{"id":2273,"date":"2026-01-19T18:37:30","date_gmt":"2026-01-19T10:37:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/?p=2273"},"modified":"2026-01-19T18:37:30","modified_gmt":"2026-01-19T10:37:30","slug":"adc0-aluminum-alloy-ingot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/adc0-aluminum-alloy-ingot.html","title":{"rendered":"Lega di alluminio ADC0: una definizione inversa di \u201clega\u201d, un campione degli estremi della pressofusione che dimostra purezza e debolezza."},"content":{"rendered":"
Come base e punto di riferimento comparativo per le leghe di alluminio pressofuso negli standard industriali giapponesi (JIS).Lega di alluminio ADC0<\/strong> \u00c8 una sorta diContenuto di lega molto basso, alluminio di elevata purezza<\/strong>Un materiale unico caratterizzato da Non viene utilizzato per la produzione di componenti strutturali ad alta resistenza, ma come\u201cCampione\u201d o \u201clega di base\u201d.\u201d<\/strong>Utilizzato principalmente perRicerca scientifica, confronti sullo sviluppo delle leghe e test del processo di pressofusione fino ai suoi limiti.<\/strong>\u00c8 di valore insostituibile per comprendere le propriet\u00e0 intrinseche delle leghe di alluminio e gli effetti delle impurit\u00e0.<\/p>\n\n\n Standard e gradi per ADC0<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tabella di composizione della lega di alluminio ADC0 (basata sui requisiti tipici JIS H 5302)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tabella dei parametri delle propriet\u00e0 fisiche e meccaniche di ADC0 (stato di pressofusione, valori tipici)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Essenza della performance e definizione del ruolo<\/strong> Gradi e status internazionali corrispondenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n Scenari applicativi per le leghe di alluminio ADC0 (non commerciali)<\/strong> Domande frequenti sulla lega di alluminio ADC0<\/strong><\/p>\n\n\n\n Q1: Perch\u00e9 \u00e8 quasi impossibile acquistare pressofusioni ADC0 sul mercato?<\/strong><\/p>\n\n\n\n D2: L'ADC0 pu\u00f2 essere trattato termicamente per essere rinforzato?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Q3: Qual \u00e8 la resistenza alla corrosione di ADC0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Q4: Se ADC0 \u00e8 cos\u00ec \u201ccattivo\u201d, perch\u00e9 lo standard JIS lo definisce?<\/strong><\/p>\n\n\n\n D5: In quali circostanze estreme si potrebbe pensare di utilizzare ADC0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n riassunti<\/strong>ADC0 \u00e8 una lega di alluminio pressofuso della famiglia delle \u201cLa pura verit\u00e0\u201d<\/strong> \u6216 \u201cGruppo di controllo vuoto\u201d<\/strong> . Il progetto si libera di tutti i soliti orpelli di lega e mostra le vere prestazioni dell'alluminio puro nel processo di pressofusione:Alta plasticit\u00e0, alta conducibilit\u00e0 termica, ma molto difficile da modellare e debole resistenza.<\/strong>Il suo pi\u00f9 grande valore non risiede nel suo utilizzo, ma nella sua stessa esistenza. Il suo pi\u00f9 grande valore non risiede nel suo utilizzo, ma nella sua stessa esistenza: definisce chiaramente il punto di partenza per tutti gli altri miglioramenti pratici delle prestazioni delle leghe di alluminio pressofuso ed \u00e8 un eccellente strumento didattico per comprendere il salto da \u201cmateriale\u201d a \u201cmateriale tecnico\u201d nelle leghe di alluminio. \u00c8 un eccellente modello didattico per comprendere il salto dal \"materiale\" al \"materiale ingegneristico\" nelle leghe di alluminio.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La lega di alluminio ADC0 \u00e8 un materiale unico caratterizzato da un contenuto di lega molto basso e da un'elevata purezza dell'alluminio, che costituisce la base e il punto di riferimento per il confronto delle leghe di alluminio pressofuso secondo gli standard industriali giapponesi (JIS). Non \u00e8 utilizzata per la produzione di parti strutturali ad alta resistenza, ma come \u201ccampione\u201d o \u201clega base\u201d principalmente per la ricerca scientifica, lo sviluppo e il confronto delle leghe, nonch\u00e9 per testare le prestazioni finali del processo di pressofusione stesso, e ha un valore insostituibile nella comprensione delle propriet\u00e0 intrinseche delle leghe di alluminio e degli effetti delle impurit\u00e0. Ha un valore insostituibile per comprendere la natura delle leghe di alluminio e l'influenza delle impurit\u00e0. ADC0 Norme e gradi ADC0 Tabella di composizione delle leghe di alluminio (basata sui requisiti tipici JIS H 5302) Elemento Contenuto Requisiti (wt%, max.) Funzione e significato Silicio (Si) \u2264 0,30 Elemento non legante. Il contenuto molto basso d\u00e0 scarsa fluidit\u00e0 alla colata, in estremo contrasto con ADC10\/12 ecc. Ferro (Fe) ...