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金属材料的命名

奋斗的大炮
羞涩的秀发
2023-01-03 10:39:20

金属材料的命名

最佳答案
傻傻的银耳汤
超帅的鲜花
2026-03-29 00:50:22

一般是按其中合金的元素和含量命名的.

一、我国钢号表示方法概述

钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。

http://zhidao.baidu.com/question/7987135.html

二、有色金属及合金产品牌号的命名,规定以汉语拼音字母或国际元素符号作为主题词代号,表示其所属大类,如用L或AL表示铝,T或Cu表示铜。主题词以后,用成份数字顺序结合产品类别来表示。即主题词之后的代号可以表示产品的状态、特征或主要成份,如LF为防(F)锈的铝(L)合金;LD为锻(D)造用的铝(L)合金;LY为硬(Y)的铝(L)合金,这三种合金的主题词是铝合金(L)。又如QSn为青(Q)铜中主要的添加元素为锡(Sn)的一类;QAL9-4为青(Q)铜中含有铝(AL),成分中添加元素铝为9%,其他添加元素为4%,这两种合金的主题词是青铜(Q)。因此,产品代号是由标(GB340-78)规定的主题词汉语拼音字母、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的方法来表示。

有色金属及合金产品的状态、加工方法、特征代号,采用规定的汉语拼音字母表示。如热加工的R(热),淬火的C(淬),不包铝的B(不),细颗粒的X(细)等。但也有少数便外,如优质表面O(形象化表示完美无缺)等。 http://www.guangzhoushougou.cn/flhs5/fp274/

最新回答
迷人的鼠标
内向的发带
2026-03-29 00:50:22

变形铝合金加工状态:四种基本状态f

o

t

h

f

加工状态

h

应变硬化状态

o

退火状态

t

热处理状态

h112

单纯加工硬化状态,对加工硬化程度或退火程度未作调整

t4

固溶处理和自然时效能达到充分稳定的状态

t5

高温热加工冷却后再进行人工时效的状态

t6

固溶处理后人工时效状态

活力的朋友
冷艳的汉堡
2026-03-29 00:50:22

铝合金所指的范围很大,是各种型号铝合金的统称,铝镁合金也包括在这其中。你可能是说铝镁合金没有常见的铝合金硬度高。最常见的铝合金就是6063。

根据命名规则和划分标准,铝镁合金在铝合金「大家族」里属于5系,也叫5000系,用5xxx表示,H112硬度HB45-75,含镁量在3-5%之间。5系里5052、5005、5083、5A05比较常见。

6系铝合金(或6xxx)是铝镁硅合金,T6时效硬度HB90-110。以6063与6061为代表,6063是当今应用最广泛的铝合金。由5系6系数值对比,铝镁合金硬度小于铝镁硅合金。

