第二章 喷射成型技术 材料制备技术
第二章 喷射成型

品整体性好,无接缝;
–可自由调变产品壁厚、纤维与树脂比例。
• 缺点
–现场污染大; –树脂含量高,制品强度较低。
第二节 喷射成型机工作原理
1.压力提供胶液喷射成型机 2.泵供胶式喷射成型机
1、压力提供胶液喷射成型机
胶液分别装在几个压力罐中,靠输入罐 中一定压力的气体为动力,迫使胶液通过管 道进入喷枪而被连续喷出。
压力提供胶液喷射成型机
主要由压力贮罐(气体/胶液)、树脂 喷枪、纤维切割喷射器、小车、支架等部 分组成。
此外,还有压缩空气和树脂胶液管道 和控制阀。
1 2 10 3 4 58 9 11 12
6
7
13
1-气水分离器;2-气阀门;3-调压阀;4-放气阀;5-调压阀;6, 7-压力罐;8-安全阀;9,10-调压阀;12-纤维切割喷射器; 11,13-树脂喷射器
纤维切割不准(误切)而要调整切割辊与支承 辊间隙时,为使纤维喷出量不变,也调整一 次气压。如必要时,需用转速表校验切割辊 转速。
喷射成型时,在模具上先喷上一层树脂,然 后再开动纤维切割器。 喷射最初和最后层时,应尽量薄些,以获得 光滑表面。
喷枪移动速度均匀,不允许漏喷,不能走弧 线。相邻两个行程间重叠宽度应为前一行程 宽度的l/3,以得到均匀连续的涂层。前后涂 层走向应交叉或垂直,以便均匀覆盖。 每个喷射面喷完后,立即用压辊滚压,要特 别注意凹凸表面。 压平表面,整修毛刺,排出气泡,然后再喷 第二层。
13
一路经调压器9用于驱动纤维切割喷射器气动
马达而带动切割辊旋转,实现纤维的连续切断; 一路经调压阀10供给喷枪使胶液雾化和供给纤 维切割喷射器喷射短切纤维。 各路工作气体的压力和流量分别由各自的调压 阀和气阀控制调节,并有相应仪表显示。
射岀成型加工技术.ppt

成形收縮率( %)
1. 0- 1. 4
( 2. 0) 0. 8- 1. 0 0. 1- 1. 0 0. 15- 0. 9 0. 5- 1. 0
14 2020/2/3
貳.熱可塑性塑膠(Thermo-plastics)
學名
22
聚乙烯
代號 結晶 不定形 密度( g/ cc) 變形溫度( ℃) 成形收縮率( %)
˙ 1. 04- 1. 06 82- 122
0. 4- 0. 8
6 丙烯酸甲 PMMA
˙ 1. 14- 1. 20 76- 116
0. 2- 0. 8
二. 泛用工程塑膠
7 聚醯胺 PA ˙ 8 聚縮醛 POM ˙ 9 聚丁烯對 PBT ˙ 10 聚碳酸酯 PC 11 聚氧化二 PPO
0. 94- 1. 14 35- 121
交聯結構(Cross-Linking)
11 2020/2/3
第一章:塑膠原料概論
2.塑膠的分類與特性
壹.熱可塑性塑膠(Thermo-plastics)
12 2020/2/3
學名
代號 結晶 不定形 密度( g/ cc) 變形溫度( ℃) 成形收縮率( %)
一. 泛用塑膠
1 聚乙烯 PE
˙
0. 91- 0. 97
32- 95
0. 5- 2. 5
2 聚丙烯 PP
˙
0. 90- 0. 91 90- 130
1. 3- 1. 9
3 聚苯乙烯 PS
˙ 1. 04- 1. 06 65- 106
0. 3- 0. 8
4 聚氯乙烯 PVC
˙ 1. 10- 1. 60 55- 100 0. 1- 0. 5, 1- 5
5 ABS塑膠 ABS
喷射成形高温合金及其制备技术

第26卷 第3期2006年6月 航 空 材 料 学 报JOURNAL OF AERONAUTI CA L MATER I ALSVol .26,No .3June 2006喷射成形高温合金及其制备技术张国庆,李 周,田世藩,颜鸣皋(北京航空材料研究院,北京100095)摘要:简要地总结了喷射成形高温材料近年来的研究状况,包括专用高温材料喷射成形装置、技术及其应用结果。
