{"id":13257,"date":"2025-08-12T06:24:15","date_gmt":"2025-08-12T06:24:15","guid":{"rendered":"https:\/\/elitemoldtech.com\/?p=13257"},"modified":"2025-08-17T06:25:12","modified_gmt":"2025-08-17T06:25:12","slug":"comment-lire-les-alliages-daluminium-et-les-temperatures","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elitemoldtech.com\/fr\/comment-lire-les-alliages-daluminium-et-les-temperatures\/","title":{"rendered":"Un guide complet pour les fabricants sur la fa\u00e7on de lire les alliages d'aluminium et les temp\u00e9ratures"},"content":{"rendered":"<p>Pour les fabricants, les ing\u00e9nieurs et les professionnels de l'approvisionnement <a href=\"https:\/\/elitemoldtech.com\/fr\/categorie-de-materiaux\/aluminium\/\">travailler avec des mat\u00e9riaux en aluminium<\/a>il est essentiel de comprendre <strong>comment lire les alliages d'aluminium et leurs temp\u00e9ratures correspondantes. <\/strong>Syst\u00e8me de d\u00e9signation des alliages d'aluminium - Ce syst\u00e8me comporte des techniques standard d'identification des propri\u00e9t\u00e9s du mat\u00e9riau, de sa composition et des conditions auxquelles il est trait\u00e9, qui ont un rapport direct avec l'application de fabrication.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Guide du syst\u00e8me de d\u00e9signation des alliages d'aluminium<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L'Association de l'aluminium a mis au point le syst\u00e8me moderne des alliages d'aluminium pour normaliser l'identification de plus de 400 alliages d'aluminium enregistr\u00e9s. Ce syst\u00e8me \u00e9tendu utilise un syst\u00e8me de num\u00e9rotation \u00e0 quatre chiffres pour les alliages corroy\u00e9s et un syst\u00e8me \u00e0 trois d\u00e9cimales pour les alliages moul\u00e9s, ce qui permet de sp\u00e9cifier les mat\u00e9riaux au niveau requis dans les installations de fabrication du monde entier.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Classification des alliages d'aluminium corroy\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Les alliages d'aluminium corroy\u00e9 utilisent essentiellement un syst\u00e8me d'alliage \u00e0 quatre chiffres dans lequel le premier chiffre indique le principal ingr\u00e9dient d'alliage. Cette m\u00e9thode de classification permet aux ing\u00e9nieurs d'identifier rapidement les caract\u00e9ristiques des mat\u00e9riaux :&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>S\u00e9rie 1000 : <\/strong>Contenu minimum de 99 % d'aluminium - excellente r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, excellente conductivit\u00e9 thermique.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00e9rie 2000 : <\/strong>Le cuivre comme principal composant d'alliage - haute r\u00e9sistance, a\u00e9rospatiale<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00e9rie 3000 : <\/strong>Mangan\u00e8se comme principal \u00e9l\u00e9ment d'alliage - R\u00e9sistance moyenne, bon fonctionnement\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00e9rie 4000 : <\/strong>Silicium comme principal \u00e9l\u00e9ment d'alliage - Faible fusion, utilisation pour le soudage\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00e9rie 5000 : <\/strong>Magn\u00e9sium comme principal \u00e9l\u00e9ment d'alliage - Meilleure r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, applications marines\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00e9rie 6000 : <\/strong>Magn\u00e9sium et silicium - Meilleure r\u00e9sistance\/poids, applications structurelles\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00e9rie 7000 : <\/strong>Le zinc comme principal \u00e9l\u00e9ment d'alliage - L'alliage d'aluminium le plus r\u00e9sistant,\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>utilisation structurelle <strong>S\u00e9rie 8000<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9signation Aluminium moul\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Alliages d'aluminium coul\u00e9 <\/strong>utilisent une nomenclature unique \u00e0 trois chiffres plus la d\u00e9cimale (XX.XX), avec le nombre d\u00e9cimal apr\u00e8s le troisi\u00e8me caract\u00e8re, indiquant une op\u00e9ration de coul\u00e9e (.0), de lingot (.1 ou 2).