铝合金铸造工艺简析

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铝合金铸铝工艺

铝合金铸铝工艺

铝合金铸铝工艺铝合金铸铝工艺是一种常见的金属加工技术,它在现代工业生产中得到了广泛应用。

铝合金是一种轻质、高强度的金属材料,具有良好的耐腐蚀性和导热性,是制造飞机、汽车、船舶等高端产品的主要材料之一。

铝合金铸铝工艺是将铝合金熔融后,通过铸造成型的一种技术。

这一工艺的优点在于可以快速、高效地生产大批量的铝合金零件,且成本相对较低。

下面我们来详细了解一下铝合金铸铝工艺的具体流程和注意事项。

铝合金铸铝工艺的第一步是准备铝合金材料。

铝合金材料通常以块状或者坯状形式存在,需要先将其加热至熔点,使其变成液态,以便后续铸造成型。

在这一过程中,需要根据不同的铝合金材料,控制好加热的温度和时间,确保材料的质量和性能。

第二步是铸造成型。

将铝合金液态材料倒入铝合金铸型中,等待其冷却凝固,就可以得到所需要的铝合金零件。

在这一过程中,需要注意铸型的设计和制造,以及液态铝合金的浇注方式和速度等因素,以确保最终产品的质量和尺寸精度。

第三步是进行后续加工和处理。

铝合金铸铝零件通常需要进行去毛刺、抛光、喷涂等处理,以进一步提高其表面质量和耐腐蚀性能。

同时,还需要进行严格的质量检测和测试,以确保产品符合相关标准和要求。

在铝合金铸铝工艺中,还需要注意一些常见问题和难点。

比如,在铸造成型过程中,可能会出现气孔、缩孔、裂纹等缺陷,需要通过优化铸造工艺和铸型设计等方式进行解决。

此外,铝合金材料在加热过程中也容易氧化和变质,需要控制好加热温度和时间,以减少这些质量问题的发生。

总的来说,铝合金铸铝工艺是一种重要的金属加工技术,它在现代工业生产中扮演着重要的角色。

通过合理的工艺流程和严格的质量控制,可以生产出高质量、高性能的铝合金零件,满足不同领域的需求。

[铝合金铸造工艺]铝合金铸造工艺简介

[铝合金铸造工艺]铝合金铸造工艺简介

[铝合金铸造工艺]铝合金铸造工艺简介[铝合金铸造工艺]铝合金铸造工艺简介篇一 : 铝合金铸造工艺简介铝合金铸造工艺简介一、铸造概论在铸造合金中,铸造铝合金的应用最为广泛,是其他合金所无法比拟的,铝合金铸造的种类如下:由于铝合金各组元不同,从而表现出合金的物理、化学性能均有所不同,结晶过程也不尽相同。

,)故必须针对铝合金特性,合理选择铸造方法,才能防止或在许可范围内减少铸造缺陷的产生,从而优化铸件。

1、铝合金铸造工艺性能铝合金铸造工艺性能,通常理解为在充满铸型、结晶和冷却过程中表现最为突出的那些性能的综合。

流动性、收缩性、气密性、铸造应力、吸气性。

铝合金这些特性取决于合金的成分,但也与铸造因素、合金加热温度、铸型的复杂程度、浇冒口系统、浇口形状等有关。

流动性流动性是指合金液体充填铸型的能力。

流动性的大小决定合金能否铸造复杂的铸件。

在铝合金中共晶合金的流动性最好。

影响流动性的因素很多,主要是成分、温度以及合金液体中存在金属氧化物、金属化合物及其他污染物的固相颗粒,但外在的根本因素为浇注温度及浇注压力的高低。

实际生产中,在合金已确定的情况下,除了强化熔炼工艺外,还必须改善铸型工艺性,并在不影响铸件质量的前提下提高浇注温度,保证合金的流动性。

收缩性收缩性是铸造铝合金的主要特征之一。

一般讲,合金从液体浇注到凝固,直至冷到室温,共分为三个阶段,分别为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。