同时比较了喷射成形技术与用常规铸锭冶金工艺和粉末冶金工艺制备高合金化高强度高温合金的异同。
通过优化氮气与氩气雾化喷射沉积技术,制备了多种优质高温合金沉积坯,沉积坯整体致密、晶粒细小、组织均匀、无宏观偏析、含气量低、冷热加工性能显著改善、力学性能明显提高。
关键词:喷射成形;高温合金;微观组织;力学性能中图分类号:T G111.8;TG 132.3 文献标识码:A 文章编号:100525053(2006)0320258207收稿日期6226;修订日期62328作者简介张国庆(6),男,博士,研究员。
新型高推重比航空发动机对涡轮盘等关键零部件用高温合金的性能要求越来越高。
常规镍基高温合金涡轮盘的制造采用铸锭冶金工艺,如双真空熔炼(真空感应熔炼+真空自耗重熔)或三次熔炼(真空感应熔炼+电渣重熔+真空自耗重熔)+锻造变形工艺。
由于高性能涡轮盘的使用温度提高,材料的合金元素增多、合金化程度提高,用铸锭冶金工艺制备高温合金锭坯存在着铸锭晶粒粗大、偏析严重、组织不均匀、材料工艺塑性低等缺点,给铸锭开坯和后续的锻造变形带来极大的困难,并且使锻件的冶金质量和性能水平难以提高。
特别是国内受变形工艺设备条件的影响,目前还难以制备和生产750℃以上使用的涡轮盘用难变形高温合金。
为克服传统铸锭冶金工艺的缺点,国外高性能航空发动机镍基高温合金涡轮盘采用了粉末冶金工艺,国内也在进行粉末涡轮盘的研制,但粉末冶金工艺存在着工序复杂、粉末易氧化、粉末夹杂控制困难、成本昂贵等问题,限制了粉末冶金高温合金的应用。
喷射成型法制备超高强铝合金

七 结论和展望
1.利用往复喷射成型技术制备的Al-Zn-Mg-Cu系超高强铝合金比传统铸造工 艺成型的铝合金具有诸多优点。喷射成型可以得到均匀细小的晶粒,显微组织 为等轴晶,宏观均匀,基本上没有宏观偏析,但是由于冷却速度较快,使得成 分偏析仍然存在。晶界比较细,结合相对较好。喷射成形材料晶粒内部分布着 细小的第二相,提高了样件的性能。经过适当的热处理之后,沉积坯内的第二 相显著减少,析出相细小弥散,显著提高了样件的性能。 2.鉴于喷射成型技术的优点,开发和完善先进的喷射成形制备工艺,通过制备方 法的改进和工艺参数的合理选择,结合合金纯度提高、熔体净化,获得高质量的 铸锭组织,最终提高合金的韧性、抗腐蚀性和疲劳强度。突破一些技术难点,将 会对超高强铝合金的研究和开发过程大有裨益。
喷射成型法制备超高强铝合金
S20130649
郑饶文
一 Al-Zn-Mg-Cu系超高强铝合金
超高强度铝合金是以Al-Zn-Mg-Cu 系(简称7xxx 系) 为主的可热处理强化的 铝合金。它具有高的比强度和硬度、良好的热加工性、优良的焊接性能、较 好的耐腐蚀性能和较高的韧性等优点
二 喷射成型技术
喷射成形技术的基本原理是先 将金属或合金材料加热到熔化 状态,再用高压保护性气体将 熔融的液态金属雾化成细小弥 散的颗粒,再以极高速度将其 喷射并沉积。
2 SEM&XRD分析
沉积坯SEM组织图 a为全貌图 b为局部放大图
铸造 7055 铝合金 SEM 组织图:(a)全貌图;(c)是(a)图中局部高倍放大
六 热处理方法
1. 固溶热处理
2. 单级时效(T6)
3. 双级时效(T73.T74.T76)
4. 回归再时效(RRA)
对该实验喷射成型的样坯进行T6热处理,得到如下组织,与未 处理的沉积坯,进行对比。
喷射成型

B. 中心区
在激冷区之上,形成均匀分布的等轴晶组织
C. 上表面区
由于表面冷却增加,表面显微组织进一步细化, 疏松略有增加
喷射成形的研究与开发状况
• 国内发展:我国的喷射沉积技术研究始于 20世纪80年代中后期,主要还是沿用 Osprey模式。
喷射成形材料研究与产品开发
