A liga de alumínio 6063 é conhecida como uma "liga arquitetônica" devido à sua resistência moderada e capacidade de extrusão precisa. Quando submetidas a altas temperaturas, as ligas de alumínio perdem resistência. No entanto, eles podem ser reforçados em temperaturas abaixo de-zero, tornando-os apropriados para aplicações-de baixa temperatura. Além disso, as ligas de alumínio são altamente resistentes à corrosão. Especificamente, a liga 6063 é comumente utilizada para fins de extrusão.
Aplicações típicas para alumínio 6063 T6
O alumínio T6 6063 tem aplicações comerciais em engenharia, incluindo:
Molduras e extrusões de janelas
Telhados
As características arquitetônicas incluem balaustradas e portas.
tubulação de irrigação
Oferecemos liga de alumínio 6063 T6 em uma variedade de formatos e tamanhos, incluindo barras planas, redondas e hexagonais, placas redondas, barras retangulares e ocas, tubos quadrados e canais.
Designações e padrões de liga de alumínio 6063
Liga de alumínio 6063/6063Anem sempre corresponde exatamente a outras normas internacionais, mas é comumente associado às seguintes designações e especificações equivalentes ou comparáveis usadas em todo o mundo. NoGNEE, essas referências costumam ser usadas para dar suporte à seleção e certificação-de materiais entre padrões.
Designações equivalentes comuns para alumínio 6063
Al Mg0.7Si
AA6063
AlMgSi0,5
UNS A96063
HE19
GS10/A-GS
SAE J454
QQ A-200/9
MIL G-18014 / MIL G-18015
MIL P-25995 / MIL W-85
ASTM B210
ASTM B221
ASTM B241 (Tubo Sem Costura)
ASTM B345 (Tubo Sem Costura)
ASTM B361
ASTM B429
ASTM B483
ASTM B491

Soldabilidade do alumínio 6063 e desempenho de fabricação
liga de alumínio 6063é adequado para todos os processos de soldagem comuns. Sua composição balanceada permite uma qualidade de solda estável e um bom desempenho pós{1}}soldagem.
Ligas de enchimento de soldagem recomendadas para 6063
Liga 4043:Preferido quando é necessária maior condutividade elétrica
Liga 5183 ou 5346:Recomendado quando a resistência e a condutividade são importantes
Ao usar enchimentos-de maior resistência, o tamanho da solda deve ser aumentado para compensar a redução da condutividade
Desempenho de fabricação e união de alumínio 6063
| Processo | Desempenho |
|---|---|
| Trabalho a frio | Bom |
| Usinagem | Bom |
| Soldagem a Gás | Bom |
| Soldagem a arco | Excelente |
| Soldagem por resistência | Bom |
| Brasagem | Excelente |
| De solda | Bom |
Composição Química da Liga de Alumínio 6063
O alumínio 6063 pertence aoSérie 6000, com magnésio e silício como principais elementos de fortalecimento.
Composição Química Típica de Alumínio 6063 (% em peso)
Silício (Si): 0,20–0,60
Magnésio (Mg): 0,45–0,90
Ferro (Fe): Menor ou igual a 0,35
Cobre (Cu): Menor ou igual a 0,10
Manganês (Mn): Menor ou igual a 0,10
Zinco (Zn): Menor ou igual a 0,10
Titânio (Ti): Menor ou igual a 0,10
Cromo (Cr): Menor ou igual a 0,10
Alumínio (Al): Equilíbrio
Têmperas Comuns de Alumínio 6063
NoGNEE, as têmperas fornecidas com mais frequência para o alumínio 6063 incluem:
Recozido (O temperamento)
6063-T4:Solução tratada termicamente e envelhecida naturalmente
6063-T6:Solução tratada termicamente e envelhecida artificialmente
Cada têmpera fornece um equilíbrio diferente entre resistência, ductilidade e desempenho de processamento.
Propriedades físicas do alumínio 6063
O alumínio 6063 oferece características físicas e térmicas estáveis, adequadas para aplicações arquitetônicas e industriais.
Propriedades Físicas Típicas
Ponto de fusão:~655 graus
Densidade:2,70g/cm³
Coeficiente de Expansão Térmica: 23.5 × 10⁻⁶ /K
Módulo de elasticidade:69,5 GPa
Condutividade Térmica: ~201 W/m·K
Condutividade Elétrica:~52% IACS
Resistividade Elétrica: ~0.033 × 10⁻⁶ Ω·m
Otimização de elementos em perfis de alumínio 6063-T5
ParaPerfis de alumínio 6063-T5 usados na construção, o desempenho mecânico está intimamente ligado ao equilíbrio controlado de magnésio e silício. Quando as condições de processamento são consistentes, aumentar o teor de Mg e Si dentro dos limites pode melhorarresistência ao escoamento e resistência à tração.
Mecanismo de Fortalecimento do Alumínio 6063
A fase primária de reforço no alumínio 6063 éMg₂Si. Este composto consiste em dois átomos de magnésio e um átomo de silício, com um teor teóricoRelação de massa Mg:Si de 1,73:1.
Mg:Si > 1,73:O excesso de magnésio permanece após a formação de Mg₂Si
Mg:Si < 1,73:Excesso de silício está presente
O excesso de magnésio pode afetar negativamente as propriedades mecânicas e aumentar os custos de produção.
Controle otimizado de magnésio e silício em alumínio 6063
Para alcançar o desempenho ideal na produção industrial:
O magnésio é normalmente controlado em~0.5%
O conteúdo total de Mg₂Si é mantido em~0.79%
Ligeiro excesso de silício melhora a resistência
Por exemplo:
Com0,01% de excesso de silício, a resistência à tração (σB) pode atingir ~218 MPa
Aumentando o excesso de silício para0.13%pode aumentar σB para ~ 250 MPa (≈14,6% de aumento)
Para garantir a formação adequada de Mg₂Si, as perdas de silício causadas por impurezas como ferro e manganês devem ser consideradas durante a dosagem da liga.
Faixa de composição recomendada para alumínio 6063
NoGNEE, a composição otimizada de alumínio 6063 é geralmente controlada da seguinte forma:
Magnésio:0.45%–0.65%
Silício:0.35%–0.50%
Razão Mg:Si:1.25–1.30
Ferro:Menor ou igual a 0,10% –0,25%
Manganês:Menor ou igual a 0,10%
Este equilíbrio garante forte desempenho mecânico, excelente extrusabilidade e qualidade de superfície estável.
Resumo: Por que a GNEE recomenda o alumínio 6063
liga de alumínio 6063é amplamente reconhecido por suaexcelente soldabilidade, propriedades mecânicas estáveis, química controlada e desempenho de extrusão superior. Por meio da otimização precisa de elementos,-especialmente os perfis de controle de magnésio e silício 6063-T5 e 6063-T6 alcançam resistência confiável, mantendo excelente formabilidade e acabamento superficial.
GNEEfornece alta-qualidade6063 perfis de alumíniopara aplicações arquitetônicas, de construção e industriais, com rigoroso controle de composição e múltiplas opções de têmpera para atender aos padrões globais.







