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铜接头采购百科

采购铝锭

2017-06-06 17:50:00

采购铝锭是投资者们很关心的问题,让我们对它进行下简单的介绍。关于西飞国际控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司预付款采购铝锭项目有关问题,公司于2009年3月成立了“铝锭预付款采购”项目专项工作小组,全权处理该项目追款工作和遗留问题。目前该小组正在积极与相关部门沟通协调,尽最大努力追讨预付款余款1.26亿元。西飞国际控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司于2009年7月11日向陕西省高级人民法院提起诉讼,诉振兴集团有限公司及山西振兴集团有限公司在与西飞铝业公司签署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余预付款,要求其归还剩余预付款1.26亿元并承担违约利息,同时承担本案的诉讼费用。陕西省高级人民法院于2009年9月21日受理了本案,目前此案正在审理过程中。依据中国证监会陕西监管局对西飞铝业公司铝锭采购预付款项目提出的问题,公司要求西飞铝业公司董事会、管理层吸取教训,对内部管控程序进行认真梳理并限期整改,现将相关情况予以公告。近五十年来,铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。特别是近年来,铝作为节能、降耗的环保材料,无论应用范围还是用量都在进一步扩大。尤其是在建筑业、交通运输业和包装业,这三大行业的铝消费一般占当年铝总消费量的60%左右。  在建筑业上,由于铝在空气中的稳定性和阳极处理后的极佳外观,使铝在建筑业上被越来越多地广泛应用,特别是在铝合金门窗、铝塑管、装饰板、铝板幕墙等方面的应用。  在交通运输业上,为减轻交通工具自身的重量,减少废气排放对环境的污染,摩托车、各类汽车、火车、地铁、飞机、船只等交通运输工具开始大量采用铝及铝合金作为构件和装饰件。随着铝合金加工材的硬度和强度不断提高,航空航天领域使用的比例开始逐年增加。  在包装业上,各类软包装用铝箔、全铝易拉罐、各类瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。  在其它消费领域,电子电气、家用电器(冰箱、空调)、日用五金等方面的使用量和使用前景越来越广阔。       世界铝工业的真正工业化生产始于1886 年,1956 年全球铝产量开始超过铜跃居有色金属的首位,成为仅次于(钢)铁的第二大金属。近几年全球铝加工业技术和装备水平的提高,特别是中国铝工业的迅速发展,带动了全球铝产量迅猛增长。截止到2004 年末,全球原铝总产量达到了2985 万吨。铝锭生产主要集中在中国、美国、俄罗斯、加拿大、澳洲、巴西、挪威等国家,产量约占全球的60%以上。  铝的供应来源除了原铝(铝土矿-氧化铝-电解铝)外,回收铝也占有很高比例。回收铝又分为旧料回收(主要来源是饮料罐和汽车废件)、新料回收(加工过程中的废屑)两种。采购铝锭等更多的信息你可以登陆上海有色网查看。

紫铜接头

2017-06-06 17:50:10

采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高了紫铜接头的强度。下面以钢和紫铜的焊接性能的对比来说明紫铜接头的特点:1、钢与紫铜的焊接特点  Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:  (1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。  (2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。  (3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了 金属 在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。  此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。  2.焊接要点  (1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。  (2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。  (3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。  (4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。  (5).严格进行焊接前期处理。想要了解更多关于紫铜接头的信息,请继续浏览上海 有色 网。