• 喷射成形技术为生产性能优良、价格低廉 的材料和产品提供了一种独特的工艺方法。
喷射成形材料研究与产品开发
• 喷射成形制备钢铁:目前喷射成形钢铁材 料的研究主要集中于现有合金的成本降低 和性能改进,而发展新合金材料的研究较 少(高碳高速钢,工具钢,不锈钢,轴承 钢,低合金钢,)
简介
喷射成形——半固态近终形加工技术
定义:熔融金属或合金 高速惰性气体 液态微滴 金属基板表面 半固态薄层(预成型毛坯)
喷射成形的研究与开发状况
• 在21世纪冶金三大前沿技术—熔融还原、 近终形成性和半固态加工技术中,喷射成 形作为一种半固态近终形成性技术,备受 国内外广大研究者的青睐。
喷射成形的研究与开发状况
一.Osprey
申请Osprey公司使用许可证的用户已超过40家
二.LDC
开发了著名的超声雾化喷嘴,但目前还没有建 立起一家生产型工厂
三.二者最大区别
LDC的冷却速度比Osprey更快,更快 的冷速带 来沉积坯件的显微疏松更加明显
Osprey工艺流程
过程及关键影响因素
沉积过程显微组织演化
• 一般分三个区 A. 激冷区
Al-60~70Si合金热沉片
喷射成形的综合评价和未来展望
• 1.加快产业化步伐 • 2.完善理论模型 • 3.在材料方面,按照快速凝固工艺的特点建 立新型喷射成形合金体系 • 4.进一步降低成本 • 5.工艺方法的拓展 • 6.结合先进的熔炼工艺技术
复合材料之喷射成型

31
• 在实际操作中常用边喷射边测试的方法来控制积 层的厚度,这样可以较好地控制制件各部位的厚 度。对于厚度大于3mm的制件,要采取分次喷 射的成型方法。一般来说,第一次喷射的积层厚 度为1~2mm,以后各次为2~3mm。后次喷射必 须在前次喷射的积层基本固化后方可进行,这样 可以避免因积层太厚引起固化时产生过热烧蚀现 象,影响制件质量。
复合材料之喷射成型
33
• 喷射操作要领
• 喷射玻璃纤维积层时,从喷枪喷射出 的树脂和玻璃纤维所形成的扇面应相吻 合,树脂的扇面要略宽于玻璃纤维的扇 画。树脂的扇面可以通过更换不同型号 的喷嘴在25-60°之间调整,每—个喷 嘴都有其固定的喷射角度。玻璃纤维的 喷射扇面可通过调节喷枪上的纤维切断 器与喷嘴的相对高度来与树脂扇面进行 吻合。
喷射成型工艺
复合材料之喷射成型
1
1
复合材料之喷射成型
2
2
复合材料之喷射成型
3
3
喷射成型工艺用于制造汽车车身、船 身、浴缸、异形板、机罩及容器与管道的 内衬层等等。
复合材料之喷射成型
4
4
原材料的选择——
复合材料之喷射成型
5
5
触变性:物体(如涂料)受到剪切时,稠度 变小,停止剪切时,稠度又增加或受到剪切 时,稠度变大,停止剪切时,稠度又变小的 性质,即一触即变的性质
复合材料之喷射成型
椰壳纤维——抗冲共聚聚丙烯复合材料的研究
▪ 近年来,植物纤维作为增强材料的潜在优势越来越引起人 们的注意。它的密度比所有的无机纤维都小,而模量和拉 伸强度与无机纤维相近;植物纤维复合材料加工时耗能少, 对加工设备的损耗小,有利于节约能源。它最突出的优点 是具有生物可降解性和可再生性,这是其他任何增强材料 所无法比拟的。
金属材料制备喷射成型技术
工作组制作
工作组制作
由V6钢淬火后再经回火处理试样拍摄的TEM照片上, 可以清晰看到,细小碳化物析出明显增加,图14(a) 至图14(c)这组TEM照片非常清楚地展示了这种微观 组织形貌特征,其中图14(b)尤为突出。图14(d)则为 大块碳化物颗粒分布于回火马氏体基体上的形貌像, 这种大尺寸碳化物颗粒很可能是具有简单立方结构的 V8C7相,X射线衍射分析已经证明此种碳化物的存在, 表明上述推测是合理的。
演讲人:辛宏辉
工作组制作
喷射成形对钢组织 的影响
工作组制作
喷射成形原理简介
工作组制作
工作组制作
