铝管挤压成型通过模具将铝合金坯料(温度 450-500℃)从挤压筒中挤出,实现连续生产。模具设计需保证分流桥截面积≥15%,避免挤压时断裂,工作带长度根据壁厚调整(0.8-2mm 壁厚对应 5-10mm 工作带),确保金属流动均匀。挤压速度控制在 3-8m/min,速度过快易导致表面粗糙(Ra>1.6μm),过慢则降低生产效率。冷却采用水雾冷却,冷却速度≥100℃/s,防止晶粒长大,定径后通过牵引机矫直,直线度控制在 1mm/m 以内。对于高精度铝管(如仪表管路),需进行冷拔深加工,外径精度可达 IT7 级,壁厚公差 ±0.05mm,满足精密仪器的装配需求。农业灌溉系统中也会使用到铝管。衢州1060铝管

空调制冷系统的铝管选型需平衡导热性与耐压性,蒸发器管路常用 3003 铝合金(含锰 1.0-1.5%),其导热系数达 155W/(m・K),比纯铝高 10%,有利于换热效率提升。冷凝器管路则选用 6063 铝合金,在 1.6MPa 工作压力下,爆破压力≥4.8MPa,安全系数达 3 倍以上。管径选择需匹配制冷剂流量,φ9.52mm 铝管适合 1-1.5 匹空调,φ12.7mm 则用于 2 匹以上机型,管内压降控制在 0.05MPa/m 以内。连接方式采用扩口式接头,扩口角度 75°±1°,配合丁腈橡胶密封圈,确保 R410A 制冷剂在高压下无泄漏,安装时需避免铝管与铜件直接接触,通过绝缘垫片阻断电化学腐蚀通路。扬州大口径铝管铝管的表面处理性能好,可以进行阳极氧化、喷涂等处理。

航空航天是对铝管要求较苛刻的领域之一。除了常规的结构管材,还涉及一些特殊应用。例如,飞机上的液压管路系统需要承受高达数千psi的工作压力,要求铝管具有极高的强度和抗疲劳性能,且内壁极其光滑洁净。燃油管路则需要良好的密封性和耐燃油腐蚀性。飞机座椅的骨架为了在减重的同时满足苛刻的适航安全标准(如16g动态测试),也大量使用强度高的度铝管。在航天器上,铝管用于制造火箭的燃料贮箱支撑结构、卫星的天线支架和主体结构,其轻量化带来的效益是颠覆性的。这些应用促使了7075、2024以及更先进的铝锂合金等超高性能铝管的研发和生产。
铝管的生产、检验和贸易必须遵循一系列国家和国际标准,以确保产品质量和互换性。国际上常用的有ISO标准、美国ASTM标准和ASME标准(用于压力设备)、欧洲EN标准。中国则有国家标准(GB/T)、国家标准(GJB)、行业标准(如YS/T有色金属行业标准)等。这些标准对铝管的化学成分、尺寸公差、机械性能、检验方法、标记和包装等都做出了详细规定。遵循标准是铝管产品进入特定市场(如航空航天、压力容器)的必要条件,也是保障工程安全的基础。在啤酒和饮料行业,铝管用于流体输送线路。

铝管具有极高的回收价值,再生铝的能耗只为原铝的 5%,回收利用率可达 95% 以上。废铝管回收后需进行分类,去除表面涂层(通过高温焚烧或化学剥离),然后破碎成≤50mm 的料块,进行除杂(铁、铜等杂质含量≤0.5%)。重熔时加入精炼剂(如六氯乙烷)去除气体与夹杂物,使氢含量≤0.15mL/100g Al,铸造温度控制在 720-760℃,防止晶粒粗大。再生铝管可用于非承重结构(如装饰管、支架),其力学性能与原铝管相比差异≤10%,且符合 RoHS 环保要求(铅、汞等有害物质含量≤0.1%)。在欧盟市场,再生铝管需通过 CE 认证,提供材料追溯报告,证明其环保性能。无缝铝管是通过挤压成型,没有焊缝。安徽5052铝管
铝管可以通过热挤压或冷拉拔等工艺制造。衢州1060铝管
对于可热处理强化的铝合金(如6系、2系、7系),热处理是调整和优化其机械性能的关键步骤。主要工艺包括:固溶处理(淬火)——将铝管加热到高温,使合金元素充分溶解到铝基体中形成过饱和固溶体,然后快速冷却(水淬)将其固定下来;自然时效或人工时效(沉淀强化)——将淬火后的铝管在室温或某一特定温度下保持一段时间,使过饱和固溶体析出细小的、弥散分布的强化相,从而显著提高材料的强度和硬度。热处理制度(温度、时间、冷却速度)需要根据具体的号和目标性能进行精确控制。此外,对于因冷加工(如拉拔、弯曲)而硬化的铝管,为了恢复其塑性以便进一步加工,会采用退火处理,即加热到再结晶温度以上保温后缓慢冷却,使材料软化。热处理是铝管生产过程中提升产品附加值、满足高性能要求的主要环节。衢州1060铝管