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2274,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21],"tags":[103,121,89],"class_list":["post-2273","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-about-news","tag-die-cast-aluminum","tag-common-cast-aluminum-alloys","tag-aluminium-alloy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2273\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
elementare<\/th> Requisiti di contenuto (wt%, max)<\/th> Funzione e significato<\/th><\/tr><\/thead> Silicio (Si)<\/strong><\/td> \u2264 0.30<\/strong><\/td> Elementi non leganti<\/strong>. Il contenuto molto basso determina una scarsa fluidit\u00e0 della colata, in estremo contrasto con ADC10\/12, ad esempio.<\/td><\/tr> Ferro (Fe)<\/strong><\/td> \u2264 0.50<\/strong><\/td> Controllo rigoroso delle impurit\u00e0<\/strong>Questo valore \u00e8 molto inferiore a quello delle leghe per pressofusione commerciali (in genere >0,7%). Molto pi\u00f9 basso rispetto alle leghe di pressofusione commerciali (in genere >0,7%) e progettato per valutare le propriet\u00e0 dell'alluminio \u201cpuro\u201d.<\/td><\/tr> Rame (Cu)<\/strong><\/td> \u2264 0.10<\/strong><\/td> Elementi non leganti<\/strong>. Quasi senza rame, quindi senza effetto di rafforzamento della soluzione solida e teoricamente con la migliore resistenza alla corrosione.<\/td><\/tr> Manganese (Mn)<\/strong><\/td> \u2264 0.10<\/strong><\/td> Tracce di impurit\u00e0.<\/td><\/tr> Magnesio (Mg)<\/strong><\/td> \u2264 0.05<\/strong><\/td> Tracce di impurit\u00e0.<\/td><\/tr> Zinco (Zn)<\/strong><\/td> \u2264 0.10<\/strong><\/td> Tracce di impurit\u00e0.<\/td><\/tr> Alluminio (Al)<\/strong><\/td> \u2265 99.0<\/strong><\/td> Matrice di alluminio quasi pura<\/strong>\u00c8 la fonte di tutte le sue prestazioni.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Indicatori di prestazione<\/th> Gamma di valori\/caratteristiche<\/th> Riferimento di confronto (ADC12\/YL113) e descrizione<\/th><\/tr><\/thead> densit\u00e0<\/strong><\/td> Circa 2,70 g\/cm\u00b3<\/td> Densit\u00e0 vicina a quella dell'alluminio puro.<\/td><\/tr> Resistenza alla trazione (Rm)<\/strong><\/td> 80-120 MPa<\/strong><\/td> Intensit\u00e0 molto bassa<\/strong>che \u00e8 solo circa 1\/3 di quello dell'ADC12, dimostra chiaramente il contributo della lega alla resistenza.<\/td><\/tr> Resistenza allo snervamento (Rp0,2)<\/strong><\/td> 30-50 MPa<\/strong><\/td> La capacit\u00e0 di carico \u00e8 estremamente debole.<\/td><\/tr> Allungamento (A)<\/strong><\/td> 20-35%<\/strong><\/td> Elevata plasticit\u00e0 (allungamento)<\/strong>. Estremamente raro nelle pressofusioni, riflette l'elevata tenacit\u00e0 dell'alluminio puro.<\/td><\/tr> Durezza Brinell (HB)<\/strong><\/td> Circa 25-35<\/td> molto morbido<\/strong>La resistenza all'abrasione \u00e8 estremamente scarsa.<\/td><\/tr> conducibilit\u00e0 del calore<\/strong><\/td> Circa 220 W\/(m-K)<\/td> Eccellente conduttivit\u00e0 termica<\/strong>L'alluminio \u00e8 vicino all'alluminio puro e molto superiore all'alluminio pressofuso legato.<\/td><\/tr> Coefficiente di espansione lineare<\/strong><\/td> Circa 23,5 x 10-\u2076\/\u00b0C<\/td> Pi\u00f9 alto.<\/td><\/tr> Mobilit\u00e0 di fusione<\/strong><\/td> Scarsamente<\/strong><\/td> A causa dell'ampia zona di solidificazione e del basso calore latente di cristallizzazione, la capacit\u00e0 di riempimento \u00e8 di gran lunga inferiore a quella delle leghe ad alto tenore di silicio.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
L'esistenza di ADC0 spiega fondamentalmente il significato di \u201clega\u201d:<\/p>\n\n\n\n\n
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Per le sue caratteristiche, ADC0Poche applicazioni commerciali di pressofusione su larga scala<\/strong>Gli usi principali si concentrano nelle seguenti aree speciali:<\/p>\n\n\n\n\n
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