友好的胡萝卜
小巧的发卡
2026-03-29 00:50:22
铝目前是电子散热器使用最广泛的材料。铝的特性非常适合于制造散热器。导热性能好,价格便宜。下面介绍一下散热行业所使用的纯铝和铝合金的特性,使大家对铝及铝合金有个教深入的认识。 一• 纯铝 • 密度:铝是一种很轻的金属,密度为 2.72 克 / 厘米 3 ,约为纯铜的 1/3 。 • 导电导热性:铝的导热及导电性能好,当铝的截面和长度与铜相同时,铝的导电能力约为铜的 61 %,如果铝与铜的重量相同尔截面不同(长度相等),则铝的导电能力为铜的 200 %。 • 化学特性:抗大气腐朽性能好,因为其表面易形成致密的氧化铝膜,能阻止内部金属的进一步氧化,铝与浓硝酸、有机酸及食品基本不起反应。 • 铝呈面心立方结构,工业用纯铝塑性极高 ( ψ =80%), 很容易承受各种成型工艺,但其强度过低, σ b 约为 69Mpa, 故纯铝只能通过冷变形强化或合金化来提高其强度后,才可以作为结构材料; • 铝是非磁性,无火花材料,且反射性能好,既能反射可见光,也能反射紫外线; • 铝中的杂质为硅和铁,当杂质含量越高时,其导电性,抗腐蚀性及塑性越低; 二 . 铝合金 • 如果在铝中加入适量的某些合金元素,再经过冷加工或者热处理,可以大幅度的改善某些特性,铝中最常用的合金元素为铜、镁、硅、锰、锌 , 这些元素有时单独加入,有时配合加入,除了上述元素外,有时还加入微量的钛、硼、铬等。 • 根据铝合金的成分及生产工艺特点,可以分为铸造铝合金及形变铝合金两类。 • 形变铝合金:这类铝合金通常通过热态或冷态的压力加工,即经过轧制,挤压等工序,制成板材、管材、棒材以及各种型材使用,这类合金要求具有相当高的塑性,故合金含量较少。 • 铸造铝合金则是将液态金属直接浇注在砂型中,制成各种形状复杂的零件,对这类合金要求具有良好的铸造性,即良好的流动性,合金含量少时,适宜做形变铝合金,合金含量多时,做铸造铝合金。 • 铝合金的弹性模量小,仅相当于钢材的 1/3 ,即在相同的截面下,加以相同的载荷,铝合金的弹性变形是钢的 3 倍,承受力不强,但抗震性能好。 • 铝合金的硬度范围 ( 包括退火和时效硬化状态 ) 为 20~120HB 。最硬的铝合金比钢材还软。 • 铝合金的抗拉强度极限为 90Mpa( 纯铝 ) 到 600Mpa( 超硬铝 ) ,与钢材相比差距较大。 • 铝合金的熔点较低(一般在 600 ℃左右,钢在 1450 ℃左右)。 • 铝合金在常温及高温下均具有优良的塑性,可以采用挤压法制成截面形状极为复杂、而且壁薄、尺寸精度高的结构零件。 • 铝合金除有适宜的机械性能之外,还具有优良的耐腐蚀,导热导电及抛旋光性能。 三 . 名词解释 : : σ b :抗拉强度(强度极限)是相当于拉断前的最大负荷应力,即试样所能承受的的最大负荷除以原始截面积。 ψ:断面收缩率,是试样断裂后截面的相对收缩值,等于截面的的绝对收缩量除以试样是的原始面积。 塑性:断裂前金属发生塑性变形(即残余变形)的能力 。 四 .铝及铝合金国际牌号命名体系 1.纯铝(铝含量不小于99.00%) 1XXX 2.合金组别按下列主要合金元素划分 1.Cu(铜) 2XXX 2. Mn(锰) 3XXX 3. Si(硅) 4XXX 4. Mg(镁) 5XXX 5. Mg+Si(镁+硅)6XXX 6. Zn(锌) 7XXX 7. 其他元素 8XXX 8. 备用组 9XXX 1XXX组表示纯铝(其铝含量不小于99.00%),其最后两位数字表示最低铝百分含量众小数点后面的两位. 牌号的第2位数字表示合金元素或杂质极限含量的控制情况.如果第2位为0,则表示其杂质极限含量无特殊控制如果是1-9,则表示对一项或一项以上的单个杂质或合金元素极限含量有特殊控制. 2XXX-8XXX牌号中的最后两位数字没有特殊意义,仅用来识别同一组中的不同合金,其第2位表示改型情况.如果第2位为0,则表示为原始合金如果是1-9,则表示为改型合金. 6063-T5 铝材成分标准含量表注释:含量为% 成分 Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Ti 标准含量0.2~0.6 <=0.35 <=0.1 <=0.1 0.45~0.9 <=0.1 <=0.1 <=0.1 五. 铝合金中国牌号的代号的含义 L -- 铝 LF -- 防锈铝合金 (Ai - Mg 、 Ai - Mn) LY -- 硬铝合金 (Ai - Cu - Mg) LC -- 超硬铝合金 (Ai - Cu - Mg - Zn ) LD -- 锻铝合金 (Ai - Mg - Si &Cu - Mg - Si) LT -- 特殊铝合金 六.实际应用 目前在散热器行业使用的铝合金主要有下面几种: 1.Al6063/ Al6061 优良的可塑性使之可以挤压的工艺制造型材散热器。几乎可以制造任何形状的散热器,工艺成熟,价格便宜,可加工性能高。 2.铸铝 主要应用于大型不规则外形散热器及设备机柜一体化的散热器。 3.LF/LY系列 主要应用在特殊使用环境的电子设备散热器。使用环境对硬度和防腐蚀性有一定的要求。 目前较多使用的是LY12。 铝合金热处理工艺 铝合金热处理原理 铝合金铸件得热处理就是选用某一热处理规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间以一定得速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工型能,获得尺寸的稳定性。 3.1.1铝合金热处理特点 众所周知,对于含碳量较高的钢,经淬火后立即获得很高的硬度,而塑性则很低。然而对铝合金并不然,铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。但这种淬火后的合金,放置一段时间(如4~6昼夜后),强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。 3.1.2铝合金时效强化原理 铝合金的时效硬化是一个相当复杂的过程,它不仅决定于合金的组成、时效工艺,还取决于合金在生产过程中缩造成的缺陷,特别是空位、位错的数量和分布等。