2024-11-01
結論として、鍛造アルミニウム部品は他の素材と比較して優れたコストパフォーマンスを提供します。この製造プロセスでは、自動車や航空宇宙などのさまざまな産業での使用に最適な高強度アルミニウム部品が製造されます。他の製造方法と比較して、アルミニウム鍛造部品の初期セットアップコストは高くなりますが、時間の経過とともに部品あたりのコストは減少します。構造的耐久性やカスタマイズ可能性など、鍛造アルミニウム部品のユニークな特性により、高応力で複雑な設計が必要な用途での使用に適しています。
東莞市興新機械金具有限公司は、鍛造アルミニウム部品の大手メーカーおよびサプライヤーです。業界で10年以上の経験を活かし、お客様のニーズを満たす高品質の部品を提供しています。当社の製造プロセスでは最新のテクノロジーを使用し、製造するすべての部品が最高品質であることを保証します。当社製品の詳細または見積り依頼については、次の Web サイトをご覧ください。https://www.xingxinmachinery.com/ または下記までメールでお問い合わせくださいdglxzz168@163.com
研究論文:
1. Wang、H.、他。 (2019年)。 「現場合成Alで強化したAl基複合材料の微細構造、機械的特性、腐食挙動」3ジルコニアとアルミニウム3Ti 金属間化合物。「材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工」760: 107-118。
2. リー、B.、他。 (2016年)。 「Al-Zn-Mg-Cu合金鍛造品における析出物の発生に対する加工経路の影響」ジャーナル オブ マテリアルズ エンジニアリング アンド パフォーマンス 25(4): 1403-1412。
3. Zhai、Z.J.、他。 (2017年)。 「粉末鍛造により製造された短繊維強化アルミニウム基複合材料の疲労性能」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 682: 689-698。
4. Pistone, G.ら。 (2018年)。 「繰返し押出圧縮により加工されたAl-Si-Cu合金鍛造品の微細構造と機械的挙動」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 717: 79-88。
5. Wang、X.、他。 (2019年)。 「新規鍛造大型押出法により作製したAl-Mg-Si-Cu合金の微細構造と引張特性の調査」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 748: 88-93。
6. ハン、Y.、他。 (2018年)。 「鋳造および鍛造中にスカンジウムによって変性された押出Al-Mg-Si-Cu合金の微細構造と機械的特性」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 729: 508-515。
7. Li、H.、他。 (2020年)。 「二重鍛造で加工されたAl-Li合金の微細構造と機械的特性に及ぼす鍛造温度の影響」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 774: 138917。
8. 彼、X ら。 (2021年)。 「その場合成されたNbCp/2024Al複合材料の高温圧縮変形挙動と微細構造の進化」合金および化合物のジャーナル 881: 160185。
9. Li、Y.、他。 (2017年)。 「Mg-Zn-Y-Zr合金鍛造品の微細構造と機械的特性に対する熱間押出パラメータの影響」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 682: 369-377。
10. リー、M.、他。 (2019年)。 「摩擦撹拌加工されたAl-Cu-Mg-Ag合金鍛造品の微細構造と引張特性」材料科学および工学 A: 構造材料の特性、微細構造および加工 762: 138045。