铝合金铸造工艺?
1. 熔模精密铸造:利用液态金属在重力作用下从浇注位置流入型腔凝固成形的原理,可免去制芯和修型工序,提高生产效率,但与普通砂型铸造相比,生产成本较高,且对操作者的技术水平要求较严。
2. 压力铸造:在除了重力以外的外力作用下,瞬间将熔融的铝或铝合金压注进模具的铸造腔中的过程,其中包括真空铸造、离心铸造、低压铸造、加压铸造以及依靠压铸机的压力完成的铸造。
3. 重力铸造:熔融的铝或铝合金通过自身重力流入模具的铸造腔中的过程,可以将重力铸造细化为砂型铸造工艺和硬模铸造工艺。
4. 挤压铸造:将熔融状态下的铝或铝合金直接浇筑进敞口的模具里,再给模具封口,让液态铝或铝合金在模具中流动填充至模具外部的形状,再对模具施加高压,让模具中已经凝固的铝/铝合金产生塑性变形,未凝固的铝/铝合金将一边承受等静压一边发生高压凝固,最终形成铝/铝合金铸件。
此外,粉末冶金材料及制品的生产方法是将粉末状原料加入粘结剂后经高温加热到1100~1300°C并保温一段时间即得所需的陶瓷基体材料如碳化硅、氧化铝等。
以上是铝合金铸造工艺的主要类型,具体选择哪种工艺取决于产品的需求和材料的性质。
铝合金材料的铸造和锻造有什么区别?
锻造铝合金是主要用于锻造加工的铝合金。压铸铝合金是属于铸造铝合金的,只不过它主要用压力铸造的铸造铝合金。
锻造铝合金包括A1-Si-Mg-Cu合金和A1-Cu-Ni-Fe合金,常用的锻造铝合金有LD2、LD5、LDl0等。它们含合金元素种类多,但含量少。它们的热塑性优良,故锻造性能甚佳,且力学性能也较好。这类合金主要用于承受载荷的模锻件以及一些形状复杂的锻件。
铸造铝合金有A1-Si系、A1-Cu系、Al-Mg系和Al-Zn系四大类,对于铸造铝合金,除了要求必要的力学性能和耐蚀性外,还应具有良好的铸造性能。在铸造铝合金中,铸造性能和力学性能配合最佳的是A1-Si合金,又称硅铝明。
铸造铝合金的铸造性能好,密度小,具有优良的耐蚀性、耐热性和焊接性;用于制造形状复杂但强度要求不高的铸件,如飞机、仪表壳体等;制造低、中强度的形状复杂的铸件,如电机壳体、气缸体、风机叶片、发动机活塞等。
铸铝为什么要进行时效处理?怎样进行时效处理?
铸造铝合金,从液态转变为固态存在应力,消除应力的办法就是时效处理。
时效处理就是将铸铝件加热到170度保温的过程。
为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度,并较短时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理,若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。
在机械生产中,为了稳定铸件尺寸,常将铸件在室温下长期放置,然后才进行切削加工。这种措施也被称为时效。但这种时效不属于金属热处理工艺。
20世纪初叶,德国工程师A.维尔姆研究硬铝时发现,这种合金淬火后硬度不高,但在室温下放置一段时间后,硬度便显著上升,这种现象后来被称为沉淀硬化。这一发现在工程界引起了极大兴趣。随后人们相继发现了一些可以***用时效处理进行强化的铝合金、铜合金和铁基合金,开创了一条与一般钢铁淬火强化有本质差异的新的强化途径——时效强化。
绝大多数进行时效强化的合金,原始组织都是由一种固溶体和某些金属化合物所组成。固溶体的溶解度随温度的上升而增大。在时效处理前进行淬火,就是为了在加热时使尽量多的溶质溶入固溶体,随后在快速冷却中溶解度虽然下降,但过剩的溶质来不及从固溶体中分析出来,而形成过饱和固溶体。为达到这一目的而进行的淬火常称为固溶热处理。
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