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Lb in3単位でのアルミニウム密度と合金表・計算ツール

Time : 2025-09-02

aluminum density in lb in3 with unit conversions and engineering context

要点サマリー

設計に関する迅速かつ信頼性の高い回答が必要な場合、 アルミニウムの密度(lb/in3) において、正確さと文脈の理解は非常に重要です。設計の検討、資材表の確認、あるいは軽量化のための素材比較においても、適切な数値を知ること、そしてその数値が持つ限界を理解しておくことは、時間の節約につながり、高価なミスを防ぐことができます。ではる、アルミニウムの密度(lb/in3)に関する迅速で信頼できる数値とは何でしょうか?

Lb/in3での簡易回答

純アルミニウムの常温(20°C)における公称密度は約 0.0975 lb/in 3です。この数値はASMインターナショナルや業界ハンドブックなど、権威ある資料で広く引用されています。参考情報: ASM International .
  • 合金化: 銅、マグネシウム、亜鉛などの元素を添加すると、純粋なアルミニウムの値よりやや高くなったり低くなったりします。
  • 温度: 温度が上昇すると、熱膨張のため密度は控えめに減少します。
  • 気孔率: 鋳造などの製造方法によって、有効密度を低下させる微細な空隙が生じる場合があります。

公称値と合金範囲

複雑に聞こえますか? 実際には、ほとんどのアルミニウム合金の密度は純アルミニウムの値に近い範囲に集中しています。例えば、延圧材や鋳造用合金の密度は一般的に 0.096 lb/in 3〜に至るまで 0.101 lb/in 3の範囲にあり、組成や加工方法によって異なります。銅や亜鉛などの重い元素を含む合金は範囲の上位に属し、マグネシウムを多く含む合金はやや低くなります。特定の合金を使用して設計する場合は、常にデータシートや信頼できる資料から正確な密度(lb/in3)を確認してください。

温度と測定に関する注意点

ご覧のとおり、 lb/in3でのアルミニウム密度 通常、20°C(室温)での密度が規定されています。温度が上昇すると、密度は200°Cの範囲で約1%わずかに減少します。したがって、高温用途や精密計算では、使用条件に応じた数値を使用してください。

単位の換算、合金の比較、または重量の計算を始める準備はできていますか?段階的に説明する換算式、包括的な合金密度表、そして次回のプロジェクトでアルミニウム重量を推定するための実用的なテンプレートをご覧ください。

infographic showing how to convert aluminum density between common units

アルミニウム密度を lb/in3 から変換する方法

アルミニウムを扱う場合、密度はいくつかの異なる単位で表されることがすぐにわかるでしょう。それぞれに応じた用途があります。複雑そうに聞こえますか?では、単位間の変換方法について詳しく説明しましょう。 lb/in 3, g/cm 3, 体重 3および lb/ft 3プロジェクトがどの規格を使用している場合でも、正確な計算ができるようにします。

基本的な換算係数

国際的な図面やサプライヤーのデータシートを確認していると想像してみてください。次のような点に気づくでしょう。

  • g/cm 3世界中の科学および研究室での作業において標準です。
  • lb/in 3は米国の設計、加工、機械図面で一般的です。
  • 体重 3は大量の材料や工学計算によく使用されます。
  • lb/ft 3は建設および出荷仕様書に記載されます。

測定温度(通常は 20 °C)と共に必ずご使用ください。 アルミニウムの密度 値は測定温度—通常は 20 °C—と共に使用してください。小さな温度変化でも精度に影響を与える可能性があります。

以下は、 NIST や国際的なハンドブックなどの権威ある資料に基づく、必須な換算定数です:

1 g/cm 3= 0.0361273 lb/in 3
1 lb/in 3= 27.6799 g/cm 3
1 g/cm 3= 1000 kg/m 3
1 lb/in 3= 1728 lb/ft 3

具体例:lb/in3 から g/cm3 への変換

仮に名目上の密度が lb/in3でのアルミニウム密度 として 0.0975 lb/in 3に変換するにはどうすればよいでしょうか g/cm 3?