合金的收缩性对铸件质量有决定性的影响,它影响着铸件的缩孔大小、应力的产生、裂纹的形成及尺寸的变化。

通常铸件收缩又分为体收缩和线收缩,在实际生产中一般应用线收缩来衡量合金的收缩性。

铝合金收缩大小,通常以百分数来表示,称为收缩率。

?体收缩体收缩包括液体收缩与凝固收缩。

铸造合金液从浇注到凝固,在最后凝固的地方会出现宏观或显微收缩,这种因收缩引起的宏观缩孔肉眼可见,并分为集中缩孔和分散性缩孔。

集中缩孔的孔径大而集中,并分布在铸件顶部或截面厚大的热节处。

铝合金铸造工艺

铝合金铸造工艺

铝合金铸造工艺一、铸造概论铝合金的种类如下:由于铝合金各组元不同,从而表现出合金的物理、化学性能均有所不同,结晶过程也不尽相同.故必须针对铝合金特性,合理选择铸造方法,才能防止或在许可范围内减少铸造缺陷的产生,从而优化铸件.1、铝合金铸造工艺性能铝合金工艺性能,通常理解为在充满铸型、结晶和冷却过程中表现最为突出的那些性能的综合.流动性、收缩性、气密性、铸造应力、吸气性.铝合金这些特性取决于合金的成分,但也与铸造因素、合金加热温度、铸型的复杂程度、浇冒口系统、浇口形状等有关.1流动性流动性是指合金液体充填铸型的能力.流动性的大小决定合金能否铸造复杂的铸件.在铝合金中共晶合金的流动性最好.影响流动性的因素很多,主要是成分、温度以及合金液体中存在金属氧化物、金属化合物及其他污染物的固相颗粒,但外在的根本因素为浇注温度及浇注压力俗称浇注压头的高低.2收缩性收缩性是铸造铝合金的主要特征之一.一般讲,合金从液体浇注到凝固,直至冷到室温,共分为三个阶段,分别为液态收缩、凝固收缩和固态收缩.合金的收缩性对铸件质量有决定性的影响,它影响着铸件的缩孔大小、应力的产生、裂纹的形成及尺寸的变化.通常铸件收缩又分为体收缩和线收缩,在实际生产中一般应用线收缩来衡量合金的收缩性.铝合金收缩大小,通常以百分数来表示,称为收缩率.①体收缩体收缩包括液体收缩与凝固收缩.铸造合金液从浇注到凝固,在最后凝固的地方会出现宏观或显微收缩,这种因收缩引起的宏观缩孔肉眼可见,并分为集中缩孔和分散性缩孔.集中缩孔的孔径大而集中,并分布在铸件顶部或截面厚大的热节处.分散性缩孔形貌分散而细小,大部分分布在铸件轴心和热节部位.显微缩孔肉眼难以看到,显微缩孔大部分分布在晶界下或树枝晶的枝晶间.缩孔和疏松是铸件的主要缺陷之一,产生的原因是液态收缩大于固态收缩.生产中发现,铸造铝合金凝固范围越小,越易形成集中缩孔,凝固范围越宽,越易形成分散性缩孔,因此,在设计中必须使铸造铝合金符合顺序凝固原则,即铸件在液态到凝固期间的体收缩应得到合金液的补充,是缩孔和疏松集中在铸件外部冒口中.对易产生分散疏松的铝合金铸件,冒口设置数量比集中缩孔要多,并在易产生疏松处设置冷铁,加大局部冷却速度,使其同时或快速凝固.②线收缩线收缩大小将直接影响铸件的质量.线收缩越大,铝铸件产生裂纹与应力的趋向也越大;冷却后铸件尺寸及形状变化也越大.对于不同的铸造铝合金有不同的铸造收缩率,即使同一合金,铸件不同,收缩率也不同,在同一铸件上,其长、宽、高的收缩率也不同.应根据具体情况而定.3热裂性铝铸件热裂纹的产生,主要是由于铸件收缩应力超过了金属晶粒间的结合力,大多沿晶界产生从裂纹断口观察可见裂纹处金属往往被氧化,失去金属光泽.裂纹沿晶界延伸,形状呈锯齿形,表面较宽,内部较窄,有的则穿透整个铸件的端面.不同铝合金铸件产生裂纹的倾向也不同,这是因为铸铝合金凝固过程中开始形成完整的结晶框架的温度与凝固温度之差越大,合金收缩率就越大,产生热裂纹倾向也越大,即使同一种合金也因铸型的阻力、铸件的结构、浇注工艺等因素产生热裂纹倾向也不同.生产中常采用退让性铸型,或改进铸铝合金的浇注系统等措施,使铝铸件避免产生裂纹.通常采用热裂环法检测铝铸件热裂纹.4气密性铸铝合金气密性是指腔体型铝铸件在高压气体或液体的作用下不渗漏程度,气密性实际上表征了铸件内部组织致密与纯净的程度.铸铝合金的气密性与合金的性质有关,合金凝固范围越小,产生疏松倾向也越小,同时产生析出性气孔越小,则合金的气密性就越高.同一种铸铝合金的气密性好坏,还与铸造工艺有关,如降低铸铝合金浇注温度、放置冷铁以加快冷却速度以及在压力下凝固结晶等,均可使铝铸件的气密性提高.也可用浸渗法堵塞泄露空隙来提高铸件的气密性.5铸造应力铸造应力包括热应力、相变应力及收缩应力三种.各种应力产生的原因不尽相同.①热应力热应力是由于铸件不同的几何形状相交处断面厚薄不均,冷却不一致引起的.