喷射成形工艺也称雾化喷 射沉积成形工艺,该工艺是 由金属熔体雾化以及雾化液 滴沉积在基板上形成不同形 状工件的两个基木过程组成。
工作组制作
喷射成形装置主要由熔化室、雾化室和沉积器构成。熔化室 的作用是熔炼金属,对于活泼金属可以在真空或保护气氛下 进行熔炼。熔化室中的熔融金属,经过导液管而进入雾化室 内。雾化室的上端是喷嘴.高压惰性气体如氮气或氢气送入喷 嘴.经过环状排列的小孔或环缝向外高速喷射,使从导流管流 出的金属熔液细流雾化成细小液滴,并形成雾化锥。雾化室 的下部是沉积器,从喷嘴飞出的细小液滴经过动量传递过程, 被高速气流加速而飞向沉积器。在飞行过程中,细小液滴通 过能量传递失去热量而降温,根据失去热能的多少液滴抵达 沉积器时,可以仍保持液态,也可以已经完全凝固为固态, 还可以处于半固态。
工作组制作
喷射成形V6冷作模具钢的组 织结构研究及与锻造态组织 比较
工作组制作
引言:采用喷射成形工艺制备了Vanadis6 (V6) 冷作模具 钢,并对不同状态下的组织结构进行了观察分析。铸造态 V6钢存在严重的枝晶偏析,这种极差组织是很难通过后 续热加工与热处理加以改善的;而喷射态V6钢具有细小 的等轴晶组织,碳化物主要分布在基体中,在晶界上也 出现了一些形状不规则的较大尺寸碳化物和少量共晶莱 氏体组织,但与铸造态V6钢相比,喷射态V6钢的组织有 了极大改善。经过球化退火处理,喷射成形V6钢获得了 优良的球化组织。根据X射线衍射及TEM试验观察分析, 对喷射态、淬火态以及回火态V6钢的相组成进行了鉴别。
喷射成形快速凝固技术制备高性能钢铁材料的研究进展(二)——喷射成形钢铁材料的研究进展
射成形 材料 的磨 损量 只有 普通铸 造 轧辊 的 12到 / 16, 线材 轧机 中使 用 的喷射成 形 轧辊 寿命 超过 / 在
普 通轧 辊 寿命 的 2—3倍 。
作者 简介 : 崔成松 , , 男 工学博 士 , 主要从事 快速凝 固技术 、 新材料开发及计算机模拟等方面的研究 ,ma :su@i tu l rm n d E i cci w. n— e e . e l b
第 3 4卷
第 3期
上
海
金
属
Vo . 4,No 3 13 . Ma y,2 2 3 01 9
21 0 2年 5月
S HANGHAI ME TAL S
喷射 成 形 快 速 凝 固技 术 制 备 高性 能钢 铁 材 料 的研 究进 展 ( ) 二
— —
喷 射 成 形 钢 铁 材 料 的研 究 进 展
f r d io n te traswa e ci d,a d t e mir sr t r sa d pr p ri so h tra s o me r n a d se lma e il sd s rbe n h c o tucu e n o e t ft e ma e il e we e as e i we . r lo r ve d
散状 态 , 克服其 粗 化问题 , 而获得 更加 优异 的使 从 用性 能 。
要 集 中于对 商 业 合 金 的性 能 改进 和成 本 降低 , 近
年来在发展新合金 及复合材料 上关 注较多Ⅲ 。 1 本 文将 按钢 种分 类 阐述 近二 十年 来喷 射成 形 钢铁 材 料 的主要 研 究 进 展 , 对 喷 射 成 形钢 铁 材 料 的 并
崔Байду номын сангаас 松 章靖 国
第二章喷射成型技术材料制备技术ppt课件
2.2喷射成型的雾化过程
1.气体雾化
在气体雾化中,高速气体射流的动能将连续金属液流分散成 熔滴。空气或水也可作用雾化介质,但因过度的氧化,在喷射成 型技术中很少采用。雾化介质的选择主要考虑以下因素:金属 粉末成分(是否发生不良反应);所需的冷却速度(同最终坯 件的显微组织密切相关);成本。
