2024-11-01
В заключение, кованите алуминиеви части осигуряват отлична стойност за парите в сравнение с други материали. Производственият процес произвежда високоякостни алуминиеви части, идеални за използване в различни индустрии като автомобилостроенето и космическата индустрия. В сравнение с други методи на производство, първоначалната цена за настройка на кованите алуминиеви части е висока, но цената на част намалява с времето. Уникалните свойства на кованите алуминиеви части, включително тяхната структурна издръжливост и възможност за персонализиране, ги правят подходящи за използване в приложения, които изискват високо напрежение и сложни конструкции.
Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. е водещ производител и доставчик на ковани алуминиеви части. С повече от десетилетие опит в индустрията, ние предоставяме висококачествени части, които отговарят на нуждите на нашите клиенти. Нашият производствен процес използва най-новите технологии, за да гарантира, че всяка част, която произвеждаме, е с най-високо качество. За повече информация относно нашите продукти или за да поискате оферта, моля, посетете нашия уебсайт на адресhttps://www.xingxinmachinery.com/ или ни пишете наdglxzz168@163.com
Научни трудове:
1. Wang, H., et al. (2019 г.). „Микроструктура, механични свойства и корозионно поведение на композити на базата на Al, подсилени със синтезиран на място Al3Zr и Ал3Ti интерметали." Материалознание и инженерство A: Микроструктура и обработка на свойствата на структурните материали 760: 107-118.
2. Li, B., et al. (2016). „Ефект на пътя на обработка върху еволюцията на утайки в изковки от сплав Al-Zn-Mg-Cu.“ Journal of Materials Engineering and Performance 25(4): 1403-1412.
3. Zhai, Z.J., et al. (2017). „Ефективност на умора на алуминиеви матрични композити, подсилени с къси влакна, произведени чрез прахово коване.“ Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 682: 689-698.
4. Pistone, G., et al. (2018). "Микроструктура и механично поведение на изковки от сплав Al-Si-Cu, обработени чрез циклично компресиране чрез екструзия." Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 717: 79-88.
5. Wang, X., et al. (2019 г.). „Изследване на микроструктурата и свойствата на опън на сплав Al-Mg-Si-Cu, произведена чрез широкомащабна екструзия с ново изковаване.“ Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 748: 88-93.
6. Han, Y., et al. (2018). "Микроструктура и механични свойства на екструдирана сплав Al-Mg-Si-Cu, модифицирана от скандий по време на леене и коване." Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 729: 508-515.
7. Li, H., et al. (2020 г.). „Ефектът от температурата на коване върху микроструктурата и механичните свойства на сплавта Al-Li, обработена чрез двойно коване.“ Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 774: 138917.
8. Той, X. и др. (2021). „Поведение при високотемпературна компресионна деформация и микроструктурна еволюция на in situ синтезирани NbCp/2024Al композити.“ Journal of Alloys and Compounds 881: 160185.
9. Li, Y., et al. (2017). „Влияние на параметрите на горещо екструдиране върху микроструктурата и механичните свойства на изковки от сплав Mg-Zn-Y-Zr.“ Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 682: 369-377.
10. Li, M., et al. (2019 г.). „Микроструктура и свойства на опън на изковки от Al-Cu-Mg-Ag сплав, обработени чрез триене и разбъркване.“ Материалознание и инженерство A: Свойства на структурните материали, микроструктура и обработка 762: 138045.