在薄壁处形成压应力,导致在铸件中残留应力.②相变应力相变应力是由于某些铸铝合金在凝固后冷却过程中产生相变,随之带来体积尺寸变化.主要是铝铸件壁厚不均,不同部位在不同时间内发生相变所致.③收缩应力铝铸件收缩时受到铸型、型芯的阻碍而产生拉应力所致.这种应力是暂时的,铝铸件开箱是会自动消失.但开箱时间不当,则常常会造成热裂纹,特别是金属型浇注的铝合金往往在这种应力作用下容易产生热裂纹.铸铝合金件中的残留应力降低了合金的力学性能,影响铸件的加工精度.铝铸件中的残留应力可通过退火处理消除.合金因导热性好,冷却过程中无相变,只要铸件结构设计合理,铝铸件的残留应力一般较小.6吸气性铝合金易吸收气体,是铸造铝合金的主要特性.液态铝及铝合金的组分与炉料、有机物燃烧产物及铸型等所含水分发生反应而产生的氢气被铝液体吸收所致.铝合金熔液温度越高,吸收的氢也越多;在700℃时,每100g铝中氢的溶解度为0.5~0.9,温度升高到850℃时,氢的溶解度增加2~3倍.当含碱金属杂质时,氢在铝液中的溶解度显着增加.铸铝合金除熔炼时吸气外,在浇入铸型时也会产生吸气,进入铸型内的液态金属随温度下降,气体的溶解度下降,析出多余的气体,有一部分逸不出的气体留在铸件内形成气孔,这就是通常称的“针孔”.气体有时会与缩孔结合在一起,铝液中析出的气体留在缩孔内.若气泡受热产生的压力很大,则气孔表面光滑,孔的周围有一圈光亮层;若气泡产生的压力小,则孔内表面多皱纹,看上去如“苍蝇脚”,仔细观察又具有缩孔的特征.铸铝合金液中含氢量越高,铸件中产生的针孔也越多.铝铸件中针孔不仅降低了铸件的气密性、耐蚀性,还降低了合金的力学性能.要获得无气孔或少气孔的铝铸件,关键在于熔炼条件.若熔炼时添加覆盖剂保护,合金的吸气量大为减少.对铝熔液作精炼处理,可有效控制铝液中的含氢量.二、砂型铸造采用砂粒、粘土及其他辅助材料制成铸型的铸造方法称为砂型铸造.砂型的材料统称为造型材料.有色金属应用的砂型由砂子、粘土或其他粘结剂和水配制而成.铝铸件成型过程是金属与铸型相互作用的过程.铝合金液注入铸型后将热量传递给铸型,砂模铸型受到液体金属的热作用、机械作用、化学作用.因此要获得优质的铸件除严格掌握熔炼工艺外,还必须正确设计型芯砂的配比、造型及浇注等工艺.三、金属型铸造1、简介及工艺流程金属型铸造又称硬模铸造或永久型铸造,是将熔炼好的铝合金浇入金属型中获得铸件的方法,铝合金金属型铸造大多采用金属型芯,也可采用砂芯或壳芯等方法,与压力铸造相比,铝合金金属型使用寿命长.2、铸造优点1优点金属型冷却速度较快,铸件组织较致密,可进行热处理强化,力学性能比砂型铸造高15%左右.金属型铸造,铸件质量稳定,表面粗糙度优于砂型铸造,废品率低.劳动条件好,生产率高,工人易于掌握.2缺点金属型导热系数大,充型能力差.金属型本身无透气性.必须采取相应措施才能有效排气.金属型无退让性,易在凝固时产生裂纹和变形.3、金属型铸件常见缺陷及预防1针孔预防产生针孔的措施:严禁使用被污染的铸造铝合金材料、沾有有机化合物及被严重氧化腐蚀的材料.控制熔炼工艺,加强除气精炼.控制金属型涂料厚度,过厚易产生针孔.模具温度不宜太高,对铸件厚壁部位采用激冷措施,如镶铜块或浇水等.采用砂型时严格控制水分,尽量用干芯.2气孔预防气孔产生的措施:修改不合理的浇冒口系统,使液流平稳,避免气体卷入.模具与型芯应预先预热,后上涂料,结束后必须要烘透方可使用.设计模具与型芯应考虑足够的排气措施.3氧化夹渣预防氧化夹渣的措施:严格控制熔炼工艺,快速熔炼,减少氧化,除渣彻底.Al-Mg合金必须在覆盖剂下熔炼.熔炉、工具要清洁,不得有氧化物,并应预热,涂料涂后应烘干使用.设计的浇注系统必须有稳流、缓冲、撇渣能力.采用倾斜浇注系统,使液流稳定,不产生二次氧化.选用的涂料粘附力要强,浇注过程中不产生剥落而进入铸件中形成夹渣.4热裂预防产生热裂的措施:实际浇注系统时应避免局部过热,减少内应力.模具及型芯斜度必须保证在2°以上,浇冒口一经凝固即可抽芯开模,必要时可用砂芯代替金属型芯.控制涂料厚度,使铸件各部分冷却速度一致.根据铸件厚薄情况选择适当的模温.细化合金组织,提高热裂能力.改进铸件结构,消除尖角及壁厚突变,减少热裂倾向.5疏松预防产生疏松的措施:合理冒口设置,保证其凝固,且有补缩能力.适当调低金属型模具工作温度.控制涂层厚度,厚壁处减薄.调整金属型各部位冷却速度,使铸件厚壁处有较大的激冷能力.适当降低金属浇注温度.。

