알루미늄 합금 손잡이는 알루미늄 합금 (알루미늄 합금 강화 및 알루미늄 합금 강화 열처리를 강화하는 열처리가 아님)으로 나눌 수 있으며 알루미늄 합금을 주조 할 수 있습니다. 변형 알루미늄 합금은 시트, 스트립, 파이프, 프로파일 및 스트립 반제품과 같은 다른 압력 처리 방법에 의해 만들어집니다. 알루미늄 합금 및 합금 잉곳 공급의 캐스팅.
현재, 그것은 알루미늄 합금 용접 구조, 슈퍼 하드 알루미늄, 단조 등에서 가장 널리 사용된다. 구리 순서의 증가에 따른 경막 수준. 구리는 경막의 주요 요소입니다. 높은 강도를 얻으려면 Cu의 함량은 일반적으로 4.0% ~ 4.8%로 제어되어야합니다. 망간은 또한 Duralumin 합금 손잡이의 주요 성분이며 주로 철 제거에 사용됩니다. 부식성, 미세 입자, 가속화 된 노화 경화에 대한 부작용. 경질 알루미늄 합금, 구리, 실리콘, 마그네슘 및 기타 요소의 알루미늄 합금 손잡이는 알루미늄 화합물에 용해성을 형성 할 수 있으므로 알루미늄 합금 손잡이 강화의 열처리 과정에서 촉진됩니다.
알루미늄 합금 손잡이의 제조 공정은 재료, 기계, 전자 장치, 화학 및 다 분야 교차의 기타 영역을 포함하여 더 복잡합니다. 알루미늄 합금 손잡이 용접 성의 기능을 파악하는 것은 용접 작업 과정에서, 조인트의 품질 및 성능, 결함 형성 및 예방 측정, 알루미늄 합금을위한 올바른 용접 공정을 얻고, 알루미늄 합금의 사용을 확장하기 위해 우수한 관절 성능을 얻는 것이 매우 중요합니다. 알루미늄 합금 재료의 탁월한 특성은 현대 산업에서 필수 불가결 한 새로운 유형의 재료입니다. 가벼운 무게, 부식 저항. 이것은 두 알루미늄의 가장 중요한 특성입니다.
알루미늄은 매우 활발한 요소이며 물과 용매에 녹지 않습니다. 약 2.7 g/cm3에서 순수한 알루미늄의 밀도는 철과 구리, 알루미늄 및 알루미늄 합금의 1/3에 불과하며 밀도가 높고 강한 Al2O3 보호 필름의 층을 형성하기 쉽습니다. 알루미늄은 화학적 안정성과 전도성이 우수하기 때문에 일부 특별한 요구 사항을 충족시키기 위해 제품 가공 및 열처리로 가공 할 수 있습니다. 보호 필름은 강하거나 알칼리 할라이드 이온 역할에 의해서만 파괴 될 수 있습니다. 따라서 대기 (산업 대기, 바다, 대기 등)에 있으며 물은 부식성이 우수하며 대부분의 산 및 유기 물질 침식에 대한 저항력이 있습니다.