  1. 数式を書く:
    ρ[g/cm 3] = ρ[lb/in 3] × 27.6799
  2. 数値を代入します:
    ρ[g/cm³] = 0.0975 × 27.6799 = 2.6988 g/cm³

    (工学的慣例に従い)有効数字4桁に丸めます: 2.70 g/cm 3.

検証のために逆算して確認

変換が正しく行われたか確認したいですか?では逆算してみましょう。 g/cm 3戻る lb/in 3:

  1. 逆算式を記述します:
    ρ[lb/in 3] = ρ[g/cm 3] × 0.0361273
  2. 基準値を代入します:
    ρ[lb/in 3] = 2.70 × 0.0361273 = 0.0975 lb/in 3

    これにより、変換が一貫していて信頼できることを確認できます。

その他の単位換算

  • 変換するには g/cm 3〜に至るまで 体重 3、1000を乗じます。例えば、2.70 g/cm 3= 2700 kg/m 3—一般的な アルミニウムの密度 kg m3 データシートに記載の値と一致しています。
  • 変換するには lb/in 3〜に至るまで lb/ft 3, 1728を乗じます。例えば、0.0975 lb/in 3× 1728 = 168.48 lb/ft 3―標準値 アルミニウムの密度 lb ft3 .

注意してください。 アルミニウムの密度 g cm3 (2.70)は水の約3倍であるのに対し、水の 水の密度 lb in3 は約0.0361 lb/in 3です。このためアルミニウムは、ほとんどの金属に比べて軽量ですが、水よりはるかに重いです。

最も正確な結果を得るために、中間計算では常に最低4桁の有効数字を使用し、最終的な数値は自社の基準または図面の注記に従って丸めるようにしてください。では、これらの数値が主要な合金間でどのように比較されるかご覧ください。次のセクションでは、実用的な参考資料として主要な合金の密度表を紹介します。

信頼できる合金密度データを1つの表に集約

次のプロジェクトでアルミニウム合金を選ぶ際には、その組成によって密度がわずかに変化する可能性があることを把握しておくことが重要です。 アルミニウムの密度(lb/in3) 非常に繊細な話に思えるかもしれませんが、航空宇宙や自動車、精密機械など、重量が重要な要素となる用途においては、わずかな変化が大きな影響を与えることがあります。銅やマグネシウム、亜鉛などの添加物は純アルミニウムと比較して密度をわずかに増減させますが、一般的な合金はほぼ標準的な数値のままです。例えば、 6061アルミニウムの密度 純アルミニウムに非常に近い密度を持ち、一方で 7075 アルミニアム密度 亜鉛を含むため密度がやや高めになっています。

密度別の一般的なアルミ合金

合金 ρ [g/cm 3] ρ [kg/m 3] ρ [lb/in 3] ρ [lb/ft 3] 状態/調質 温度 (°C) 備考
1100 2.71 2710 0.098 169 すべての焼き戻し状態 ~20 商業用純粋アルミニウム
2024 2.78 2780 0.100 173 T3、T4、T6 ~20 高銅含有
3003 2.73 2730 0.099 171 すべての焼き戻し状態 ~20 マンガン合金
5052 2.68 2680 0.097 168 H32、H34 ~20 マグネシウム合金
6061 2.70 2700 0.098 169 O、T6 ~20 汎用性あり。6061-T6も参照
6061-T6 2.70 2700 0.098 169 T6 ~20 最も一般的な焼き戻し状態。'AL 6061 T6の密度'および'アルミニウム6061 T6の密度'も参照
6082 2.70 2700 0.098 169 T6 ~20 6061と同様に構造用
6063 2.70 2700 0.098 169 T5、T6 ~20 押出用合金
7075 2.81 2810 0.102 177 T6、T73 ~20 亜鉛含有量が高い。比較のため'6061 t6の密度'を参照してください。
  • 人気のある合金を含むほとんどの6xxx系合金は 6061の密度 アルミニウム6061の密度 、純アルミニウムにほぼ等しく、軽量で多用途な選択肢となっています。
  • 7075などの7xxx系合金は亜鉛含有量が多いため、明らかに密度が高くなっており(0.102 lb/in 3)、
  • 上記の数値はすべて中国アルミニウム合金密度表に基づき、有効数字3桁に四捨五入して表記しています。