铝材铸造工艺

铝材铸造工艺

铝材铸造工艺全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:铝材铸造工艺是一种常见的金属加工工艺,广泛应用于汽车制造、航空航天、建筑等领域。

铝材铸造工艺指的是将铝及铝合金加热融化后,借助于模具、压铸机、砂型等工艺装备,将熔化的铝液注入模具中,冷却固化后得到所需的铸造件的一种生产工艺。

下面就铝材铸造工艺进行详细介绍。

一、铝材铸造的分类铝材铸造工艺主要分为压铸,重力铸造,砂型铸造,精密铸造四类。

压铸又分高压铸造、低压铸造、重力压铸等。

各种铸造工艺适用于不同的工业生产领域和产品形态。

1. 压铸压铸是将铝液注入到金属模具中,通过高压将铸造件形成。

压铸适用于生产形状复杂,尺寸精度要求高的铝合金零件,如汽车零部件、航空零件等。

常见的压铸设备有热室压铸机、冷室压铸机、半固态压铸机等。

2. 重力铸造重力铸造是利用地心引力将铝液注入模具中,形成铸造件。

重力铸造适用于一些形状简单、生产速度要求不高的铝合金零件。

重力铸造设备简单易操作,成本低廉。

3. 砂型铸造砂型铸造是将铝液注入到砂型中,待冷却凝固后得到铸造件。

砂型铸造适用于生产中小型铝合金零件,具有灵活性强、成本低的优点。

常见的砂型铸造工艺包括绿砂铸造、水玻璃砂铸造等。

4. 精密铸造精密铸造是利用精密模具,将铝液注入形成尺寸精度高的铝合金零件。

精密铸造适用于生产高精度、高表面光洁度要求的零件。

精密铸造工艺包括失蜡铸造、熔蜡铸造等。

二、铝材铸造的工艺流程1. 铝液熔炼首先将铝及铝合金料放入熔炼炉中,进行加热熔化,形成液态铝液。

2. 模具准备准备好需要铸造的零件模具,根据产品设计要求确定模具尺寸和结构。

3. 铝液注入将熔化的铝液通过合适的方式注入到模具中,待冷却凝固后,得到初步的铝铸造件。

4. 去除毛刺对铝铸造件进行去毛刺处理,确保零件表面光洁度。

5. 热处理对铝铸造件进行热处理,改善材料性能和组织结构,提高零件的强度和硬度。

6. 表面处理对铝铸造件进行外表面处理,如涂装、抛光、阳极氧化等,提高产品的外观质量和耐腐蚀性能。

铝合金铸造工艺简析

铝合金铸造工艺简析

铝合金铸造工艺简析一、铸造的分类重力铸造、低压铸造、压力铸造,我厂主要为重力铸造,利用重力自行流入模具,通过结晶器进行梯度降温,让铝合金按顺序凝固的铸造方式铸造铸棒。

二、铝液的熔炼铝合金熔炼简单知识影响铝液质量的主要因素:铝液中的含气量和氧化夹杂物。

在铝合金熔体(铝液)中溶解的气体有:H2、CO2、CO、N2、C n H m(碳氢化合物)等气体;其中以H2为主。

分析铝合金中的气体成分,证明H2占85﹪以上,因而铝合金的“含气量”可以近似地视为“含氢量”。

铝液中的氢主要来自高温铝液和溶解在其中的水发生化学反应生成氢。

铝液中气体的主要来源:1.燃料:火焰反射炉熔炼铝合金时,煤气中的水分以及燃烧时产生的水分易进入熔体(铝液);2.大气:熔炼过程中,大气中的水蒸气被熔体(铝液)吸收;3.炉衬:烘炉不彻底时,炉衬表面吸附的水分以及砌制时泥浆中的水分在熔炼头几个班次时对熔体(铝液)中的气体含量将有明显的影响;4.炉料:吸附在炉料(包括铝锭和辅料)表面上的湿气,在熔化过程中起化学作用而产生的氢将被溶解,如果炉料放置过久,且表面有油污,对熔体(铝液)的吸气量尤有影响;5.熔炼工具:如果熔炼工具干燥不好,易使熔体(铝液)的吸气量增加;6.倒料过程中:如果熔体(铝液)落差大或液流翻滚过急时也会使气体及氧化夹杂卷入熔体(铝液);高温时铝和水汽的反应:2Al+3H2O Al2O3+3H2(溶入铝液中)当在水汽比较多的环境下,剧烈反应,引起爆炸,造成事故。