目前普遍认为时效硬化是溶质原子偏聚形成硬化区的结果。 铝合金在淬火加热时,合金中形成了空位,在淬火时,由于冷却快,这些空位来不及移出,便被“固定”在晶体内。这些在过饱和固溶体内的空位大多与溶质原子结合在一起。由于过饱和固溶体处于不稳定状态,必然向平衡状态转变,空位的存在,加速了溶质原子的扩散速度,因而加速了溶质原子的偏聚。 硬化区的大小和数量取决于淬火温度与淬火冷却速度。淬火温度越高,空位浓度越大,硬化区的数量也就越多,硬化区的尺寸减小。淬火冷却速度越大,固溶体内所固定的空位越多,有利于增加硬化区的数量,减小硬化区的尺寸。 沉淀硬化合金系的一个基本特征是随温度而变化的平衡固溶度,即随温度增加固溶度增加,大多数可热处理强化的的铝合金都符合这一条件。沉淀硬化所要求的溶解度-温度关系,可用铝铜系的Al-4Cu合金说明合金时效的组成和结构的变化。图3-1铝铜系富铝部分的二元相图,在548℃进行共晶转变L→α+θ(Al2Cu)。铜在α相中的极限溶解度5.65%(548℃),随着温度的下降,固溶度急剧减小,室温下约为0.05%。 在时效热处理过程中,该合金组织有以下几个变化过程: 3.1.2.1 形成溶质原子偏聚区-G• (Ⅰ)区 在新淬火状态的过饱和固溶体中,铜原子在铝晶格中的分布是任意的、无序的。时效初期,即时效温度低或时效时间短时,铜原子在铝基体上的某些晶面上聚集,形成溶质原子偏聚区,称G• (Ⅰ)区。G• (Ⅰ)区与基体α保持共格关系,这些聚合体构成了提高抗变形 的共格应变区,故使合金的强度、硬度升高。 3.1.2.2 G• 区有序化-形成G• (Ⅱ)区 随着时效温度升高或时效时间延长,铜原子继续偏聚并发生有序化,即形成G•P(Ⅱ)区。它与基体α仍保持共格关系,但尺寸较G•P(Ⅰ)区大。它可视为中间过渡相,常用θ”表示。它比G•P(Ⅰ)区周围的畸变更大,对位错运动的阻碍进一步增大,因此时效强化作用更大,θ”相析出阶段为合金达到最大强化的阶段。 3.1.2.3形成过渡相θ′ 随着时效过程的进一步发展,铜原子在G•P(Ⅱ)区继续偏聚,当铜原子与铝原子比为1:2时,形成过渡相θ′。由于θ′的点阵常数发生较大的变化,故当其形成时与基体共格关系开始破坏,即由完全共格变为局部共格,因此θ′相周围基体的共格畸变减弱,对位错运动的阻碍作用亦减小,表现在合金性能上硬度开始下降。由此可见,共格畸变的存在是造成合金时效强化的重要因素。 3.1.2.4 形成稳定的θ相 过渡相从铝基固溶体中完全脱溶,形成与基体有明显界面的独立的稳定相Al2Cu,称为θ相 此时θ相与基体的共格关系完全破坏,并有自己独立的晶格,其畸变也随之消失,并随时效温度的提高或时间的延长,θ相的质点聚集长大,合金的强度、硬度进一步下降,合金就软化并称为“过时效”。θ相聚集长大而变得粗大。 铝-铜二元合金的时效原理及其一般规律对于其他工业铝合金也适用。但合金的种类不同,形成的G•P区、过渡相以及最后析出的稳定性各不相同,时效强化效果也不一样。几种常见铝合金系的时效过程及其析出的稳定相列于表3-1。从表中可以看到,不同合金系时效过程亦不完全都经历了上述四个阶段,有的合金不经过G•P(Ⅱ)区,直接形成过渡相。就是同一合金因时效的温度和时间不同,亦不完全依次经历时效全过程,例如有的合金在自然时效时只进行到G•P(Ⅰ)区至G•P(Ⅱ)区即告终了。在人工时效,若时效温度过高,则可以不经过G•P区,而直接从过饱和固溶体中析出过渡相,合计时效进行的程度,直接关系到时效后合金的结构和性能。 表3-1几种铝合金系的时效过程及其析出稳定的强化相 3.1.3影响时效的因素 3.1.3.1从淬火到人工时效之间停留时间的影响 研究发现,某些铝合金如Al-Mg-Si系合金在室温停留后再进行人工时效,合金的强度指标达不到最大值,而塑性有所上升。如ZL101铸造铝合金,淬火后在室温下停留一天后再进行人工时效,强度极限较淬火后立即时效的要低10~20Mpa,但塑性要比立刻进行时效的铝合金有所提高。 3.1.3.2合金化学成分的影响 一种合金能否通过时效强化,首先取决于组成合金的元素能否溶解于固溶体以及固溶度随温度变化的程度。如硅、锰在铝中的固溶度比较小,且随温度变化不大,而镁、锌虽然在铝基固溶体中有较大的固溶度,但它们与铝形成的化合物的结构与基体差异不大,强化效果甚微。因此,二元铝-硅、铝-锰、铝-镁、铝-锌通常都不采用时效强化处理。而有些二元合金,如铝-铜合金,及三元合金或多元合金,如铝-镁-硅、铝-铜-镁-硅合金等,它们在热处理过程中有溶解度和固态相变,则可通过热处理进行强化。 3.1.3.3合金的固溶处理工艺影响 为获得良好的时效强化效果,在不发生过热、过烧及晶粒长大的条件下,淬火加热温度高些,保温时间长些,有利于获得最大过饱和度的均匀固溶体。另外在淬火冷却过程不析出第二相,否则在随后时效处理时,已析出相将起晶核作用,造成局部不均匀析出而降低时效强化效果。 4.纯铝 较多使用于对导热性能要求较高的环境。总体来说较少使用。 AL6061合金铝几个状态:O、T4、T6、T451、T651、T6510、T6511典型用途:阳极氧化性能良好,用于要求有一定强度,可焊性与抗腐蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、 船舶、电车、铁道车辆、家具等用的板管,棒,型材。 AL6063合金铝几个状态:O、T4、T83、T1、T5、T6典型用途:建筑型材,灌溉管材,供车辆,台架,家具,升降机,栅栏等用的挤压材料,以及飞机,船舶,轻工业部门,建筑物等用的不同颜色的装饰构件。 6061 要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、精密加工等用的管、棒、形材、板材 6063 建筑型材,灌溉管材以及供车辆、台架、家具、栏栅等用的挤压材料挤压材料,无疑6063是最好的,挤压后抛光、阳极氧化性能都比6061要好。6061是一种和6063性能相近的材料,但它是属于结构件材料,可焊性、抗蚀性和结构强度好是其特点,但和6063还是存在细微的差别,其挤出性能不如6063.