合金元素による密度の変化について

軽量構造用の2種類の合金(6061-T6と7075-T6)を比較していると想像してみてください。 6061-T6アルミニウムの密度として事実上の標準となっています は0.098 lb/in 3、その間に 7075 アルミニアム密度 は0.102 lb/in 3です。これはわずか4%の差ですが、大規模な構造物やオンス単位で最適化する場合には影響が大きくなることがあります。亜鉛や銅などの重い元素を合金化すると密度が増加しますが、マグネシウムは密度を低下させる傾向があります。ほとんどの設計作業ではこれらの差はわずかですが、常にその合金固有の値を確認してください。

出典と温度情報が含まれています

この表に記載されている密度は、すべて約20°C(室温)での測定値であり、Chalco Aluminum Alloy Density Chart(公認の規格および技術文献からのデータを編纂したもの)から引用しています。最も正確な値を得るためには、使用する特定の合金・状態のデータシート値を利用し、精密な計算を行う際には測定温度を確認してください。

common aluminum shapes with formulas for calculating weight

アルミニウムの重量を計算するための実用的なテンプレート

どのようにして アルミニウムの密度(lb/in3) 次の部品の重量を迅速かつ正確に見積もることができますか? 仕様の提示、図面の確認、あるいはサプライヤーの数値を再確認する際でも、コピーペースト可能な数式があれば時間短縮につながり、ミスも減らすことができます。ここでは基本的な関係性を分解し、アルミニウムの密度(lb in3)を使用した現実的な計算方法を紹介します。推測は一切不要です。

板・シートの単位面積あたり重量

シートまたはプレートを指定しているとします。重量を求めるには アルミニウムの平方インチあたり重量 厚さと密度さえ分かれば十分です:

単位面積重量 [lb/in 2] = ρ[lb/in 3] × 厚さ [in]

ここで ρ は lb/in 3におけるアルミニウムの密度です。検証済みの数値についてはセクション1をご覧ください。

  1. インチ単位でシートの厚さを測定します。
  2. に掛ける アルミニウム密度 lb/in3 (例: 第1節から確認済みの密度を使用してください)。
  3. その結果は1平方インチあたりの重量となります。シート全体の重量を求めるには、単純に総面積を掛けてください。
  4. 逆算チェック: 総重量を面積と厚さで割り、元の密度値に戻ることを確認してください。

棒材および管材の長さあたり重量

丸棒および管材の場合、断面積によって1インチあたりの重量が決まります。日常的に使用する以下の公式を示します:

ソリッド丸棒:

長さあたり重量 [lb/in] = ρ[lb/in 3] × π × (D 2/ 4)
  1. インチ単位で直径 (D) を測定します。
  2. 直径を二乗し、次に π/4 と、アルミニウムの検証済み 密度 (lb/in3) を掛けます。 .
  3. これにより 重量計算におけるアルミニウムの比重 断面積に掛け合わせることで、1インチあたりの重量が算出されます。
  4. 逆算チェック: バーの1インチあたりの体積を計算し、密度を掛けて、ご自身の1インチあたりの結果と比較してください。

中空管の場合:

長さあたり重量 [lb/in] = ρ[lb/in 3] × π × (Do 2− 内径 (Di) 2) / 4
  1. 外径 (Do) および内径 (Di) をインチ単位で測定します。
  2. 外径の二乗から内径の二乗を引いて π/4 および アルミニウム密度 lb/in3 .
  3. 結果は アルミニウムの1立方インチあたりの重量 断面積にかけることで、1インチあたりの重量が得られます。
  4. 逆算チェック: 環状面積を計算し、長さと密度を乗じて総重量を確認します。

長方形のバーおよびカスタム形状

長方形およびフラットバーの場合、計算はさらに簡単です:

長さあたり重量 [lb/in] = ρ[lb/in 3] × 幅 [in] × 厚さ [in]
  1. 幅と厚さをインチ単位で測定します。
  2. 幅 × 厚さ × 密度 (lb/in3) を掛けます。 1インチあたりの重量を求める場合
  3. 逆算チェック: 断面積を求め、長さと密度を乗じてアルミニウムの総重量を算出します。
形状 重量計算式 主な入力値
シート/プレート ρ × 厚さ 厚さ [in]
実心丸棒 ρ × π × (D 2/4) 直径 [in]
中空管 ρ × π × (Do 2− 内径 (Di) 2)/4 外径・内径 [in]
長方形バー ρ × 幅 × 板厚 幅・板厚 [in]

単位チェック付きのコピー可能な数式

  • 常に高品質なキャリブレーション用具を使用してください lb in3 値はセクション1で整合性が確認済み。
  • インチとポンドの単位で寸法と重量を記載してください。
  • インチあたりの重量をフィートあたりに換算する場合は12を掛けてください。立方フィートあたりの重量の場合は、lb/ftで表される密度を使用してください。 3(換算定数についてはセクション2を参照してください)

これらのテンプレートは、あらゆる形状の幾何学的数値を 密度 (lb/in3) を掛けます。 現実的な数値に変換します。次回:密度を正確に測定および報告する方法と、実際の部品におけるアルミニウムの重量に与える空隙率の影響について学びます。

実用的な測定方法と不確かさ

アルキメデス浸漬法(浮力法)の手順

測定が必要な際は アルミニウムの密度 特定のサンプルに対して「正確かつ実用的な方法はどれか?」と思われるかもしれません。アルキメデス浸漬法(浮力法)は、研究所や作業場において基準となる方法です。以下にその使用方法を示します。 アルミニウムの質量密度 —高価な機器を持っていなくても可能です。

  1. 空気中で乾燥試料の重量を量ります。 キャリブレーション済みの秤を使用してアルミニウム部品の質量を記録します。表面が清潔で乾燥していることを確認してください。
  2. 試料を水中に沈めます。 脱気した水をビーカーに入れ、温度を管理された状態で(比較性を重視する場合は理想的には約20°C)します。試料を慎重に水中に沈め、表面に気泡が付着しないように注意してください。
  3. 水中に沈めた試料の重量を量ります。 試料が完全に沈んでいる間の見かけ上の質量を記録します。この数値は水の浮力により小さくなります。
  4. 変位した体積を計算します。 乾燥状態と水中状態での測定値の差が排水された水の質量に等しくなります。この値は水の 密度(lb/in3)を使用して —サンプルの体積が求められます。
  5. 密度を計算します。 以下の式を使用して、アルミニウム試料の密度を求めます:
密度 = 空気中の質量 / (空気中の質量 − 水中質量) × 水の密度 [lb/in 3]

参考までに、アルキメデスの方法はその簡便さと信頼性から広く使用されていますが、温度や表面効果を適切に管理する必要があります。

誤差の発生源とベストプラクティス

簡単そうでしょう? しかし小さなミスでも結果が大きく狂うことがあります。以下に注意してください:

  • 温度ドリフト: アルミニウムも水もどちらも温度によって膨張します。常に水温を記録し、正しい 水の密度 lb in3 その温度の場合。
  • スケールのキャリブレーション: 未キャリブレーションまたは不安定なスケールは、大きな誤差を生じさせる可能性があります。
  • 閉じ込められた空気: 試料上の気泡または孔内の気泡は、見かけの体積を人工的に低くします。気泡を放出するために水を静かにかき混ぜてください。
  • 表面仕上げ: 粗いまたは酸化された表面は、空気や水を閉じ込えてしまい、結果に歪みを生じることがあります。

正確さを高めるために、次の最良の方法を試してください:

  • 測定を繰り返し、その平均値を取ってください。
  • 水温および試料の状態を記録してください。
  • 脱気した水を使用し、水中質量を記録する前に表面の気泡を取り除いてください。

空隙率と見かけの密度

鋳造アルミニウム部品を試験していると想像してみてください。そして測定された アルミニウムの密度 値が予想より低いことに気づいたとします。なぜでしょうか?空隙率—微細な閉じ込められたガス泡または空洞—により、実際の材料体積が減少し、見かけの密度が低下するのです。アルミニウム製造に関する研究によると、特にワイヤアーク積層造形( ScienceDirect ).

鋳造または積層造形された部品においては、常に空隙率を考慮してください。サプライヤーからデータが提供されている場合は、それを利用して控えめな密度値を選定してください。重要な設計においては、測定値とデータシートの値のうち、低いほうを採用し、空隙率が存在する可能性がある場合には公称値を当然視してはいけません。

控えめな設計値の選定と報告

測定された 密度 アルミニウム 値を報告または使用する際には、以下の点を文書化してください:

  • 単位と有効数字を含めること(例:0.098 lb/in 3).
  • 測定温度と使用した方法(例:アルキメデスの浸漬法)を明記すること。
  • 機器のクラス(スケール精度、水の純度)に注意してください。
  • 定性的にでも不確かさを推定してください。
不確かさの原因 定性的影響
温度変動
スケールのキャリブレーション 高い
空気泡/気孔 高(特に鋳造部品において顕著)
表面仕上げ 低めから中程度

これらの手順に従い、プロセスを文書化することで、あなたの アルミニウムの密度 数値が正確でトレーサブルであり、エンジニアリングの意思決定に適したものになります。これらの数値があなたの合金およびサプライヤーの選択に与える影響を見てみましょう。次のセクションでは、押出成形品および調達における密度選定の重要性について説明します。

automotive aluminum extrusion with supplier quality checklist

自動車用アルミニウムにおける密度の重要性

押出成形品において密度選定が重要な理由

自動車部品の設計を行う際、材料の密度がわずかに変化することで全体の構造にどのような影響を与えるかを考えたことはありますか。シャシや衝突防止構造、バッテリートレーにアルミニウム押出材を指定していると想像してみてください。 アルミニウム金属の密度 特に6061や7075などの特定合金においては、密度が各コンポーネントの最終重量を直接決定します。密度がたった2%異なるだけで、車両全体で何ポンドもの余分な重量となり、燃費性能だけでなく騒音・振動・衝撃(NVH)に影響し、最終的にはコストにも関係してきます。

適切な密度値を選定することは正確さだけでなく信頼性にもつながります。正確な アルミニウム6061の密度 または アルミニウム6061 T6の密度 値を使わず一般的な数値を使用すると、部品表(BOM)や物流計算に誤差が生じる可能性があります。これは、重量目標から輸送コスト、さらには規格適合文書に至るまで、サプライチェーン全体に影響を及ぼします。

サプライヤーの検証能力

複雑そうに聞こえますか?でも、実はそれほど難しくはありません。適切なサプライヤーを選ぶことで、最初から正しく対応することが可能です。自動車用途でアルミニウム押出材を調達する際に確認すべき能力の一覧を以下に示します:

  • 合金状態の対応範囲: サプライヤーは6000系および7000系を含む各種アルミニウムグレードを提供し、完全なトレーサビリティを確保できますか?
  • 機械的性質の証明書: 引張強度や伸びなどに関する認証済みデータを提供していますか? aa 6061 材料特性 ?
  • 密度のトレーサビリティ: アルミニウム密度 g/cm3 または lb/in 3の値が適合証明書(CoC)に記載されていますか?
  • 押し出し公差: 設計通りの重量や適合性を確保するために、厳しい寸法公差を維持できますか?
  • 仕上げ加工: 機械加工、表面処理、二次工程は社内で対応可能ですか?