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment lire les alliages d'aluminium et les temp\u00e9ratures : D\u00e9coder les chiffres<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Pour apprendre \u00e0 lire les alliages d'aluminium et les \u00e9tats, il faut comprendre \u00e0 la fois la d\u00e9signation de l'alliage et la classification de l'\u00e9tat. La sp\u00e9cification peut \u00eatre d\u00e9compos\u00e9e par s\u00e9rie, \u00e9tat et conditions, avec des suffixes suppl\u00e9mentaires indiquant des types de produits corroy\u00e9s sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le code \u00e0 quatre chiffres de l'alliage<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>A titre d'exemple, avec 6061.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Premier chiffre (6) : <\/strong>Affiche la s\u00e9rie 6000, qui contient du magn\u00e9sium et du silicium<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Deuxi\u00e8me chiffre (0) : <\/strong>Alliage standard, aucune modification<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Troisi\u00e8me et quatri\u00e8me chiffres (61) : <\/strong>Identification sp\u00e9cifique de l'alliage dans la s\u00e9rie<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aluminium 6061 T6 : exemple de norme industrielle<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Le 6061-T6 est l'une des qualit\u00e9s d'aluminium les plus populaires, offrant une r\u00e9sistance \u00e0 la traction de 290 MPa (42 ksi) et une limite d'\u00e9lasticit\u00e9 de 240 MPa (35 ksi). La d\u00e9signation T6 indique un traitement thermique de mise en solution suivi d'un vieillissement artificiel, ce qui permet un durcissement par pr\u00e9cipitation optimal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Codes de temp\u00e9rature de l'aluminium : Comprendre les conditions du mat\u00e9riau<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le <a href=\"https:\/\/www.shapesbyhydro.com\/en\/material-science\/a-quick-guide-to-understanding-aluminium-temper-designations\/#:~:text=Temper%20designations%20are%20alphanumeric.,to%20achieve%20the%20properties%20desired.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">syst\u00e8me de d\u00e9signation des temp\u00e9raments <\/a>Les codes d'alliage permettent d'identifier les conditions des mat\u00e9riaux \u00e0 l'aide d'une s\u00e9rie de lettres et de chiffres reli\u00e9s par un trait d'union \u00e0 la d\u00e9signation de l'alliage. Ces codes indiquent les traitements thermiques et m\u00e9caniques appliqu\u00e9s pour obtenir des propri\u00e9t\u00e9s sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9signations des temp\u00e9ratures primaires<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>F - Tel que fabriqu\u00e9 : <\/strong>Aluminium corroy\u00e9 ou moul\u00e9 fa\u00e7onn\u00e9 sans tenir compte des temp\u00e9ratures sp\u00e9cifiques ou de l'\u00e9crouissage<\/p>\n\n\n\n<p><strong>O - Recuit : <\/strong>Proc\u00e9d\u00e9 de traitement thermique qui ramollit l'aluminium durci par d\u00e9formation en vue d'un travail ult\u00e9rieur ou d'applications pour lesquelles un durcissement excessif est \u00e0 craindre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>H - Tremp\u00e9 sous contrainte : <\/strong>Alliages non traitables \u00e0 chaud qui ont \u00e9t\u00e9 travaill\u00e9s pour durcir l'aluminium par d\u00e9formation, une d\u00e9formation plus importante augmentant la r\u00e9sistance \u00e0 une d\u00e9formation ult\u00e9rieure.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>T - Trait\u00e9 thermiquement :<\/strong> S'applique aux alliages pouvant \u00eatre trait\u00e9s thermiquement qui ont \u00e9t\u00e9 vieillis apr\u00e8s un traitement thermique de mise en solution.