目前用于喷射成型的气体雾化方法主要包括以下几种。 (1)亚音速气体雾化 (2)超声气体雾化 常用的雾化器结构有两种基本类型: (1)限制性(闭)雾化器 (2)自由降落(开)雾化器
(a) 垂直单固定 (b) 倾斜单扫描 (c) 倾斜双扫描 图2-7 雾化喷嘴及沉积温度场示意图
装置
真空熔炼 雾化喷嘴系统 液压传动沉积器 抽真空系统 送料系统 收粉除尘 真空排气及压力控制 冷却水
8
第2章 喷射成型技术 成型材料特性
晶粒组织 气体含量 宏观偏析 致密度 热塑性 力学性能
图2-21 瑞士Swissmetall Boillat公司生产的 喷射成形铜合金坯锭
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第2章 喷射成型技术
图2-22 国内采用喷射成形工艺制备的CuCr50合金触头材料
25
喷射成型铜合金
汽车工业中大量使用的焊接电极头,要求有好的电导性、高的硬度和
足够高的高温强度,以保证产品的使用寿命,降低维护费用。德国Wieland 工厂1991年进入这一领域从事开发,他们利用喷射成型技术制备的Cu-CrZr电极头,具有均匀细小的显微组织,其寿命 是连珠电极头的2倍;开发的 氧化铝颗粒增强Cu-Cr-Zr复合材料电极头,以用于汽车工业中镀锌钢板的 焊接。该公司利用喷射成型技术制备了长达2500mm的铜合金棒坯,如图221所示。如图2-22所示为我国的白净有色金属研究总院和北京科技大学利 用喷射成型技术开发出了高熔点的CuCr50和CuCr25合金触头材料棒坯, 材料中的Cu基体呈网格状分布,而类似球形的Cr相均匀分布在Cu基体上, 其中Cr相颗粒尺寸平均值为15um
2006喷射成形国际会议简介(2)——喷射成形铝合金和喷射轧制技术
滑剂 。该试验设备的生产速率为 4lO g h I。 Ok / ・n
售
一
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蛋 晦曦 雾化喷射锥
《
图 1 喷射轧制工艺示意 图
Fi. 1 S h mai fs r y rln p r ah g c e t o p a ol g a p o c c i
在 S MA20 会 议上 , D 06 日本 神户 制钢 ( o e K b Sel t. 报道了喷射成形高 温铝合 金。在铝合 t d) eL
维普资讯
20 0 6喷射成 形 国际会 议 简介 () 2—— 喷 射成 形铝合金 和 喷射 轧制技 术
金属 , 而在喷 射轧 制 中则 是 半 固态 金 属 。在 半 固态 材料 中均匀分 布 的固态颗 粒将成 为形 核地点 和剩余 液体 的热阱 。
图1 是喷射轧制工艺示意 图。2 2A 合金在 14 1 气下加热到液相线上 10 加 压氮气在雾化 喷 0 ℃, 嘴中将熔液雾化成 液滴, 然后 向右喷向轧辊 间隙。 直径 30 m和宽 20 0m 0mm 的无水 冷轧辊的材质是
的工 作 。在 S MA2 0 议 上 报 道 的是 喷射 轧 制 D 06会 2 2 合金 的试验 结果 。 14A1 22 A1 金 组 成 为 A卜 . u1 -. 14 合 4 4C -.5Mg0 6
Mn 熔化温 度范围为 52 3 ℃。作者 研究 了喷 , 0 ~68 射 成形 工艺 参 数 G/ ( 体 对 金 属 质 量 流 比, 别 M 气 分
积分 数 ) 金属 间化 合 物 。众 所 周 知 ,  ̄o合 金 的 WCC
坩 埚 中 间 包
导液管
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图2-21 瑞士Swissmetall Boillat公司生产的 喷射成形铜合金坯锭