当在干空气条件下(水分较少),水汽也能和铝液起反应,因此在铝液中总是含有一定数量的氢。

铝液中的氧化夹杂:铝液与空气中的氧气O2、氮气N2、在高温下发生化学反应生成氧化夹杂物,其中以生成的氧化膜(Al2O3)对铝液的污染最大。

这些氧化夹杂的熔点都较高,如氧化铝的熔点约为2050℃,所以铝液中的氧化夹杂主要以固态形式存在,严重影响我们熔炼的铝液质量。

氧化夹杂表面疏松,能吸附空气中的水汽和氢,增加了铝液中的气体含量。

铝合金铸造工艺

铝合金铸造工艺
增长 • 绿色制造、环保节能的发展趋势将推动铝合金铸造工艺的发展
和应用
铝02合金铸造工艺的分类及
特点
重力铸造工艺及特点
重力铸造工艺是将熔融铝倒入模具中,依靠重力作 用使铝液充满模具并凝固成型的一种工艺
• 重力铸造工艺简单、投资成本低,适 用于中小型铸件的生产 • 重力铸造工艺对模具的要求较低,模 具使用寿命较长
学性能
• 挤压铸造工艺适用于对力学性能要求 较高的铸件生产,如汽车制造领域的零 部件 • 挤压铸造工艺对模具和挤压设备的要 求较高,投资成本较大
铝03合金铸造工艺的主要原
材料与辅助材料
铝合金铸造原料的选择及特点
铝合金铸造原料主要包括铝合金锭、合金元素、精炼剂等
• 铝合金锭是铝合金铸造的主要原料,根据不同的性能要求,可以选择不同的铝合 金牌号 • 合金元素用于调整铝合金的成分,改善其性能,如镁、硅、铜等 • 精炼剂用于改善铝合金熔炼过程中的气体含量和杂质含量,提高铸件的质量
铝合金铸造模具的设计需要考虑铸件的形状、尺寸、壁厚等因素
• 模具设计应满足铸件的成型要求,保证铸件的尺寸精度和表面质量 • 模具设计应考虑铸造过程中的温度、压力、时间等参数,确保铸件的质量
铝合金铸造工具的种类及用途
铝合金铸造工具主要包括铸造工具、测量工具、清理工具等
• 铸造工具用于成型铝合金铸件,如压铸工具、重力铸造工具、低压铸造工具等 • 测量工具用于检测铸件的尺寸、形状、质量等,如卡尺、千分尺、投影仪等 • 清理工具用于清理铸件表面的杂质、氧化皮等,如砂轮机、抛光机、喷砂机等
其他铝合金铸造工艺及特点
真空铸造工艺:在真空条件下进行铸造,可以降低 熔融铝中的气体含量,提高铸件的质量
• 真空铸造工艺适用于对气密性要求较 高的铸件生产,如航空航天领域的零部 件 • 真空铸造工艺对设备要求较高,投资 成本较大

铝合金铸造工艺

铝合金铸造工艺

铝合金铸造工艺一、铸造概论铝合金铸造的种类如下:由于铝合金各组元不同,从而表现出合金的物理、化学性能均有所不同,结晶过程也不尽相同。

故必须针对铝合金特性,合理选择铸造方法,才能防止或在许可范围内减少铸造缺陷的产生,从而优化铸件。

1、铝合金铸造工艺性能铝合金铸造工艺性能,通常理解为在充满铸型、结晶和冷却过程中表现最为突出的那些性能的综合。

流动性、收缩性、气密性、铸造应力、吸气性。

铝合金这些特性取决于合金的成分,但也与铸造因素、合金加热温度、铸型的复杂程度、浇冒口系统、浇口形状等有关。

(1) 流动性流动性是指合金液体充填铸型的能力。

流动性的大小决定合金能否铸造复杂的铸件。

在铝合金中共晶合金的流动性最好。

影响流动性的因素很多,主要是成分、温度以及合金液体中存在金属氧化物、金属化合物及其他污染物的固相颗粒,但外在的根本因素为浇注温度及浇注压力(俗称浇注压头)的高低。

(2) 收缩性收缩性是铸造铝合金的主要特征之一。

一般讲,合金从液体浇注到凝固,直至冷到室温,共分为三个阶段,分别为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。

合金的收缩性对铸件质量有决定性的影响,它影响着铸件的缩孔大小、应力的产生、裂纹的形成及尺寸的变化。

通常铸件收缩又分为体收缩和线收缩,在实际生产中一般应用线收缩来衡量合金的收缩性。

铝合金收缩大小,通常以百分数来表示,称为收缩率。

①体收缩体收缩包括液体收缩与凝固收缩。

铸造合金液从浇注到凝固,在最后凝固的地方会出现宏观或显微收缩,这种因收缩引起的宏观缩孔肉眼可见,并分为集中缩孔和分散性缩孔。

集中缩孔的孔径大而集中,并分布在铸件顶部或截面厚大的热节处。

分散性缩孔形貌分散而细小,大部分分布在铸件轴心和热节部位。

显微缩孔肉眼难以看到,显微缩孔大部分分布在晶界下或树枝晶的枝晶间。

缩孔和疏松是铸件的主要缺陷之一,产生的原因是液态收缩大于固态收缩。

生产中发现,铸造铝合金凝固范围越小,越易形成集中缩孔,凝固范围越宽,越易形成分散性缩孔,因此,在设计中必须使铸造铝合金符合顺序凝固原则,即铸件在液态到凝固期间的体收缩应得到合金液的补充,是缩孔和疏松集中在铸件外部冒口中。