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>W - Traitement thermique de mise en solution :<\/strong> \u00c9tat instable n\u00e9cessitant un vieillissement naturel \u00e0 temp\u00e9rature ambiante<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>H Subdivisions de l'\u00e9tat pour les codes de l'\u00e9tat de l'aluminium<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Le code H utilise un syst\u00e8me \u00e0 trois chiffres :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>H1X - Durci sous contrainte uniquement : <\/strong>Produits tremp\u00e9s sous contrainte pour obtenir les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques souhait\u00e9es sans traitement thermique suppl\u00e9mentaire<\/p>\n\n\n\n<p><strong>H2X - Tremp\u00e9 sous contrainte et partiellement recuit : <\/strong>Mat\u00e9riaux soumis \u00e0 un \u00e9crouissage au-del\u00e0 de la valeur souhait\u00e9e, puis r\u00e9duits par recuit partiel.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>H3X - Durci et stabilis\u00e9 : <\/strong>Produits \u00e9crouis et stabilis\u00e9s par chauffage \u00e0 basse temp\u00e9rature afin de r\u00e9duire la r\u00e9sistance et d'augmenter la ductilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Le deuxi\u00e8me chiffre indique le degr\u00e9 d'\u00e9crouissage :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>2: <\/strong>Quart dur<\/li>\n\n\n\n<li><strong>4: <\/strong>Demi-fort<\/li>\n\n\n\n<li><strong>6: <\/strong>Trois quarts dur<\/li>\n\n\n\n<li><strong>8: <\/strong>Plein dur<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Classifications des temp\u00e9raments T<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Les d\u00e9signations de temp\u00e9rament T pr\u00e9cisent les s\u00e9quences de traitement thermique, T1 \u00e0 T10 indiquant diff\u00e9rentes combinaisons de traitement en solution, de vieillissement et de travail \u00e0 froid :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>T1 : <\/strong>Vieillissement naturel apr\u00e8s refroidissement \u00e0 l'issue du processus de formage \u00e0 temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e. <strong>T4 :<\/strong> Traitement thermique et vieillissement naturel pour obtenir un \u00e9tat stable<br><strong>T5 : <\/strong>Refroidie \u00e0 la suite d'un processus de fa\u00e7onnage \u00e0 temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e et vieillie artificiellement <strong>T6 :<\/strong> Traitement thermique de mise en solution et vieillissement artificiel <strong>T7 :<\/strong> Traitement thermique de la solution et stabilisation (sur-vieillissement)<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Classification des s\u00e9ries d'aluminium : Propri\u00e9t\u00e9s et applications<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La connaissance de la classification de l'aluminium en s\u00e9ries permet de s\u00e9lectionner le bon mat\u00e9riau en fonction des besoins de production particuliers. Les alliages des s\u00e9ries 1xxx, 3xxx et 5xxx ne sont pas tous traitables thermiquement, alors que ceux des s\u00e9ries 2xxx, 6xxx et 7xxx le sont tous.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Chauffage des alliages : Alliages traitables \u00e0 chaud et alliages non traitables \u00e0 chaud<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Les s\u00e9ries 6xxx, 2xxx et 7xxx sont d\u00e9sign\u00e9es comme des s\u00e9ries traitables \u00e0 chaud :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La r\u00e9sistance est obtenue par durcissement par pr\u00e9cipitation<\/li>\n\n\n\n<li>Peut \u00eatre trait\u00e9 et vieilli<\/li>\n\n\n\n<li>Potentiel de r\u00e9sistance plus \u00e9lev\u00e9<\/li>\n\n\n\n<li>Exigences de traitement plus complexes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>S\u00e9rie non traitable thermiquement (1xxx, 3xxx, 5xxx)<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Obtenir une r\u00e9sistance gr\u00e2ce \u00e0 l'\u00e9crouissage<\/li>\n\n\n\n<li>Ne peut \u00eatre renforc\u00e9 par traitement thermique<\/li>\n\n\n\n<li>Un traitement plus simple<\/li>\n\n\n\n<li>Excellente r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Applications populaires des alliages d'aluminium corroy\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2024-T4 : <\/strong>Pi\u00e8ces structurelles a\u00e9ronautiques, utilisation \u00e0 forte contrainte&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5052-H32 : <\/strong>Utilisations marines, politique en mati\u00e8re d'\u00e9quipements chimiques<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6061-T6 : <\/strong>Encadrement, automobile, fabrication g\u00e9n\u00e9rale&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7075-T6 : <\/strong>Structures d'a\u00e9ronefs, application haute performance<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lecture des sp\u00e9cifications compl\u00e8tes de l'aluminium<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Pour apprendre \u00e0 lire les alliages d'aluminium et les temp\u00e9ratures, voici un exemple complet : 7075-T7351<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>7075: <\/strong>Alliage de zinc de la s\u00e9rie 7000 \u00e0 haute r\u00e9sistance<\/li>\n\n\n\n<li><strong>T7 : <\/strong>Traitement thermique et stabilisation de la solution<\/li>\n\n\n\n<li><strong>3: <\/strong>Travail \u00e0 froid apr\u00e8s mise en solution<\/li>\n\n\n\n<li><strong>5: <\/strong>Le stress est soulag\u00e9 par les \u00e9tirements<\/li>\n\n\n\n<li><strong>1: <\/strong>Selon des tol\u00e9rances dimensionnelles sp\u00e9cifiques<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Section du processus : Consid\u00e9rations \u00e0 prendre en compte lors de la fabrication de l'aluminium<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Au cours du processus de fabrication, les propri\u00e9t\u00e9s prises en compte dans la s\u00e9lection des mat\u00e9riaux se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 des consid\u00e9rations m\u00e9caniques, de fabrication et environnementales, ainsi qu'\u00e0 des consid\u00e9rations de rentabilit\u00e9 afin d'obtenir des r\u00e9sultats de fabrication optimaux.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Facteurs cl\u00e9s de s\u00e9lection<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Exigences en mati\u00e8re de force : <\/strong>Faire correspondre la d\u00e9signation de la trempe aux exigences de la charge\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9sistance \u00e0 la corrosion : <\/strong>Tenir compte des conditions d'exposition \u00e0 l'environnement<br><strong>Soudabilit\u00e9 : <\/strong>Certains temp\u00e9raments perdent de leur force pendant le soudage.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Usinabilit\u00e9 : <\/strong>Les \u00e9tats T6 s'usinent g\u00e9n\u00e9ralement mieux que les \u00e9tats recuits.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Formabilit\u00e9 : <\/strong>Les temp\u00e9ratures plus douces permettent des op\u00e9rations de formage plus complexes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Avantages de l'aluminium 6061 T6<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>6061-T6 <\/strong>a un bon rapport r\u00e9sistance\/poids, une excellente r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion et une bien meilleure usinabilit\u00e9 que les conditions recuites. Cette combinaison le rend applicable aux pi\u00e8ces qui n\u00e9cessitent une r\u00e9sistance mod\u00e9r\u00e9e \u00e0 \u00e9lev\u00e9e, mais une bonne qualit\u00e9 de fabrication de la structure.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Contr\u00f4le de la qualit\u00e9 et v\u00e9rification des mat\u00e9riaux<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L'identification correcte des mat\u00e9riaux n\u00e9cessite la v\u00e9rification de la composition de l'alliage et de l'\u00e9tat de trempe. Les certificats de mat\u00e9riaux doivent sp\u00e9cifier la d\u00e9signation compl\u00e8te, y compris tout suffixe d'\u00e9tat suppl\u00e9mentaire qui affecte les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Essais et documentation<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Les syst\u00e8mes de qualit\u00e9 de la fabrication doivent v\u00e9rifier<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Composition chimique conforme \u00e0 la sp\u00e9cification<\/li>\n\n\n\n<li>Confirmation des propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques par des essais<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rification de la temp\u00e9rature par des essais de duret\u00e9 ou de traction<\/li>\n\n\n\n<li>Documentation de tra\u00e7abilit\u00e9 pour les applications critiques<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Normes et r\u00e9f\u00e9rences industrielles<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le syst\u00e8me international de d\u00e9signation des alliages de l'Aluminum Association est bas\u00e9 sur la norme ANSI H35.1, la reconnaissance internationale \u00e9tant obtenue par le biais d'accords d'harmonisation avec dix-huit pays et l'Association europ\u00e9enne de l'aluminium.