Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
JBHD
Certification:
CE、ISO、SGS
Numéro de modèle:
6061 6063 6082 7075 7A09 2024 2017 3003
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Quels outils vous font doivent couper les tiges en aluminium ?
Les bouts de bidon sont idéaux pour couper les métaux mous comme l'aluminium et le cuivre, et sont particulièrement utiles pour le métal de formulaire, les gouttières, la toiture en métal, et les goujons. Grâce à leurs lames pointues, bouts de bidon laisse typiquement un bord doux.
L'aluminium s'affaiblit-il une fois soudé ?
Nom de produits | barres en aluminium |
Matériel | Aluminium |
L'autre matériel | 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 5456, 2024, 2014, 6061, 6063, etc. |
Norme | ASTM, SUS, DIN etc. |
Surface | Ligne lumineuse, poli, de cheveux, brosse, de relief, etc. |
Terme de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, union occidentale, gramme d'argent, autre |
Terme des prix | GOUSSET, CAF, CFR, CNF etc. |
Paquet | Forfait standard d'exportation : boîte en bois empaquetée ou être exigé ; La taille intérieure du conteneur est ci-dessous : (1) généraliste de 20 pieds : 5.8m (longueur) x2.13m (largeur) x2.18m (haut) about24-26 CBM (2) généraliste de 40 pieds : 11.8m (longueur) x2.13m (largeur) x2.72m (haut) about68 CBM |
Délai de livraison | 5-15days |
Port de chargement | porcelaine |
Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes par yaer |
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | D'AUTRES | D'AUTRES | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1100 | 0,95 SI + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Déplacement. |
6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
Alliage | Humeur | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | Élongation (%) | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | |
(ksi) | (ksi) | 0.01-0.05 po | 0.051-0.125 po | (MPA) | (MPA) | ||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110,3 | 103,4 |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124,1 | 117,2 | |
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124,1 |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151,7 | 144,8 | |
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213,7 | 172,4 |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241,3 | 199,9 | |
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179,3 | 165,5 |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199,9 | 193,1 | |
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137,9 | 131 |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158,6 | 151,7 | |
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227,5 | 193,1 |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213,7 | |
5056 | O | 42 | 22 | 23 | 24 | 289,6 | 151,7 |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413,7 | 344,7 | |
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241,3 | 144,8 |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310,3 | 275,8 | |
7075 | O | 33 | 15 | 16 | 18 | 227,5 | 103,4 |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572,3 | 503. |
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