广东金铝优质5系铝合金热处理

5×××系铝合金的首要成分是镁,并增加少数的mn、cr、ti等元素,而杂质元素首要有fe、si、cu、zn等。
mn:5×××系铝合金中通常有1.0%一下的mn。合金中的mn有些固溶与基体,ly12铝板其余以mnal6相的形式存在于安排中。mn能够进步合金的再结晶温度,安排晶粒粗化,并使合金强度略有进步,尤其对屈从强度更为显着。在高mg合金中,增加mn能够时mg在基体中的溶解度下降,减少焊接裂纹倾向,进步焊缝和基体金属的强度。
cr:cr和mn有类似的效果,能够进步基体金属和焊缝的强度,减少焊接热裂倾向,进步耐应力腐蚀功能,但使塑性略有下降。某些合金中能够用cr代替mn。就强化效果来说,cr不如mn,若两元素一起参加,其效果比单一参加的大。
be:在高mg合计中参加微量的be(0.0001%~0.005%),能下降铸锭的裂纹倾向和改进轧制板材的表面质量,一起减少熔炼时mg的烧损,并且还能减少在加热过程中资料表面构成的氧化物。
ti:高mg合金中参加少数的ti,首要是细化晶粒。
fe:fe与mn和cr能构成难溶的化合物,从而下降mn和cr在合金中的效果,当铸锭安排中构成较多硬脆化合物时,简单产生加工裂纹。此外,fe还下降该系合金的耐腐蚀功能,因而fe含量应控制在0.4%以下,对焊丝资料,fe很好约束在0.2%以下。
si:si是有害杂质(lf3合金在外),si与mg构成mg2si相,因为mg含量过剩,下降了mg2si相在熔体中的溶解度,所以不光强化效果不大,而且下降了合金的塑性。轧制时,si比fe的副效果更大些,因而si含量通常应约束在0.5%以下。能够下降焊接裂纹倾向,改进合金的焊接功能。
cu:微量的cu就能使合金的耐蚀功能变差,因而cu含量应约束在0.2%以下,有的合金约束的更严格些。
zn:zn含量小于0.2%时,对合金的力学功能和耐腐蚀功能没有显着影响。在高mg合金中增加少数的zn,抗拉强度能够进步10~20mpa。合金中杂质zn应约束在0.2%以下。
na:微量杂质na能强烈损害合金的热变形功能,出现“钠脆性”,在高mg合金中更为突出。消除钠脆性的办法是使富集与晶界的游离na变成化合物,能够蚕蛹氯化办法使之产生氯化钠并随炉渣扫除,也能够选用增加微量铅的办法。
工业铝-镁合金的含镁量范围很宽,为0.5%-13%,镁含量低的合金有很好得成型性,而镁含量高得则有良好的铸造性能与高的强度。通常,熔炼这类合金时,采用纯度较高的原铝(99.7或更纯),以获得大的抗腐蚀性与反射率。因而,其铁与硅的含量大都比其他合金含量低。有时向合金中增加铁,以提高再结晶温度。硅改善流动性,锰或络能中和铁对抗腐蚀性的影响。加入铜可以降低腐蚀,促进普通腐蚀。锌对合金的腐蚀性几乎没什么影响,但提高铸造性能与强度。
工业铝-镁合金凝固时,首先析出的初生体是铝,常常结晶成树枝晶状,其他的组织成物则偏析于晶界上。在镁含量大于10%,硅含量大于0.5%的合金中,硅化镁晶体是初生晶,形成立方体或六角体状晶体。如果锰,或铁的含量大于1%-2%会形成初生晶。这些初生晶对强度没有影响,但对成形性,疲劳强度与表面光洁度有重大影响。
在大部分工业合金中,其他元素的含量都很少,它们对合金物理性能的影响也很小,与镁相比,显得微不足道。因而,工业合金的性能都以二元合金差不多,在测试误差范围内。但含4%-5%镁及1%-3%锂的合金,它们的密度可能更低。含锰时它们的磁化率主要取决于锰含量。
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