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour comprendre comment lire les alliages d'aluminium et les temp\u00e9ratures, il faut se familiariser avec ces normes industrielles afin de garantir une sp\u00e9cification et un approvisionnement corrects des mat\u00e9riaux. Les activit\u00e9s de production sont favorables aux syst\u00e8mes de d\u00e9signation normalis\u00e9s, qui facilitent la communication au sein de la cha\u00eene d'approvisionnement mondiale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>FAQ<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Que signifie l'indice T6 pour un alliage d'aluminium ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>T6 signifie que cet alliage d'aluminium a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 un traitement thermique de mise en solution suivi d'un vieillissement artificiel. Ce traitement consiste \u00e0 chauffer le mat\u00e9riau \u00e0 une temp\u00e9rature sup\u00e9rieure \u00e0 900\u00b0F, \u00e0 le refroidir dans l'eau, puis \u00e0 le vieillir \u00e0 une temp\u00e9rature plus basse afin d'obtenir un durcissement par pr\u00e9cipitation et une r\u00e9sistance maximale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Quels sont les signes r\u00e9v\u00e9lateurs qu'un alliage d'aluminium peut \u00eatre trait\u00e9 thermiquement ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Les alliages d'aluminium qui peuvent \u00eatre trait\u00e9s thermiquement sont les 2xxxx, 6xxxx et 7xxxx, tandis que les s\u00e9ries 1xxx, 3xxx et 5xxx d'alliages d'aluminium ne peuvent pas \u00eatre trait\u00e9es thermiquement. Les alliages qui peuvent \u00eatre trait\u00e9s thermiquement peuvent \u00eatre durcis au moyen d'un traitement en solution et d'une trempe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Quelle est la diff\u00e9rence entre l'aluminium 6061 et l'aluminium 6063 ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Les deux sont des s\u00e9ries Mag et Silicon 6000, la 6061 \u00e9tant plus solide et utilis\u00e9e pour les pi\u00e8ces structurelles, et la 6063 ayant un aspect sup\u00e9rieur et une r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, utilis\u00e9e dans des situations architecturales telles que les fen\u00eatres et les cadres de porte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Les alliages d'aluminium sont-ils convertis \u00e0 un moment donn\u00e9 apr\u00e8s la fabrication ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Oui, la plupart des alliages d'aluminium peuvent faire l'objet d'un nouveau traitement thermique pour modifier leur \u00e9tat. En revanche, le soudage r\u00e9duit normalement les propri\u00e9t\u00e9s de l'\u00e9tat T6 \u00e0 environ T4, et un nouveau traitement thermique apr\u00e8s soudage est n\u00e9cessaire pour retrouver la pleine r\u00e9sistance.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Que repr\u00e9sentent les anciens T6 (tels que T651) ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Des chiffres suppl\u00e9mentaires pr\u00e9cisent les traitements de d\u00e9tensionnement. T651 indique que le mat\u00e9riau a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tendu par \u00e9tirement apr\u00e8s mise en solution et vieillissement, tandis que T652 indique un d\u00e9tensionnement par compression.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>For manufacturers, engineers, and procurement professionals working with aluminum materials, it is crucial to understand how to read aluminum alloys and their corresponding tempers. Designation system of aluminum alloy- This system has standard techniques of identifying material properties, composition, and conditions to which it is treated that have a direct relation with the manufacturing application. 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