年轻的月亮
伶俐的棒棒糖
2026-03-29 00:50:22
下面是部分说明:

标准编号:GB/T 8478-2008

标准名称:铝合金门窗

标准状态:现行

英文标题:Aluminium windows and doors

替代情况:替代GB/T 8478-2003GB/T 8479-2003

实施日期:2009-4-1

颁布部门: 住房和城乡建设部

内容简介:本标准规定了铝合金门窗的术语和定义、分类、命名和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、合格证书、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于手动启闭操作的建筑外墙和室内隔墙用窗和人行门,以及垂直屋顶窗。非手动启闭操作的墙体用门、窗以及垂直天窗可参照使用。

本标准不适用于天窗、非垂直屋顶窗、卷帘门窗和转门。

本标准不适用于防火门窗、逃生门窗、排烟窗、防射线屏蔽门窗等特种门窗。

本标准代替GB/T 8478-2003《铝合金门》和GB/T 8479-2003《铝合金窗》。

本标准与GB/T 8478-2003、GB/T 8479-2003相比主要变化如下:

———将上述两项标准合为一项标准,名称为《铝合金门窗》;

———修改了标准的适用范围和不适用范围;

———本标准第3章术语和定义中增加了遮阳性能、主要受力杆件、主型材等术语和定义;

———原标准第4章标题由“分类、规格、代号”改为本标准的“分类、命名和标记”,其中增加了按“用途”划分为外墙、内墙用的分类;按“性能区分”的分类名称改为“类型”,其中增加了“遮阳型”门窗;按“开启形式区分”的分类名称改为“品种”,其中增加了“折叠平开、平开推拉、提升推拉、折叠推拉、推拉下悬、提拉”等新的门窗开启形式;增加了产品系列;将按洞口尺寸的“规格型号”改为按门窗宽、高构造尺寸表示的“规格”,增加了产品的“命名”,修改了标记方法;