铝合金锻件的铸造工艺研究

铝合金锻件的铸造工艺研究

铝合金锻件的铸造工艺研究随着技术的不断发展,铝合金锻件成为机械零部件及结构件中越发重要的一种性能良好的材料。

铝合金锻件不仅具有良好的物理、化学性能,还具备高强度、低密度、低热膨胀系数、良好的可塑性等优点。

而铸造工艺是铝合金锻件加工的关键。

本文就对铝合金锻件的铸造工艺进行研究,探讨其制造过程、技术难点及应用前景。

一、铝合金锻件的制造过程1.原料准备铝合金锻件的原料主要包括铝合金坯料、冷却液、纯铝及其他助剂。

金属坯料是制造铝合金锻件的重要原材料,品质的优劣直接影响锻件的质量和性能。

同时,冷却液用于合金冷却,以防铝合金锻件在制作过程中过早硬化,影响锻件质量。

2.铝合金锻造铝合金锻造是指利用液态金属材料的城市性,在外力的作用下克服金属材料的阻力,使其塑形,并在凝固后形成所需形状的锻造工艺。

铝合金锻造包含冷挤压和热锻压两种。

其中冷挤压是将锻前的铝合金坯料置于金属模具中,在高压作用下,使铝合金坯料走向模腔并发生挤压变形,从而得到所需形状的锻件。

而热锻压是将铝合金坯料预热到一定的温度,在铝合金变形温度范围内施加压力,使铝合金坯料变形成所需形状的锻件。

3.铝合金锻件的处理在铝合金锻件形成后,还需要对其进行处理以改善其力学性能和稳定性能。

处理流程包括固态效应焊、热处理、过热处理等,其中热处理是最为常用的一种。

热处理可以用于恢复铝合金锻件的强度、硬度、韧性等,提高其性能稳定性,并能使其表面逐渐呈现出亚纳米晶效应,从而明显提高其耐磨性和耐腐蚀性。

二、铝合金锻件制造技术难点虽然铝合金锻件具备良好的物理、化学性能,但它的制造难度较大,其技术难点主要表现在以下几个方面:1. 材料选择难度较大不同的铝合金材料之间具有明显的差异,而材料的选用与铝合金锻件的使用场景密切相关。

此外,锻造时凸模、凹模和挤压杆分别使用不同的材料,也会对铝合金锻件的质量和使用性能产生影响。

2. 模具设计和制造难题模具对于铝合金锻件的成型具有决定性的作用,因此模具的设计和制造质量直接关系到铝合金锻件的成型质量。

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铝合金铸造工艺简析一、铸造的分类重力铸造、低压铸造、压力铸造,我厂主要为重力铸造,利用重力自行流入模具,通过结晶器进行梯度降温,让铝合金按顺序凝固的铸造方式铸造铸棒。

二、铝液的熔炼铝合金熔炼简单知识影响铝液质量的主要因素:铝液中的含气量和氧化夹杂物。

在铝合金熔体(铝液)中溶解的气体有:H2、CO2、CO、N2、C n H m(碳氢化合物)等气体;其中以H2为主。

分析铝合金中的气体成分,证明H2占85﹪以上,因而铝合金的“含气量”可以近似地视为“含氢量”。

铝液中的氢主要来自高温铝液和溶解在其中的水发生化学反应生成氢。

铝液中气体的主要来源:1.燃料:火焰反射炉熔炼铝合金时,煤气中的水分以及燃烧时产生的水分易进入熔体(铝液);2.大气:熔炼过程中,大气中的水蒸气被熔体(铝液)吸收;3.炉衬:烘炉不彻底时,炉衬表面吸附的水分以及砌制时泥浆中的水分在熔炼头几个班次时对熔体(铝液)中的气体含量将有明显的影响;4.炉料:吸附在炉料(包括铝锭和辅料)表面上的湿气,在熔化过程中起化学作用而产生的氢将被溶解,如果炉料放置过久,且表面有油污,对熔体(铝液)的吸气量尤有影响;5.熔炼工具:如果熔炼工具干燥不好,易使熔体(铝液)的吸气量增加;6.倒料过程中:如果熔体(铝液)落差大或液流翻滚过急时也会使气体及氧化夹杂卷入熔体(铝液);高温时铝和水汽的反应:2Al+3H2O Al2O3+3H2(溶入铝液中)当在水汽比较多的环境下,剧烈反应,引起爆炸,造成事故。

当在干空气条件下(水分较少),水汽也能和铝液起反应,因此在铝液中总是含有一定数量的氢。

铝液中的氧化夹杂:铝液与空气中的氧气O2、氮气N2、在高温下发生化学反应生成氧化夹杂物,其中以生成的氧化膜(Al2O3)对铝液的污染最大。

这些氧化夹杂的熔点都较高,如氧化铝的熔点约为2050℃,所以铝液中的氧化夹杂主要以固态形式存在,严重影响我们熔炼的铝液质量。

氧化夹杂表面疏松,能吸附空气中的水汽和氢,增加了铝液中的气体含量。

熔炼过程中,熔体(铝液)由于氧化而变成某些不能回收的金属氧化物时,这种损失统称为烧损。

烧损大小与炉型、铝料状态和生产工艺有关。

如:铝料表面积越大(即铝料越细碎)其烧损也越大,而且由于镁为易燃金属,烧损极大。

为了避免和减少烧损,我公司主要控制加料的顺序,先放氧化废料后加熔铸用铝锭。

最后调整成分时所加的镁块要用镁筐沉入,减少与空气的接触使烧损过大。

综合考虑,在大气中熔炼铝合金,总要产生氧化夹杂,增加铝液中的含气量,熔炼时间越长,铝液温度越高,氧化夹杂越多,合金的吸气就月严重。

因此,在生产中,应该采取快速熔炼,不允许铝液过热。

而且,每炉铝水都要经过熔炼炉和静置炉的两次扒渣,在铸造时还要放置过滤用陶瓷板以减少夹渣。

三、铝液的静置炉精炼处理静置炉用于接受在熔炼炉中熔炼好的合金熔体,并在其中进行精炼、静置和调整熔体温度,在铸造过程中对熔体起保温作用;对于仅接受铝液的静置炉还有配合金、调整成分的任务,。

