Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
| Лидер спроса | Нет |
|---|---|
| Материал | алюминиевый |
| Раскрой | 1200х3000 мм |
| Толщина | 0.8 мм |
| Марка материала | АД1М |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 21631-76 |
| поверхность | гладкий |
Подробности
Лист алюминиевый 0.8 мм раскрой 1.2х3 м АД1М ГОСТ 21631-76, горячекатаный, цена за штуку. В наличии на складе компании MetPromKo.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион СНГ.
Часто задаваемые вопросы
Для расчета веса алюминиевого листа толщиной 2 мм размером 1500x3000 мм можно воспользоваться формулой:
(Длина x Ширина x Толщина x Плотность алюминия) / 1000000,
где плотность алюминия составляет примерно 2,7 г/см³.
Таким образом, вес алюминиевого листа толщиной 2 мм размером 1500x3000 мм будет примерно равен:
(1500 мм x 3000 мм x 2 мм x 2,7 г/см³) / 1000000 = 24,3 кг.
Таким образом, вес алюминиевого листа толщиной 2 мм размером 1500x3000 мм составляет около 24,3 кг. Однако, следует учитывать, что точный вес листа может отличаться в зависимости от плотности сплава алюминия, из которого он изготовлен.
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.
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.
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.
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.