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第2章 喷射成型技术
图2-22 国内采用喷射成形工艺制备的CuCr50合金触头材料
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喷射成型铜合金 汽车工业中大量使用的焊接电极头,要求有好的电导性、高的硬度和 足够高的高温强度,以保证产品的使用寿命,降低维护费用。德国Wieland 工厂1991年进入这一领域从事开发,他们利用喷射成型技术制备的Cu-CrZr电极头,具有均匀细小的显微组织,其寿命 是连珠电极头的2倍;开发的 氧化铝颗粒增强Cu-Cr-Zr复合材料电极头,以用于汽车工业中镀锌钢板的 焊接。该公司利用喷射成型技术制备了长达2500mm的铜合金棒坯,如图221所示。如图2-22所示为我国的白净有色金属研究总院和北京科技大学利 用喷射成型技术开发出了高熔点的CuCr50和CuCr25合金触头材料棒坯, 材料中的Cu基体呈网格状分布,而类似球形的Cr相均匀分布在Cu基体上, 其中Cr相颗粒尺寸平均值为15um
12
图2-9 共喷射沉积工作原理示意图 1一雾化室;2一熔化炉;3一雾化器;4一沉积体; 5—压力释放罩; 6一粉末回收料;7一搜集室
第2章 喷射成型技术
非连续增强金属基复合材料的喷射成型技术 反应合成金属基复合材料技术主要可分为三种 类型: 液态反应合成,主要包括气-液反应法、 固-液反应法和加盐反应法等; 固态反应合成,主要包括白蔓延高温合成 法、反应烧结法和机械合金化等; 反应喷射沉积,主要包括反应喷射成型和 反应低压等离子喷射沉积等。
20
第2章 喷射成型技术
图2-17 国内采用喷射成形及热变形加工/热处理工艺制备的超高强7000系 铝 合金锻件/挤压件
21
第2章 喷射成型技术
图2-18 美国Howment公司生产的喷射成形高温合金环形件
喷射成型高温合金 高温合金中的强化元素多,成分复杂,使得热加工性能变差。传统的铸造高温合金 具有严重的组织偏析,晶粒较为粗大,快凝粉末冶金工序繁多,成本昂贵,氧化严 重。
图2-1 喷射成形示意图
2.2喷射成型的雾化过程
1.气体雾化 在气体雾化中,高速气体射流的动能将连续金属液流分散成 熔滴。空气或水也可作用雾化介质,但因过度的氧化,在喷射成 型技术中很少采用。雾化介质的选择主要考虑以下因素:金属 粉末成分(是否发生不良反应);所需的冷却速度(同最终坯 件的显微组织密切相关);成本。 目前用于喷射成型的气体雾化方法主要包括以下几种。 (1)亚音速气体雾化 (2)超声气体雾化 常用的雾化器结构有两种基本类型: (1)限制性(闭)雾化器 (2)自由降落(开)雾化器
第2章 喷射成型技术
图2-23 喷射成形A1—70si合金封装的功率放大器
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第2章 喷射成型技术
图2-24 国内利用喷射成形技术制备的Al-60~70Si合金热沉片
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喷射成型硅铝合金 硅铝合金是一种性能优越的电子封装材料,它具有低的热膨胀系数、高的 热导率和低的密度,而且,可以根据基体的需要,通过铝硅合金的调整,得到 不同热膨胀系数的封装材料,此外,该材料还具有良好的热、机械稳定性(使 用温度可达到550℃),良好的机械加工性能,可采用碳化物或多晶金刚石 刀具获得较高的加工精度,易于加工成不同的形状(包括各种凹槽、窄槽和边 角等),而且,该材料与环境与环境友好,不含有害健康的元素,易于循环处 理,易于进行镀金、银和镍等表面涂装材料,并具有良好的焊接性能,这些都 显示该材料的研究开发具有广阔的产业化应用前景。
1