对静置炉的基本要求是:炉内水蒸气含量少;熔池内熔体的温差小、保温良好并能准确控制炉温;具有一定的升温能力;容量与熔炼炉相适应;结构简单,操作方便。

同时静置炉可以增加熔炼的连续性,并降低成本,可使低品质废杂铝升级,极大的提高熔炼铸造的效率。

精炼的目的是除气、除渣以获得优良的铝液。

通氮精炼时,氮气以气泡形式存在于铝液中,在氮气泡与铝液的接触面上,由于气泡内部与铝液中氢之间存在着压力差,铝液中的氢的分压更大,氢会从铝液中向氮气泡内扩散。

同时气泡在上升途中若与悬浮状态的氧化夹杂相遇时,夹杂物便可能被吸附于气泡表面,而与氢一起带出铝液表面。

吹氮精炼工艺要点:1.吹氮精炼所需的氮气压力和氮气流量的大小应以引起铝液沸腾,但不以发生飞溅为原则;2.将除气精炼管放置在铝液液面上方预热烘烤至暗红;3.除气精炼温度:690-720℃;4.除气精炼时间;5.铝液静置、扒渣。

铝合金的变质(细化)处理:在铝液中加入适量的变质剂(细化剂),改变铝合金的金相组织,使得铝合金的晶粒细化,从而提高铝合金的机械性能。

四、铝合金中各元素的作用和影响1. 硅(Si)硅是大多数压铸铝合金的主要元素。

它能改善合金的铸造性能。

硅与铝能组成固溶体。

在577℃时,硅在铝中的溶解度为1.65%,室温时为0.2%、含硅量至11.7%时,硅与铝形成共晶体。

提高合金的高温造型性,减少收缩率,无热裂倾向。

二元铝基合金有高的耐蚀性。

当合金中含硅量超过共晶成分,而铜、铁等杂质又多时,即出现游离硅的硬质点,使切削加工困难,高硅铝合金对铸件坩埚的熔蚀作用严重。

2. 铜(Cu)铜和铝组成固溶体,当温度在548℃时,铜在铝中的溶解度应为 5.65%,室温时降至0.1%左右,增加含铜量,能提高合金的流动性,抗拉强度和硬度,但降低了耐蚀性和塑性,热裂倾向增大。

3. 镁(Mg)在高硅铝合金中加入少量(约0.2~0.3%)的镁,可提高强度和屈服极限,提高了合金的切削加工性。

含镁8%的铝合金具有优良的耐蚀性,但其铸造性能差,在高温下的强度和塑性都低,冷却时收缩大,故易产生热裂和形成疏松。

4. 锌(Zn)锌在铝合金中能提高流动性,增加热脆性,降低耐蚀性,故应控制锌的含量在规定范围中。

至于含锌量很高的ZL401铝合金却具有较好的铸造性能和机械性能,切削加工也比较好。

5. 铁(Fe)、在所有铝合金中都含有害杂质。

因铝合金中含铁量太高时,铁以FeAl3Fe2Al7和Al-Si-Fe的片状或针状组织存在于合金中,降低机械性能,这种组织还会使合金的流动性减低,热裂性增大,但由于铝合金对模具的粘附作用十分强烈,当铁含量在0.6%以下时尤为强烈。

