Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
Лидер спроса | Нет |
---|---|
Материал | алюминиевый |
Раскрой | 1200х3000 мм |
Толщина | 12 мм |
Марка материала | Д16Б |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 17232-99, ГОСТ 4784-97 |
Подробности
Плита алюминиевая 12 мм раскрой 1.2х3 м Д16Б ГОСТ 17232-99, ГОСТ 4784-97, цена за тонну. В наличии на складе компании MetPromKo.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион СНГ.
Часто задаваемые вопросы
АМГ2М и АМГ3М - это разновидности алюминиевых сплавов, которые отличаются друг от друга составом и свойствами. АМГ2М содержит примерно 3,5-5% магния и 0,6-1,2% марганца, что делает его более прочным и устойчивым к коррозии, чем АМГ3М, который содержит около 1,5-3% магния и 0,3-0,9% марганца. АМГ2М также обладает лучшей свариваемостью и термической стойкостью, что делает его предпочтительным выбором для производства изделий, работающих в условиях повышенной нагрузки и температуры. Однако, из-за большего содержания магния, АМГ2М менее пластичный, что может затруднять процесс обработки и сгиба. Выбор между АМГ2М и АМГ3М зависит от конкретной задачи и условий эксплуатации изделия, а также от необходимости обеспечения определенных свойств и качеств материала.
Ковка - это процесс деформации металла при помощи ударов молота или пресса, который позволяет формировать детали с желаемой формой и размерами. Однако, алюминиевый лист, как правило, не является материалом для ковки, так как он менее пластичен и более склонен к трещинам при деформации. Вместо ковки, алюминиевые листы обычно обрабатываются другими способами, например, вырубкой, гибкой или сваркой. Поддоны обычно изготавливают из толстых алюминиевых листов методом гибки и сварки. Для этого, сначала лист размечают с помощью шаблона и вырезают нужную форму. Затем, с помощью гидравлического пресса, лист сгибают в нужные формы и соединяют по краям сваркой. Конечный результат - прочный и легкий поддон, который может использоваться для перевозки и хранения товаров.
Листы из алюминия могут называться алюминиевыми листами, алюминиевыми пластинами, алюминиевыми фольгами или просто алюминием. Эти листы производятся путем прокатки или литья алюминиевого сплава в листовой форме. Они могут иметь различную толщину, ширину и длину, а также могут быть покрыты различными материалами, например, оксидами или пластиком. Листы из алюминия широко используются в различных областях, таких как авиация, строительство, автомобильная промышленность, производство упаковок и т.д. Они обладают легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии и могут быть легко подвергнуты обработке, такой как резка, сверление, гибка и т.д.
У алюминиевого листа могут быть различные обозначения, которые указывают на его свойства, сплав и состояние. Некоторые распространенные обозначения включают:
1. Марка материала. Например, АМг6, где "А" - алюминий, "Мг" - магний, "6" - содержание легирующего компонента в процентах.
2. Толщина. Обозначение толщины, например, 0.5 мм, 1 мм, 2 мм.
3. Размеры. Обозначение ширины, длины и других геометрических параметров, как требуется.
4. Стандарты. Обозначение, связанное с конкретным стандартом, таким как ASTM B209, ГОСТ 21631-76, EN 573-3.
Обозначения могут варьироваться в зависимости от страны, нормы или стандарта, применяемых для алюминиевых листов.
Алюминиевые листы можно согнуть различными способами, в зависимости от того, какая форма требуется для конкретной задачи. Наиболее распространенные способы включают гибку на гидравлическом прессе, гибку вручную с помощью специальных инструментов, например, гибочных трубок и молотков, и гибку на станке с ЧПУ. Для сгиба алюминиевых листов на гидравлическом прессе используются специальные матрицы и штампы, которые позволяют получить требуемую форму и угол сгиба. Гибка вручную требует определенного опыта и навыков, а также использования специальных инструментов. Гибка на станке с ЧПУ предоставляет возможность получать высокоточные и однородные сгибы с помощью компьютерного управления. При сгибе алюминиевых листов необходимо учитывать их толщину, а также выбирать подходящий способ, чтобы избежать повреждения материала.