これらのポイントを確認することで、予期せぬ問題を回避し、使用する密度値が実際に受け取る材料と一致することを保証できます。

アルミニウム押し出し部品の信頼できる調達先

自動車用アルミニウム押し出し部品に関しては、すべてのサプライヤーが同等というわけではありません。比較をサポートするために、以下に一般的なサプライヤーの属性を示します。ご覧のように 中国のShaoyi Metal Parts Supplier トレーサビリティと技術サポートに注力している点が際立っています:

供給者 自動車用押し出し加工の専門知識 品質証明書 製造設計(DFM)支援 CoCにおける密度トレーサビリティ 標準リードタイム
中国のShaoyi Metal Parts Supplier 自動車シャシー、EV、構造用押出材における豊富な経験 IATF 16949、ISO 9001 DFM評価、迅速なプロトタイピング、専門的な合金選定 トレーサビリティ、証明書上の密度および合金データ 短納期(バッチおよびカスタムオーダー対応)
ガブリアン・インターナショナル 自動車用プロファイル、幅広い合金ラインアップ ISO 9001 標準品およびカスタム形状、欧米管理の品質保証 要求に応じて利用可能 通常、押出に要する期間は1~2週間
アルマグアルミニウム 北米自動車用押出材 ISO 9001 設計および製造支援のサポート 要望により プロジェクトベース
  • 少一の包括的なサービスは、合金の選定( アルミニウム合金6061の1ポンドあたりの価格 および機械的要件)から最終ドキュメンテーションまで、すべてを効率化しており、信頼性が高く、軽量でトレーサブルな押出材を必要とするエンジニアに最適な選択肢となっています。
  • 他のサプライヤーも強力な機能を提供していますが、密度ドキュメンテーションや製造設計サポートに関して追加の調整が必要な場合があります。

重量・強度・適合性が重要となる自動車プロジェクトにおいては、密度のトレーサビリティと技術サポートを重視するサプライヤーとの連携が、設計から納品まであなたの仕様を確実に満たす鍵となります。例えば 中国のShaoyi Metal Parts Supplier との連携により、仕様が設計から納品まで確実に満たされます。

次に、鋼や銅、その他の金属におけるアルミニウムの密度比較を見てみましょう。これにより、あらゆる用途に応じた適切な素材選定が可能になります。

アルミニウムとその他の一般的な素材との比較

次のプロジェクトでアルミニウム、鋼、銅、またはその他の金属を選ぶ際、どれだけの重量を節約できるか、あるいはどのような妥協が必要になるかを考えたことはありますか。他の素材と比較して lb/in3 でのアルミニウム密度 密度がどの程度かを把握することは、費用対効果の高い設計判断を行うための重要なステップです。ただし、密度はあくまで全体の一部にすぎません。強度、剛性、単位質量あたりのコストも重要な役割を果たします。

アルミニウムと鋼・銅の比較

軽量構造物や電気用途に使用する素材を選定していると想像してみてください。アルミニウムは低密度で耐食性が高いことで知られていますが、実際には鋼や銅と比べてどの程度の性能でしょうか。このような比較が重要である理由は以下の通りです:

  • 構造性能: 密度が低いと部品を軽量化できますが、それは設計が強度および剛性の要件を満たす場合に限られます。
  • 質量目標: 自動車や航空宇宙などの業界では、効率性と性能向上のために全体的な重量を削減することが多くの場合最優先事項です。
  • 単位質量あたりのコスト: 素材コスト、加工、および寿命にわたるメンテナンスすべてが、総合的な価値の算出に影響を与えます。