黄铜接头

2017-06-06 17:50:02

1、名称: 黄铜镀镍电缆接头产品名称:电缆接头/电缆护套/电缆填料函;产品材质:A.C.F部位采用优质锌合金B.E部位采用丁腈橡胶制成,D部位采用白色尼龙制成螺纹规格:公制(Metric)德制(PG)、美制(NPT),G制工作温度:静态:-40℃~+110℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃;产品颜色:A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。使用方法:黄铜镀镍电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。2、名称6030黄铜延伸接头 6030黄铜延伸接头3、名称: 黄铜气动接头  黄铜气动接头  规格:1/4"-3/4"  英制或NPT螺纹4、PISCO真空元件、PISCO电磁阀、PISCO压力表、PISCO真空吸盘、PISCO海绵型真空吸盘、PISCO波纹风箱型真空吸盘、PISCO真空发生器、PISCO真空吸笔、PISCO缓冲器、PISCO标准型速度控制器,PISCO轻便型快速接头,PISCO球阀式关断阀,PISCO回转管接头,PISCO不锈钢节流阀,PISCO难燃性管接头,PISCO无尘室用管接头,PISCO三方向切换阀,PISCO逆止阀,PISCO消音器,PISCO迷你型管接头,PISCO手动阀,PISCO尼龙管,机械手及管子等空压元件。广泛应用于机械制造、电子工艺、自控、印刷、食品、医药、塑胶、包装、钟表、建材等领域。 具体型号如下:JSS4-M3MA JSS4-M5MA JSS6-M5A JSS4-MA JSC6-01A JSC6-02A JSC6-03A PL4-M3M PL4-M5M PL6-M5M JSC4-M3MA JSU4 JSU6 JSU8 HV4-4 HV6-6 HV8-8 VUS11-10SR VZP VXPT-M VUS-30 VUK VUS10L VTB VQD VQP VPAW VPDW VDPW VPEW VPHCLB VPAEE VPFE VPDE VM VLF VKW VJP VJ VH VGF VFF VFB VFU VFR PUMEG PPU PPF PPE PPF PPB PPD PP POL PMP PML PLHJM PLL PLLJ PLJ PLF PKVD PKVG PKJ PKD PKG PJSC PJNC PIG PHF PH PGJ PG PFF PEG PCT PCF PB PAX PAW PAU PAF NSV NSP NSMFF NSL NA NB NC MZB MVU MVF MVM MST MHQ MHT MA106 LB LH LL LL JSU JSS JSM JSC JPS JNU HBV HC HP HPK JKC GPC GPC40 FB FBD FDR DMB DMF DMM DMP CVU CVG GPP20L CPP15 CPP20 CPPE3L CPS15 CPS20L CPPE7 CPP20L CHM CAP BVC BVC20 BVC60 BVLM BVCLG60 BVM60 BVU60 ACPG003 ACPG004 AK AKL APU APY AS ASC ASL PISCO电磁阀 SVA系列轻量、超小型、大容量,多样式的电磁阀组合、复合式底座集中配线,配线方式简单,备有D型插座式、扁型电缆插座式。SVA10-A-D、SVA10-A-F、SVA10-A-S 、SVA10-A-S-D、SVA10-A-S-F、SVA10-A-S-S、SVA10-B-F、SVA10-B-D、SVA10-B-S、SVA10-B-S-D、SVA10-B-S-F、SVA10-B-S-SS、VA20-A-D、SVA20-A-S-D、SVA20-A-S-S PISCO电磁阀 SVB系列有SVB10S、SVB10D、SVB10A、SVB10R、SVB10P、SVB10S-M、SVB10D-M、 SVB10A-M、SVB10R-M、SVB10P-M、SVB15S、SVB15A、SVB15R、SVB15P、SVB18D,SVB22S,SVB22D、SVB22A, PISCO真空发生器VX、VQ、VZ,真空发生器VK, 真空发生器VJ,型号有VKA-B,VKA-D,VKA-H,VKB-A,VKB-D,VKB-H,VKM-L,VKB-M.VKB-R,VKB-S,VKB-W,VKM; PISCO真空吸笔 VTB-W-SET、VTA、VTB系列。 PISCO压力传感器 SEU11-M5S、SEU11-01S、SEU11-4US、SEU11-6US、VUS11-4US、VUS11-6US、VUS11-4USR、VUS11-6USR、VUS11-M5S、VUS11-01S、VUS11-M5SR、VUS11-01SR、SEU11-4S、SEU11-6S、VUS11-4S、VUS11-6S、VUS11-4SR、VUS11-6SR、SEU11-M5A、SEU11-01A VUS11-M5A、VUS11-01A、VUS11-M5AR、VUS11-01AR、SEU11-4A、SEU11-6A、VUS11-4A、VUS11-6A、VUS11-4AR、VUS11-6AR,PISCOSED30 