当超过0.6%后,粘模现象便大为减轻,故含铁量一般应控制在0.6~1%范围内对压铸是有好处的,但最高不能超过 1.5%。

6. 锰(Mn)锰在铝合金中能减少铁的有害影响,能使铝合金中由铁形成的片状或针状组织变为细密的晶体组织,故一般铝合金允许有0.5%以下的锰存在。

含锰量过高时,会引起偏析。

7. 镍(Ni)镍在铝合金中能提高合金的强度和硬度,降低耐蚀性。

镍与铁的作用一样,能减少合金对模具的熔蚀,同时又能中和铁的有害影响,提高合金的焊接性能。

当镍含量在1~1.5%时,铸件经抛光能获得光洁的表面。

由于镍的来源缺乏,应尽量少采用含镍的铝合金。

8. 钛(Ti)铝合金中加入微量的钛,能显著细化铝合金的晶粒组织,提高合金的机械性能,降低合金的热裂倾向。

五、铸件缺陷分析与预防(一)气孔1.特征在铸件表面和内部存在有孔洞,呈圆形、椭圆或不规则形,有时由多个孔组成气孔群。

孔内无其它物质存在,大多表面较光滑,这种缺陷称气孔缺陷。

气孔的种类较多,有时弥散分布在铸件各处,有时只有个别部位有气孔。

2.产生原因溶解在铝液中的气体析出,而由于模具温度太低,使铝液很快冷却,溶解气体不能及时排出金属液外,造成析出气孔。

3.防止措施尽量减少铝液中气体含量。

适当提高模具温度、浇注温度。

(二)缩孔和缩松1.特征在铸件表面或内部存在有形状极不规则的孔,孔壁粗糙并带有枝状晶,这种缺陷称为缩孔。

铸件断面上有分散或细小的缩孔,有时借助放大镜,甚至显微镜才能发现,称为缩松。

缩孔和缩松处晶粒粗大,它们常发生在铸件内浇道附近、冒口根部、铸件厚大部位等铸件上最后凝固的地方。

2.产生原因缩孔和缩松是铸件凝固过程中由于补缩不良而产生的缺陷。

铸件某些部位,通常是最后凝固的热节处,因铝液液态和凝固时期体收缩不能得到液态铝合金及时补偿,从而在该处产生缩孔。

铝合金有较宽的凝固温度范围,铝液在此温度范围内时同时形成晶核并长大,枝晶长成骨架,把未凝固的最后铝液分割成孤立小熔池,使这些小熔池铝液凝固时的体收缩导致的体积亏损难于得到补偿,结果形成许多细小而分散的小孔,即缩松。

3.防止措施正确设计冒口位置。

在铸件厚实处设冒口,并可采用各种方法使冒口缓冷,以提高冒口补缩效果,防止缩孔、缩松。

采用不同涂料和涂层厚度来调节模具各处的冷却速度,防止铸件缩孔。

在不产生冷隔和浇不足的前提下,尽量降低浇注温度和浇注速度,以减小铝液的液态收缩量,延长浇注过程的补缩时间。

(三)铝棒弯曲1.概念:弯曲是指铸锭纵向不成一条线的现象称弯曲。

2.产生原因:铸造温度过高或水量不足;引锭座水平未调好,底盘与结晶器不能对中;四条钢丝绳张力大小不一致,钢丝绳新旧不一,不是同一卷钢丝绳;铸造速度不稳定;轴承损坏。

3.防止方法:铸造温度不能过高,同时保证铸造水量;引锭座要确保水平,并使底座与结晶器能对中;定期更换钢丝绳,确保同一卷钢丝绳,且确保四条钢丝绳张力大小一致;铸造过程中铸造速度要平稳,不要频繁调整铸造速度或铸造水压;轴承损坏应及时更换。

(四)冷隔和浇不足1.特征铸件上有穿透或不穿透的,边缘呈圆角壮的缝,不能完全融为一体的缺陷,称冷隔。

更严重时,则铸件就会残缺,或轮廓不完整,称浇不足。

冷隔常出现在远离内浇道处,在铸件薄壁处和厚薄连接处以及金属流汇合处。

最轻的冷隔只是一条带有圆角棱边的浅槽。

2.产生原因由于模具温度过低,或铝液浇注温度过低、或涂料涂层过薄造成铝液进入型腔后流动性差,使两股金属流汇合时,相互不能融合在一起,形成冷隔缺陷,甚至局部未能充满,造成浇不足。

3.防止措施为防止产生浇不到、冷隔等缺陷,铸件的最小壁厚有一定限制。

适当提高模具温度和铝液浇注温度。

(五)夹渣1.特征铸件上有明的(铸件表面)或暗的(铸件内部),外形不规则的孔,孔内全部或局部被熔渣(多数是氧化夹渣)所填塞,这种缺陷称夹渣。

夹渣一般分布在浇注位置上部、内浇道附近或铸件死角。

按夹渣形成的时间先后可以分为一次夹渣和二次夹渣。

2.产生原因渣滓是因为铝液在熔炼过程中产生且未清除干净,或浇注时挡渣不良,或浇注系统设置不当,造成渣滓随铝液进入型腔中形成夹渣缺陷,这类夹渣称为一次夹渣。

铝液在进入型腔后,由于冲刷、紊流卷气而发生二次氧化,产生氧化夹渣留在铸件内部,这类夹渣称为二次夹渣。

3.防止措施选用干净的铝锭。

减少铝液熔炼过程和浇注过程中产生氧化夹渣。

浇注系统中设置集渣包和过滤网(块),强化挡渣能力。

采用底注和缝隙式浇注系统,引导铝液平稳充型,防止二次氧化。

(六)裂纹1.特征铸件上有直线或不规则的曲线裂口,称裂纹缺陷。

裂纹有两种:热裂纹和冷裂纹。

断面严重氧化,无金属光泽,裂口沿晶粒边发生和发展,外形曲折而不规则的裂纹称为热裂纹。

断面表面光洁,有金属光泽称为冷裂纹。

2.产生原因热裂是铸件在一定温度范围内形成的,即铸件凝固晶体析出已形成一定强度的骨架,在“有效凝固温度范围区间”或称“脆性温度区间”形成的。

铸件在此温度范围内,温度下降金属线收缩受硬模阻碍,铸件局部产生拉应力,当该应力超过合金在此温度下的强度极限,铸件则产生热裂缺陷。

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