2.1.1技术原理
喷射成型主要由合金熔液的雾化、 雾化熔滴的飞行与冷却、沉积坯的 生长三个连续过程构成。其成型过 程如图2-1所示,其基本原理:在高 速惰性气体(氩气或氦气)的作用 下,将熔融金属或合金液流雾化成 弥散的液态颗粒,并将其喷射到水 冷的金属沉积器上,迅速形成高速 致密的预成形毛坯。
图2-10 反应雾化喷射沉积成形的示意图
14
第2章 喷射成型技术
图2-11多层喷射沉积管坯生产装置原理
图2-12多层喷射沉积板坯生产装置原理图
1一加热坩埚;2一喷嘴;3一雾化金属液滴; 1一加热坩埚;2一喷嘴;3一雾化金属液滴; 4一旋转轴;5一喷射沉积坯;6一雾化室; 7一强制外冷装置;8一排气口 4一强化外冷装置;5一水冷小车; 6一雾化室;7一排气口
第2章 喷射成型技术
图2-14 喷射成形过共晶Al-Si合金缸套(德国奔驰公司V6发动机)
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第2章 喷射成型技术
图2-15 国内采用喷射成形过共晶A1—Si系合金制备的发动机新型缸套样品
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第2章 喷射成型技术
图2-16 国内采用喷射成形工艺制备的超高强7000系铝合金沉积坯件
如图2-16所示为利用喷射成型技术制备的超高强度7000铝合金沉积坯件。 将喷射成型高强度铝合金沉积坯进行后续的变形加工和相应的热处理,生产出 具有优异的常规力学性能、动态力学性能和抗应力腐蚀性能的喷射成型超高强 度7000系铝合金材料
雾化喷嘴系统 喷嘴系统始终是喷射成型装置的关键技术,大体上沿着固定式单喷 嘴→扫描式喷嘴→双喷嘴→扫描型双喷嘴的方向发展(如图2-7)。雾 化喷嘴系统的安装服从于装置布局的需要,可以垂直或倾斜固定以产生 不同的雾化射流。 (1)单喷嘴 固定式单喷嘴及垂直布局是最初采用的结构,沉积坯 形状难以控制、收得率低、沉积坯尺寸小、表面质量差,用于实验室研 究。 (2)扫描型喷嘴 扫描型喷嘴和倾斜布局能改善雾化锥的熔滴质量( 流率),使其分布更趋均匀。喷射前后的扫描角度和频率可以根据沉积 坯的行状、尺寸按优化工艺确定的参量,通过控制伺候机电来驱动喷嘴 扫描机构的工作。 (3)双喷嘴 采用双喷嘴使坯料的温度刨面得到很大的改善,中心的 射流通常在较高气/液比下工作,相应地形成坯件的心部,而另一个射 流形成坯的边部外壳,两个射流相互覆盖,提供一种渐变的条件 (4)扫描型双喷射 扫描型双喷嘴系统可制备在大直径沉积坯,同时 也能达到整体致密,表面质量改善,坯料尺寸精度提高。
22
第2章 喷射成型技术
高温铝合金管
图2-19 瑞典的Sandvik工厂利用喷射成形技术生产的复合钢管23Fra bibliotek2章 喷射成型技术
喷射成型钢铁合金 喷射成型对于提高工具钢、磨具钢、 高速钢等特殊的性能已得到世界各国 工业部门的普遍关注。 轧辊 轧辊是轧制轧件的工具,是轧机上的 主要消耗部件。
图2-20 Osprey公司生产的特殊钢坯(直径400mm,长1m)
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第2章 喷射成型技术
高合金钢 最初Osprey公司用300Kg容量的水平设 备生产200mm直径的钢锭,在同Danish steel 等三家公司合作开发大直径钢锭计划实施过程 中,将设备容量扩大到1.2t,目前能生产直径 为200mm、325mm和400mm,长度达1.2m 的工具钢和沉淀硬化不锈钢以及高速钢锭坯。 如图2-20所示。这些高合金钢具有优良的性能 ,其制造成本可与冶金铸造工艺相竞争。