簡単な比較表を見て、 アルミニウム密度 lb in3 が鋼鉄、銅、亜鉛、および水と比べてどの程度の数値になるか確認してみましょう。すべての数値は Engineers Edge 金属密度表 から引用したもので、いずれも室温付近(約20°C)での測定値です。

簡単な参照表

材質 ρ [lb/in 3] ρ [g/cm 3] ソース 温度 (℃)
アルミニウム(汎用) 0.0975 2.70 Engineers Edge ~20
鋼鉄(炭素鋼、汎用) 0.284 7.86 Engineers Edge ~20
0.324 8.96 Engineers Edge ~20
亜鉛 0.258 7.14 Engineers Edge ~20
0.0361 1.00 Engineers Edge ~20

密度差の見方

これらの数値は、あなたの設計にどのような意味を持ちますか?同じ体積で鋼をアルミニウムに置き換えると、比重が鋼の比重(0.284)はアルミニウム(0.0975)のほぼ3倍もあるため、部品の重量を約3分の1に減らすことができます。銅はさらに重い金属ですが、導電性には優れているため、軽量構造材としては適していません。亜鉛は鋼とアルミニウムの中間の比重を持ちますが、引張強さが低いため構造材として使用されることはほとんどありません。 鋼の密度 lb/in3 (0.284)はほぼ3倍高い アルミニウム密度 lb in3 (0.0975)よりも高いです。銅はさらに重いので、導電性では優れていますが、軽量構造材としては適切ではありません。亜鉛は鋼とアルミニウムの間の中間的な密度を持ちますが、強度が低いため構造用途にはほとんど使用されません。

  • 軽量化が重要な用途においては、アルミニウムの低い密度は明確な利点がありますが、鋼と同等の強度や剛性を確保するには断面積を大きくする必要があるかもしれません。
  • 電気的または熱伝導性が重要な用途においては、銅の高い密度はその分野での優れた性能によって相殺されます。

つまり、 アルミニウムの密度 g cm3 (2.70)または アルミニウムの密度 kg/m3 (2700)は他の多くの金属と比較して非常に軽量ですが、密度だけでなく他の工学的要件ともバランスを取る必要があります。

密度だけで構造効率が決まるわけではありません。必要な剛性および強度における質量を比較してください。

次に、アルミニウムの密度を自身の計算および調達判断に適用するためのチェックリストと併せて、重要なポイントをまとめます。

まとめと次に推奨されるステップ

アルミニウム密度に関する重要なポイント

設計の完了時や部品仕様の確認時に、ふと立ち止まって「アルミニウムの密度はどのくらいで、それをどのように信頼して使えばいいのだろう?」と思ったことはありますか?では、基本を振り返って、明確かつ正確に前進できるようにしましょう:

  • 純アルミニウムの標準値: 0.0975 lb/in 320 °C における値は、工学便覧および 金属密度表で広く採用されています。 この値は、信頼できる金属密度表の主要な記載と一致しています。
  • 一般的な合金の範囲: ほとんどの圧延材および鋳造合金の比重は、次の範囲内にあります。 0.096–0.102 lb/in 3例えば、6061-T6の比重は0.098 lb/in 37075合金は最大0.102 lb/in 3.
  • 単位換算は簡単: Lb/in間の変換には、前のセクションで示した数式および定数を使用してください 3, g/cm 3, kg/m 3, およびlb/ft 3これらの換算方法は、国際プロジェクトや金属および比重表を参照する際に特に重要です。
  • 合金固有の数値: 常に上記の表であなたの合金とテンパーを確認してください。検証済みの数値を使用することで、あなたの計算がトレーサブルかつコンプライアンス要件を満たします。

