Исчерпывающее руководство по алюминиевым сплавам ADC3 (Al-Si-Mg) для литья под давлением: дизайн с низким содержанием кремния, потенциал термообработки и сценарии применения в высокотехнологичных областях
發布時間:2026-01-23 分類:общественная информация 瀏覽量:.844
В качестве японского промышленного стандарта (JIS)Высокая прочность, высокая теплопроводностьПредставители литых алюминиевых сплавов.АЦП3 посредствомВыдающаяся литейная способность, хорошая механическая прочность и отличная тепло/электропроводностьизвестна. Сплав производитсяУникальная система состава “низкий кремний, средний магний”Это особенно подходит для производства алюминиевых отливок, которые обладают лучшим балансом общих характеристик по сравнению с обычным литым алюминием (например, ADC12), сохраняя при этом хорошую технологичность литья под давлением.Тонкостенные детали, требующие хорошего теплоотвода, электромагнитного экранирования и средней прочности конструкции.Его предпочитают использовать в области связи, электроники и электрооборудования.

Стандарты и оценки ADC3
- Стандартные градации JIS: В соответствии с японским промышленным стандартом JIS H 5302, марки?АЦП3.
- Значение оценки: “ADC” - это сокращение от “Aluminium Die Casting”, а “3” означает сплавы с определенным составом и свойствами в данной серии. Нет.
- Основные характеристики: Его отличительными особенностями являютсяСодержание кремния (Si) значительно ниже, чем в ADC10/12Продукт также содержитБольшое количество магния (Mg)Это обеспечивает сочетание хорошей текучести, термообрабатываемости и тепло-/электропроводности, близкой к чистому алюминию.
Таблица состава алюминиевого сплава ADC3 (на основе типовых требований JIS H 5302)
| элементарный | Диапазон содержания (wt%) | функциональная роль |
|---|---|---|
| Кремний (Si) | 4.0-6.0 | Низкое или среднее содержание кремния.. Обеспечивает базовую текучесть отливки при минимальном повреждении тепло-/электропроводности. |
| Магний (Mg) | 0.30-0.60 | Основные элементы укрепления. Образование фазы Mg?Si придает сплавуЧетко определенные возможности повышения качества термообработки. |
| Железо (Fe) | ≤ 0.8 | Предотвращает прилипание формы при литье под давлением и требует контроля для сохранения прочности. |
| Медь (Cu) | ≤ 0.20 | очень низкий уровень. Обеспечивает отличную коррозионную стойкость и высокую тепло-/электропроводность за счет некоторой прочности литья. |
| Марганец (Mn) | ≤ 0.30 | Нейтрализуют вредное воздействие железа. |
| Цинк (Zn) | ≤ 0.10 | Примесные элементы строго контролируются. |
| Титан (Ti) | ≤ 0.20 | Зернопереработчик, улучшает организацию. |
| Алюминий (Al) | подушка | Матрица высокой степени очистки - основа превосходной тепло- и электропроводности. |
Таблица параметров физико-механических свойств ADC3 (состояние литья под давлением, типичные значения)
| Показатели эффективности | Числовой диапазон (литье под давлением - состояние F) | Сравнительный анализ (по сравнению с ADC12) и основные преимущества |
|---|---|---|
| плотность | Приблизительно 2,70 г/см3 | Аналогично ADC12. |
| Прочность на разрыв (Rm) | 220-260 МПа | Ниже ADC12Однако при термообработке T5/T6 его можно повысить до 280-320 МПа, а прочность восстановить до прежнего уровня. |
| Предел текучести (Rp0.2) | 120-150 МПа | Может быть значительно усилена термообработкой. |
| Удлинение (A) | 4.0-7.0% | Значительно выше, чем у ADC12 (~2%)показать, чтоОтличная прочность и ударопрочность. |
| Твердость по Бринеллю (HB) | 60-70 | Немного ниже, чем ADC12, но легче поддается резке и обработке. |
| теплопроводность | Приблизительно 180-200 Вт/(м-К) | Основные достоинства: Значительно выше, чем у ADC12 (~96 Вт/(м-К)), что обеспечивает превосходные тепловые характеристики. |
| проводимость | Прибл. 50-55% IACS | Основные достоинстваБолее высокие показатели защиты от электромагнитных помех: намного выше, чем у ADC12 (~25% IACS). |
| коррозионная стойкость | талантливый | Значительно превосходит медьсодержащий ADC12, приближаясь к уровню чистого алюминия. |
Путь повышения производительности и основные преимущества
ADC3 был разработан в соответствии с концепцией “Ориентированные тепловые/электрические свойства, прочность компенсируется термообработкой”:
- Отличные тепловые/электрические свойства: Композиция с низким содержанием кремния (Si) и очень низким содержанием меди (Cu) минимизирует рассеяние электронов и фононов (тепловых колебательных квантов) атомами твердого раствора и интерметаллическими соединениями, что приводит к тепловой и электрической проводимости, которая является одной из лучших среди литых алюминиевых сплавов.
- Явный потенциал для улучшения термообработки: Хорошо определенное содержание магния (Mg) позволяет пропускать его черезT5 (искусственное старение) или T6 (раствор + старение) термическая обработкаНовый продукт предназначен для повышения механической прочности до уровня, сопоставимого с ADC12, при сохранении преимуществ высокой вязкости.