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第2章 喷射成型技术
喷射成型技术的工业化应用现状
(a)生产设备 (b) 合金圆锭产品 图2-13 喷射成形过共晶Al-Si系合金圆锭生产设备和产品(德国PEAK公司)
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喷射成型铝合金 铝合金具有密度低、比强度高、韧性好和耐腐蚀等优点,是航空航天 、交通运输、机械制造行业中不可缺少的重要结构材料。将喷射成型技 术用于一些合金化程度高的铝合金的制备,可以显著 细化合金坯锭的组 织,消除粗大的第二相质点,减轻宏观和微观偏析,增加合金中的固溶 度,从而获得各种性能优异烦人铝合金材料。 喷射成型过共晶铝硅合金 过共晶Al-Si系合金具有质量轻、热膨胀系数低、耐磨性好等优点, 目前已被世界各国工业广泛使用。 喷射成型过共晶Al-Si系合金目前在国外最主要的用途是被用于制造 汽车发动机中的一些关键部位。
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气体含量
喷射成型过程中,金属熔滴的雾化是在惰性气体保护下进行的,且时间 较短,被氧化程度很低。
(a) 常规变形合金
(b) 喷射成形合金
图2-8 GH742合金的热工艺塑性
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第2章 喷射成型技术
共喷射成型的技术特点与工艺 (1)技术特点 共喷射沉积技术是在基体材料合金液喷射沉积工艺的基 础上,将增强颗粒加入到雾化的合金液流中,使两者同时沉积,获得复合 材料的技术。与合金液喷射沉积快速凝固技术相同,雾化的合金液在进入 沉积体以前,有些为凝固状态,有些为液态,而是些为半凝固状态,从而 陈基体的表面维持一个很薄的液膜,凝固在较高速率下完成。 采用共喷射沉积技术制备颗粒增强复合材料具有以下有以下优点: 由于增强颗粒与合金液的接触时间短,凝固速率快,合金液与增强 颗粒之间发生化学反应的倾向小; 不会发生由重力作用引起的增强颗粒沉聚,也可减少偏析。 增强颗粒在与合金液滴接触的过程中,由于合金液的冷却速率快, 颗粒被融化的程度小,所以颗粒可以基本保持其原始尺寸。 ④通过控制喷射角度和速率可以控制增强颗粒的加入量和分布。
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2.离心雾化
对最简单的离心雾化,液态金属由快 速转动的板或盘甩出,如图2-5所示。 为实现雾化,转动盘边缘的离心力加 速液态金属,使其超过表面张力和粘 滞力,液体变为非稳态并破碎。
图2-5 离心雾化喷射成形的示意图
第2章 喷射成型技术
对于某一种具体产品形式的雾化沉积坯,它的质量、形状、尺寸 、主要通过具有一定功能的喷射成型装置和按照优化的雾化沉积工艺来 实现和保证的,装置和工艺之间有内在的相互依存关系。喷射成型装置 的技术关键主要包括装置总体布局、雾化喷嘴、沉积器结构和运动方式 等。 装置结构布局 (1)倾斜布局 沉积器按一定的角度倾斜配置,如图2-6(a)所示 。由于雾化锥中熔滴射流的质量分布(流率分布)不均匀,为了得到形 状、尺寸、质量优良的柱形坯,坯件的成形生长方向和熔滴射流方向之 间必须保持一定角度的倾斜关系。 (2)垂直布局 如图2-6(b)所示,为了克服倾斜布局对坯件尺 寸的限制,发展了大尺寸沉积坯垂直生长的结构布局。倾斜固定的雾化 喷嘴,产生倾斜的雾化熔滴射流,射流方向与坯件生长方向的相对关系 仍保持固定的倾角。 (3)水平布局 如图2-6(c)所示,这种布局的最大优点在于能 够沉积很长的坯,在液体金属源足够充分时甚至有可能沉积连续的大直 径坯件,而不受厂房高度的限制。