходящих присадочных металлов и тщательного контроля тепловложения. По сравнению с полностью закаленными состояниями (например, T6 или T7), гибка и формовка в состоянии W относительно проще, что позволяет производить сложные формы до окончательной термообработки.
Хотя сплав в состоянии W еще не обладает максимальной усталостной прочностью, он все же может сохранять структурную целостность в условиях высокой вибрации при планомерной последовательности термообработок для достижения необходимой долговечности. Например, он может использоваться в фюзеляжах самолетов или конструктивных элементах автомобилей, где важна усталостная стойкость, при этом окончательная обработка повышает его долговременные характеристики. Коррозионная стойкость также может быть улучшена с помощью соответствующих процедур старения и поверхностных покрытий.
Его преимущества включают лучшую формуемость до окончательной закалки, возможность анодирования и гибкость в достижении требуемого уровня прочности с помощью последующих обработок. Однако в состоянии W сплав не достиг максимальной прочности и усталостной стойкости, сварка ограничена, а производственный процесс зависит от правильной последовательности термообработок. В целом, алюминиевый сплав 7075 W является отличным выбором для высокопроизводительных применений, требующих гибкости на этапе производства с возможностью достижения высокой прочности в конечном итоге.
Лист в виде; 7075 W, AMS QQ-A-250/12,
ASTM B209
Факторы выбора для 7075 W:
- Прочность: Средняя
- Обрабатываемость: Нормальная
- Свариваемость: Слабая
- Формуемость: Высокая
- Коррозионная стойкость: Умеренная
- Термообработка:Да
- Лист
| Mechanical Properties | |||
| Thickness (mm) | Proof Strength (Min.) | Yield Strength (Min.) | Elongation A50 mm % |
| Over 6.3 up to & incl. 12.6 | 462 MPa | 538 MPa | %9 |
| Over 12,7 up to & incl. 25,4 | 469 MPa | 538 MPa | %7 |
| Over 25,4 up to & incl. 50,8 | 462 MPa | 531 MPa | %6 |
| Over 50,8 up to & incl. 63,5 | 441 MPa | 524 MPa | %6 |
| Over 63,5 up to & incl. 76,2 | 421 MPa | 496 MPa | %5 |
| Over 76,2 up to & incl. 88,9 | 400 MPa | 490 MPa | %5 |
| Over 88,9 up to & incl. 101,6 | 372 MPa | 462 MPa | %3 |
Калькулятор Веса