- Хорошая технологичность и прочностьСодержание кремния низкое, но достаточное для обеспечения хорошей текучести отливки. Низкое содержание хрупких фаз обеспечивает гораздо лучшее удлинение и ударопрочность по сравнению с ADC12.
Соответствующие международные оценки
В качестве сплава, который стремится к определенным свойствам (высокая теплопроводность), международные эквиваленты следующие:
- Японский стандарт::АЦП3?(JIS H 5302)
- Американский стандарт: Ближайшие?A360.0Но A360.0 имеет более высокое содержание Si (9-10%) и немного меньшую теплопроводность, чем ADC3.
- Китайский национальный стандарт:: В сочетании с?YL302 (YZAlSi5Mg)?или некоторые пользовательские марки близки по философии исполнения.
- стандарт ЕС::EN AC-51000?(AlMg5Si2Mn) имеют схожие эксплуатационные характеристики (высокая прочность и вязкость, коррозионная стойкость), но разные композиционные системы.
ADC3 в литейной промышленности
на основе егоВысокая тепло-/электропроводность, хорошая прочность, коррозионная стойкостьADC3 в основном используется в следующих высокопроизводительных областях:
- Компоненты для рассеивания тепла и терморегулирования (основные приложения)
- Светодиодное освещение: Корпус радиатора для мощных светодиодных уличных светильников, прожекторов, сценического освещения.
- силовая электроника: Корпуса инверторов, подложки для силовых модулей, корпуса инверторов (как конструктивные элементы, так и пути отвода тепла).
- коммуникационное оборудование: корпус антенны базовой станции 5G, корпус радиочастотного блока, радиатор для сервера.
- Корпуса и структурные компоненты, к которым предъявляются высокие требования
- автомобильная электроника: Корпус блока управления двигателем (ECU), корпус бортового зарядного устройства, корпус блока распределения питания (PDU).
- электроинструмент: Корпуса мощных двигателей, корпуса батарейных блоков (хорошее рассеивание тепла и ЭМС).
- оптический прибор: проектор, тубус объектива камеры (хорошая стабильность размеров и теплоотвод).
- Компоненты, чувствительные к электромагнитной совместимости (ЭМС)
- Благодаря высокой электропроводности иКорпус с электромагнитным экранированиемИспользуется для точных измерительных приборов, медицинского оборудования и другого оборудования, чувствительного к электромагнитным помехам.
Часто задаваемые вопросы Алюминиевый сплав ADC3
Вопрос 1: В чем главное преимущество ADC3? При каких обстоятельствах его следует предпочесть?
- величайшая сила: вОбеспечивают хорошую способность к литью под давлением и основную прочность конструкцииПредпосылкой является предоставлениеЛучшая тепло- и электропроводность в литых алюминиевых сплавах.
- Предпочтительный сценарий: Когда детальТребования к теплоотдаче (или электромагнитному экранированию) являются основными или критическими ограничениями при проектированииНапример, деталь, являющаяся одновременно корпусом и основным радиатором. Например, деталь, являющаяся одновременно корпусом и основным радиатором.
Вопрос 2: Является ли производительность литья ADC3 хуже, чем ADC12?
- Да, но этот разрыв вполне преодолим. Благодаря низкому содержанию кремнияПо мобильности теоретически уступает ADC12Это означает, что для производства деталей ADC3 может потребоваться более высокая температура пресс-формы, более оптимальная конструкция системы литников или несколько более высокая скорость впрыска. Это означает, что для производства деталей ADC3 может потребоваться более высокая температура пресс-формы, более оптимальная конструкция системы литников или несколько более высокая скорость впрыска для обеспечения идеального заполнения. Однако для большинства обычных тонкостенных деталей процесс может быть адаптирован для стабильного производства.
Вопрос 3: Каков эффект анодирования ADC3?
- отличный результат. Благодаря низкому содержанию меди, кремния и высокой чистоте матрицы, характеристики анодного окисления ADC3 являются одними из лучших для литого алюминия. Можно получитьБесцветный и прозрачный, однородный и плотный, высокая твердостьОксидированная пленка идеально подходит для высокодекоративных и устойчивых к атмосферным воздействиям поверхностей.
Вопрос 4: В чем сходства и различия между ADC3 и A360.0?
- общая земля: ОбеСодержит магний, поддается термообработке, хорошая коррозионная стойкость, отличные характеристики анодирования.
- точка разницы::Содержание кремния в ADC3 значительно ниже (4-6%), чем в A360.0 (9-10%).. Это делает АЦП3Лучшая тепло-/электропроводность и прочностьЛивийская Арабская ДжамахирияНемного хуже текучесть отливки и немного ниже прочность в литом видеA360.0 более сбалансирована и универсальна с точки зрения литейных свойств и прочности.
Q5: Каковы характеристики при обработке ADC3?
- учитывая егоНизкая твердость, хорошая прочностьРезка и обрабатываемостьпотрясающий. Низкий износ инструмента, легкость получения чистой поверхности, непрерывное удаление стружки. Это “хороший обрабатывающий” материал.





