———将原标准第5章“材料”的内容调整为本标准第5章“要求”中的第5.1条材料,其中增加了第5.1.7条“铝门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力联接用紧固件”的要求;

———原标准第6.1条外观改为本标准第5.2条外观,其中增加了门窗框扇铝合金型材及玻璃表面的外观要求;

———原标准第6.2条尺寸偏差改为本标准第5.3尺寸,其中增加了单樘门窗和组合门窗的尺寸规格要求;

———原标准第6.2条尺寸偏差中表4 尺寸允许偏差内容调整到本标准表7门窗及装配尺寸偏差中,其中:门窗宽、高及其对边尺寸之差的尺寸范围由“≤2000 和>2000”两档范围,改为“<2000、≥2000至<3500、≥3500”的三档范围;取消了门、窗框对角线尺寸之差;将门和窗宽、高及其对边尺寸之差两项合并统一要求并适当调整;将“同一平面高低差”名称改为“框、扇杆件接缝高低差”,并按相同截面型材和不同截面型材两档允许偏差分别要求为0.3和0.5;将“装配间隙”名称改为“框、扇杆件接缝装配间隙”,其允许偏差要求由0.2调整为0.3;

———原标准第6.3条玻璃与槽口配合中的表5、表6取消,由本标准5.3.2.2条“玻璃镶嵌构造尺寸应符合JGJ113规定的玻璃最小安装尺寸要求”取代;

———GB/T 8478-2003第6.3c)项“隐框窗玻璃装配要求”内容,由本标准第5.3.2.3条“隐框窗玻璃结构粘结装配尺寸”取代,其中增加了“每个开启窗扇下梃处宜设置两个承受玻璃重力的铝合金或不锈钢托条”的要求;

———本标准抗风压性能要求修改了原标准门窗主要受力杆件相对面法线挠度要求,由“支承单层、夹层玻璃L/120、支承中空玻璃L/180,且其最大值不应超过15mm”,分别修改为“L/100、L/150和20mm”;

———本标准空气声隔声性能由原标准犚w 单一指标值,修改为“外门、外窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)”作为分级指标;内门、内窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和(Rw+C)”作为分级指标;

———本标准第5.6.6条增加了门窗遮阳性能,以遮阳系数SC为指标和分级;希望对你有帮助

斯文的保温杯
狂野的白猫
2026-03-29 00:50:22
———将原来的《平开铝合金窗》《推拉铝合金窗》《平开铝合金门》《推拉铝合金门》4项标准,合并为《铝合金门》《铝合金窗》两项国家标准,以便于用户的使用和门窗产品的发展。

———增加了门窗的风荷载技术方法以及玻璃强度计算方法,使高层建筑选用铝合金门窗有了科学的计算依据。

———新标准中参考了新修订的铝型材标准、门窗的空气渗漏性能、抗风压强度、雨水渗漏性能、隔声性能、保温性能等项国家标准的数据。铝合金门是一种要求反复开启的产品,而以前的标准中没有要求。

———铝合金窗型材的主要受力部位的壁厚由1.2mm增加到1.4mm。铝合金门型材的主要受力部位的壁厚2.0mm。

———铝材表面处理有了新的要求,阳极氧化、着色≥15μm,电泳涂漆≥16μm,粉末喷涂≥40μm,氟碳喷涂≥30μm。新标准中铝型材表面处理技术要求与国际标准更为接近。

———对门窗的保温性能进行了调整,使节能铝合金门窗产品符合不同地区、不同性能建筑物的节能要求。

———水密性能取消了50Pa等级,增加了700Pa等级,以适应台风高发地区建筑门窗的使用。

———隔声性能取消了20dB等级。此级别对于中高档窗的使用没有什么实际意义,因此取消。

畅快的牛排
彩色的书本
2026-03-29 00:50:22

你好!

专业门窗知识解答!

以上列举的数字是平开门窗的产品系列,产品系列命名规则一般是以框料宽度来制订的。框料越宽,扇料自然也就越宽,整个产品总体也就更大气。

断桥和非断桥产品的差别:材料设计的差别

断桥型材:为降低热量传导而经过特殊设计的铝合金型材

非断桥型材:铝锭通过挤压、退火、等一系列工艺达到硬度、抗拉伸性能、表面着色性等符合特定产品的铝合金材料

危机的小鸭子
辛勤的小懒虫
2026-03-29 00:50:22
从网上查询了一下,你的标准号是作废的了!替代它的这个标准是下面的这个!