采购铜线

2017-06-06 17:50:11

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铝锭采购

2017-06-06 17:49:56

铝锭采购是一种投资者想要了解的一个知识,让我们来了解其方式。铝锭采购当 前 价: 面议 发 货 期: 2天内发货 最小起订: 不限 所 在 地: 山西 太原 供货总量: 不限 公司主营电解铝的生产与销售,现有电解铝产能8万吨。公司铝锭品级率以99.70A为主,采用钢带打捆包装。符合重熔用铝锭标准要求。铝是一种银白色金属,在地壳中含量仅次于氧和硅排在第三位。铝的密度铝锭小,仅为铁的34.61%、铜的30.33%,因此又被称作轻金属。铝是世界上产量和用量都仅次于钢铁的有色金属。铝的密度只有2.7103㎏/m3,约为钢、铜或黄铜密度的1/3左右。由于铝的材质轻,因此常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具,以减轻自重增加装载量。铝在军工中也有广泛应用。  在我们日常工业上的原料叫铝锭,按国家标准(GB/T 1196-2008)应叫“重熔用铝锭”,不过大家叫惯了“铝锭”。它是用氧化铝-冰晶石通过电解法生产出来的。铝锭进入工业应用之后有两大类:铸造铝合金和变形铝合金。铸造铝及铝合金是以铸造方法生产铝的铸件;变形铝及铝合金是以压力加工方法生产铝的加工产品:板、带、箔、管、棒、型、线和锻件。按照?重熔用铝锭?国家标准,“重熔用铝锭按化学成分分为6个牌号,分别是Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.60、Al99.50、Al99.00”(注:Al之后的数字是铝含量)。目前,有人叫的“A00”铝,实际上是含铝为99.7%纯度的铝,在伦敦市场上叫“标准铝”。大家都知道,我国在五十年代技术标准都来自前苏联,“A00”是苏联国家标准中的俄文牌号,“A”是俄文字母,而不是英文“A”字,也不是汉语拼音字母的“A”。和国际接轨的话,称“标准铝”更为确切。标准铝就是含99.7%铝的铝锭,在伦敦市场上注册的就是它。铝锭分类铝锭按成分不同分重熔用铝锭、高纯铝锭和铝合金锭三种:按形状和尺寸又可分为条锭、圆锭、板锭、T形锭等几种,下面是几种常见的铝锭;   重熔用铝锭--15kg,20kg(≤99.80%Al):   T形铝锭--500kg,1000kg(≤99.80%Al):   高纯铝锭--l0kg,15kg(99.90%~99.999%Al);   铝合金锭--10kg,15kg(Al--Si,Al--Cu,Al--Mg);   板锭--500~1000kg(制板用);   圆 锭--30~60kg(拉丝用)。如果你想更多的了解关于铝锭采购的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。

铜铝过渡接头断裂分析与改进

2019-01-15 09:49:23

在电力系统中,需要消耗大量的导电材料,许多设备的接线端是铜材料,而架空导线多为铝材料,因此用铝材料制作的导线应用广泛,如果两者直接相连,接触电阻会很大,当设备长期运行、过载或短路时,连接处会迅速升温,热量传递到电力设备上,SEO如变压器,轻则发生烧毁触头、缺相运行造成停电事故,重则引起烧毁设备、引起设备爆炸、火灾等。因此电力系统中一般使用经过特殊工艺处理焊接而成的铜铝过渡接头。尽管如此,但目前的工艺水平使得焊接处不可能完美无缺,只要有小小的缝隙,便有可能受空气、水分等的入侵,发生氧化,使接触电阻增加,运行过程发热进一步加大氧化面的扩大,较终导致铜铝过渡接头发生强度下降而断裂,如图1所示。此外,接触电阻的增加还会导致线路的短路电流减小,延长短路保护装置的动作时间,或阻碍短路保护装置的动作,大大威胁供电系统的安全性。在实际运行维护中,铜铝过渡接头的断裂很普遍,特别是在污染重区,例如珠江三角洲的一些沿海城市,数量多时每月都有4~5次类似的抢修。如何防止铜铝过渡接头的氧化、SEO断裂是当前急需解决的问题。     1 铜铝过渡接头断裂分析  为了能从源头上找到解决铜铝过渡接头断裂的原因,电机壳必须对断裂原因进行多方面的综合分析,总结起来有以下几大类。    1.1 焊接工艺  铜铝焊接中,铝铜电极电位差值大和焊接温度过高易引起铝的溶蚀,焊接时铝铜相互扩散生成的脆性物质使接头性能不稳定,降低了接头强度耐腐蚀性。这些不利影响将直接导致运行中铜铝过渡接头的使用寿命缩短,加快了断裂的进程。    1.2 化学反应  当铜、铝两种金属的接触面与空气中的水分、二氧化碳和其他杂质作用下极易形成电解液,从而形成了以铝为负极、铜为正极的电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大,导致发热氧化,当达到一定程度时,焊面断裂。    1.3 膨胀系数  铜与铝的热膨胀系数相差很大。铝的热膨胀系数比铜大36%左右,在过渡接头发热时会使铜材料受到挤压,而在冷却后不能完全复原。这样,Google排名在长时间运行中经多次冷热不均的长期温差变化(例如通电与停电、大负荷与小负荷,冷热天气交替等)后,容易使接触面处产生较大的间隙而影响接触面积,造成接触不良进而使接触电阻增加。同时,连接处由于接触松动而出现缝隙进入空气,导致铝导线氧化形成氧化铝。尽管氧化铝的氧化层很薄,但是它的电阻值很高,在连接处的接触电阻大大增加,使连接部位容易发热,加剧氧化,并使接头的强度降低。    1.4 外力影响      铜铝过渡接头的外力影响主要来自两方面,一个是施工时的受力,另一个是日常运行中导线的牵引力。    1.4.1 施工受力     目前铜铝过渡接头在实际施工时,是采用在铝材料端压接铝线的方法进行连接,铜材料端采用螺栓直接紧固在接线柱上。如果施工时先固定铜材料端再进行铝线压接,压接过程中产生的巨大外力,极易使铜铝连接处的焊面出现空隙,尽管这个微小的空隙可能为肉眼不能观察,但对铜铝过渡接头的正常运行埋下严重的隐患。     2 铜铝过渡接头的改进分析中发现,搅拌机在应用铜铝过渡接头的施工过程中,如果不注意铜铝过渡接头的连接顺序,或者不规范施工,极容易使得铜铝过渡接头焊面的损伤,造成安全隐患,在长期的运行中,该隐患会不停地放大,形成恶性循环,较终导致铜铝接头的断裂。为此应严格规范施工流程。具体操作中应严格做好以下几方面: ·选择合适型号的铜铝过渡接头;  ·测量铜铝过渡接头电阻,确保电阻值满足标准;·将铝材料端套入铝线,用压线钳进行压接。压接时悬空铜铝过渡接头,不能对周围物体有任何的碰撞,避免外力的影响;·确认压接好铝线端后,将铜铝过渡接头的铜材料端套入接线柱,在紧固螺栓的过程中,用手固定铜铝过渡接头,避免铜铝过渡接头因旋转受力。