図面に数値を入力してください

  • 測定温度を確認してください 発生源から—密度は温度によってわずかに変化するため、用途で特に指定がない限り20°Cの数値を使用してください。
  • 正しい合金・テンパーの項目を選択してください 合金密度表から選択してください。BOMや構造計算が精度を求める場合は、一般的な数値を使わないでください。
  • 実用的なテンプレートを使用してください 長さあたり重量、面積、体積用—これらのコピーペースト可能な式を使うことで、ミスを避け時間短縮が可能です。
  • 計算内容を文書化してください 使用した密度、温度、出所、および変換手順などを記録することで、トレーサビリティを確保し、品質監査をサポートします。

自動車用押出材における信頼できるパートナー

自動車用アルミニウム押出材や軽量部品の製造に携わっていますか? 正確な合金を提供するだけでなく、全特性のトレーサビリティを提供するパートナーと共に、調達プロセスを効率化することを想像してみてください。それが、邵毅メタルパーツサプライヤーの真価を発揮するところです。業界をリードする統合型自動車金属部品ソリューションプロバイダーとして、邵毅が提供するのは アルミニウム押出部品 密度、合金、テンパーのデータがすべての証明書に記載されており、あなたのエンジニアリング判断が推測ではなく検証済みの数値に基づいて行われることを保証します。初期の重量計算から製造可能な部品まで、その専門知識はそのギャップを埋め、正確な金属および密度データに依存するエンジニアやデザイナーにとって信頼できるリソースとなっています。

  • チェック 金属密度表 プロジェクトのニーズに応じた合金別の記載内容。
  • 重量およびBOM計算に適切な密度値を適用してください。
  • 設計されたソリューションと完全なトレーサビリティを提供する邵毅などのサプライヤーにご相談ください。
あらゆる計算において、密度値にその測定温度と出典を対応付けてください。これこそが、あらゆる金属密度表にわたる信頼性のあるトレーサブルなエンジニアリングの基盤です。

アルミニウムの密度(lb/in3)に関するよくある質問

1. アルミニウムの標準密度(lb/in3)はどのくらいですか?

アルミニウムの標準密度は、信頼できる技術ハンドブックに記載された数値によると、室温(20°C)で約0.0975 lb/in3です。この数値は設計および計算目的で広く使用されていますが、ご自身のプロジェクトにおいては、必ず特定の合金種および熱処理状態を確認してください。

2. アルミニウム合金の種類によって密度はどのように変わりますか?

アルミニウム合金の密度はその組成によって若干異なります。6061や6063などの一般的な合金は純アルミニウムに近い密度ですが、7075のように亜鉛や銅を多く含む合金は密度が高くなります。正確な計算を行うためには、常に信頼できる表から合金固有の数値を確認してください。

3. アルミニウムの密度をlb/in3からg/cm3またはkg/m3に変換するにはどうすればよいですか?

Lb/in3 を g/cm3 に変換するには、27.6799 を乗じます。kg/m3 の場合は、まず lb/in3 を g/cm3 に変換し、その後 1000 を乗じます。たとえば、0.0975 lb/in3 は約 2.70 g/cm3 または 2700 kg/m3 に相当し、これは標準的なデータシートの数値と一致します。

4. アルミニウム押出材の調達において密度トレーサビリティが重要な理由はなぜですか?

密度トレーサビリティにより、受け取った材料が重量および性能に関する設計の期待値と一致することを保証します。邵毅(Shaoyi)などのサプライヤーは、合金、テンパーおよび密度を文書化した証明書を提供しており、エンジニアが正確なBOM(部品表)を作成し、品質基準を満たすのに役立ちます。

5. アルミニウムの密度は鋼および銅と比べてどうなりますか?

アルミニウムは鋼や銅よりもはるかに密度が低いです。たとえば、鋼は約 0.284 lb/in3、銅は約 0.324 lb/in3 であり、質量を低減することが重要な軽量アプリケーションにおいて、アルミニウムが好んで選ばれる選択肢となります。

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