你可以到 工标网 到那查询你的标准号和关键字,工标网的标准录入量很大,听说有十几万条标准,到工标网找标准也很方便,听说是采用智能化搜索引擎,你只要输入标准号就可以轻松找出相关的标准!

你百度工标网到找GB/T 8478-2008这个标准号就可以找到这个标准的内容了

标准编号:GB/T 8478-2008

标准名称:铝合金门窗

标准状态:现行

英文标题:Aluminium windows and doors

替代情况:替代GB/T 8478-2003GB/T 8479-2003

实施日期:2009-4-1

颁布部门: 住房和城乡建设部

内容简介:本标准规定了铝合金门窗的术语和定义、分类、命名和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、合格证书、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于手动启闭操作的建筑外墙和室内隔墙用窗和人行门,以及垂直屋顶窗。非手动启闭操作的墙体用门、窗以及垂直天窗可参照使用。

本标准不适用于天窗、非垂直屋顶窗、卷帘门窗和转门。

本标准不适用于防火门窗、逃生门窗、排烟窗、防射线屏蔽门窗等特种门窗。

本标准代替GB/T 8478-2003《铝合金门》和GB/T 8479-2003《铝合金窗》。

本标准与GB/T 8478-2003、GB/T 8479-2003相比主要变化如下:

———将上述两项标准合为一项标准,名称为《铝合金门窗》;

———修改了标准的适用范围和不适用范围;

———本标准第3章术语和定义中增加了遮阳性能、主要受力杆件、主型材等术语和定义;

———原标准第4章标题由“分类、规格、代号”改为本标准的“分类、命名和标记”,其中增加了按“用途”划分为外墙、内墙用的分类;按“性能区分”的分类名称改为“类型”,其中增加了“遮阳型”门窗;按“开启形式区分”的分类名称改为“品种”,其中增加了“折叠平开、平开推拉、提升推拉、折叠推拉、推拉下悬、提拉”等新的门窗开启形式;增加了产品系列;将按洞口尺寸的“规格型号”改为按门窗宽、高构造尺寸表示的“规格”,增加了产品的“命名”,修改了标记方法;

———将原标准第5章“材料”的内容调整为本标准第5章“要求”中的第5.1条材料,其中增加了第5.1.7条“铝门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力联接用紧固件”的要求;

———原标准第6.1条外观改为本标准第5.2条外观,其中增加了门窗框扇铝合金型材及玻璃表面的外观要求;

———原标准第6.2条尺寸偏差改为本标准第5.3尺寸,其中增加了单樘门窗和组合门窗的尺寸规格要求;

———原标准第6.2条尺寸偏差中表4 尺寸允许偏差内容调整到本标准表7门窗及装配尺寸偏差中,其中:门窗宽、高及其对边尺寸之差的尺寸范围由“≤2000 和>2000”两档范围,改为“<2000、≥2000至<3500、≥3500”的三档范围;取消了门、窗框对角线尺寸之差;将门和窗宽、高及其对边尺寸之差两项合并统一要求并适当调整;将“同一平面高低差”名称改为“框、扇杆件接缝高低差”,并按相同截面型材和不同截面型材两档允许偏差分别要求为0.3和0.5;将“装配间隙”名称改为“框、扇杆件接缝装配间隙”,其允许偏差要求由0.2调整为0.3;

———原标准第6.3条玻璃与槽口配合中的表5、表6取消,由本标准5.3.2.2条“玻璃镶嵌构造尺寸应符合JGJ113规定的玻璃最小安装尺寸要求”取代;

———GB/T 8478-2003第6.3c)项“隐框窗玻璃装配要求”内容,由本标准第5.3.2.3条“隐框窗玻璃结构粘结装配尺寸”取代,其中增加了“每个开启窗扇下梃处宜设置两个承受玻璃重力的铝合金或不锈钢托条”的要求;

———本标准抗风压性能要求修改了原标准门窗主要受力杆件相对面法线挠度要求,由“支承单层、夹层玻璃L/120、支承中空玻璃L/180,且其最大值不应超过15mm”,分别修改为“L/100、L/150和20mm”;

———本标准空气声隔声性能由原标准犚w 单一指标值,修改为“外门、外窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)”作为分级指标;内门、内窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和(Rw+C)”作为分级指标;

———本标准第5.6.6条增加了门窗遮阳性能,以遮阳系数SC为指标和分级;