1050
L-3051 / Al99.5 / 1050 / H18
| 化学性质 | % 值 |
| Silicon (Si) | 0,50 - 0,90 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,50 |
| Magnesium (Mg) | 0,20 - 0,80 |
| Copper (Cu) | 0,00 - 0,50 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,30 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,40 |
| Zinc (Zn) | 0,00 - 0,50 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| 物理特性 | 值 |
| Density | 2.705 g/cm³ |
| Melting Point | 646 °C |
| Thermal Expansion | 22.8 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 68 GPa |
| Thermal Conductivity | 155 W/m.K |
| Electrical Resistivity | 61% IACS |
| 机械性能 | 值 |
| Proof Strength | 145 MPa |
| Yield Strength | 160 MPa |
| Shear Strength | 83.0 MPa |
| Elongation A50 mm | 7.0 % |
| Hardness | 43 HB |
| 1050 H18 温度 – 抗拉强度极限曲线图 |
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| 1050 H18 厚度 – 抗拉强度极限曲线图 |
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| 1050 H18 直径 – 抗拉强度极限曲线图 |
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1050 H18 铝合金属于 1xxx 系列工业纯铝合金,铝含量约为 99.5%。其中 H18 状态表示材料经过最大程度的加工硬化且未进行额外热处理,因此与 O 或 H14 状态相比具有更高的强度。同时,该合金仍然保持高纯铝的典型优势,例如 优异的耐腐蚀性以及较高的导热性和导电性。
由于加工硬化程度较高,1050 H18 具有较高的机械强度但延展性较低,与 O 或 H14 等较软状态相比,其成形和弯曲性能更为有限。与 3003 铝合金相比,1050 H18 通常具有更好的导电性,但结构强度较低。而 6061 等可热处理铝合金则可以获得更高的机械强度。
在可加工性方面,1050 H18 通常表现为中等可加工性。由于铝纯度较高,在机械加工过程中切屑断裂可能较困难。在需要高可加工性的应用中,通常会使用 2011 或 2007 合金。不过,1050 H18 在板材产品中能够提供良好的表面质量。
该合金还具有良好的焊接性能和优异的表面处理性能。它可以通过 TIG 和 MIG 焊接工艺进行焊接,但由于材料的加工硬化状态,焊接区域的强度可能会略有降低。此外,该材料非常适合进行 阳极氧化、喷漆以及其他表面处理工艺。
由于这些特性,1050 H18 铝合金被广泛应用于薄板产品、电气元件、照明反射器、装饰面板、化工设备、通风系统以及包装应用等领域。然而,在需要更高结构强度的应用中,通常会使用 2024、5052 或 7075 等铝合金。
• 1050 H18 板材;ASTM B209, L-3051, UNS A91050, WNR 3.0255, ISO Al99.5,
1050 H18 的选用因素
- 强度: 一般
- 切削加工性: 较弱
- 焊接性: 非常好
- 成形性: 良好
- 耐腐蚀性: 非常好
- 热处理: 是
1050 H18 的一些常见应用
用于烟火设备,
建筑与装饰应用,
建筑行业中的电缆护套,
以及作为绝缘板的组成部件。
1050 H18 以板材形式生产/供应。
- 板材
| 机械性能 | |||
| 厚度 (mm) | 证明力量 (Min.) | 屈服强度 (Min.) | Uzama % |
| Over 0.4 up to & incl. 0.8 | 370 MPa | 430 MPa | %6 |
| Over 0.8 up to & incl. 1.6 | 380 MPa | 440 MPa | %7 |
| Over 1,6 up to & incl. 6,0 | 390 MPa | 440 MPa | %7 |



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