采购多晶硅

2017-06-06 17:50:13

  中环股份 (002129)子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司,与江苏顺大电子材料科技有限公司签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》,由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。  上述合同年限为10年,从2008年至2017年,其中2008年度、2009年度双方确定的供应-采购量分别为32吨、270吨,其余年度为360吨,合同总供应-采购量为3182吨。双方2008年至2013年的 交易 总量为1742吨,以此期间合计供应-采购金额作为合同金额,为13.2亿元。  双方约定,环欧公司于2008年按照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款,并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款;江苏顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料,在2009年至2014年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款,并于2014年末留存少量预付款作为2015年至2017年合同履行的保证金。  中环股份表示,目前由于传统能源 价格 日趋高涨,太阳能电池 产业 对单晶硅材料的需求快速释放,公司单晶硅业务维持较高利润水平,制约业务发展的主要因素为上游多晶硅原材料供应,本合同的签订将在一定程度上解决原料供应瓶颈。  据悉,合同所采购多晶硅材料主要用于环欧公司半导体器件、太阳能电池用直拉单晶硅的生产制造,合同供应量将能充分满足环欧公司直拉单晶硅业务的现有产能及今后扩产的需要。 

多晶硅采购

2017-06-06 17:50:10

   国内一家大型光伏企业的采购部长称,近期多晶硅采购日趋紧张,甚至有时候买不到货,生产线也几乎要停产。   另一位业内知情人称,事实上质量稍逊于进口多晶硅的国产多晶硅, 价格 甚至更贵—— 市场价格 在450元/公斤左右。  “国产多晶硅 价格 高于进口的原因有两个:一是交货期更短,供货便利,采购周期短;另一方面,国产硅料的成本因产能还未完全释放,成本高于进口多晶硅。”上述人士对此解释说。  与此同时,一些代理进口硅料的经销商也对这一状况预料不及,目前存货基本售罄。尚有存货的经销商甚至开始暂停销售,着手囤积硅料,以待 价格 进一步上涨。    硅料 价格 重新上涨的一个直接原因就是下游光伏 市场 需求在今年以来迅速膨胀。据介绍,目前 市场 上无论电池厂上还是硅片厂可保证正常生产的多晶硅原料存货严重不足,一些厂商的库存甚至只能保证未来一周的生产所需。  而近期,世界最大硅料生产商日本三菱停产检修,而同样位于日本的硅料厂商OTC由于半导体 产业 需求强劲,已停止将高纯硅发货给光伏厂商,全部以更高 价格 销售给半导体厂商,这更加剧了 市场 硅料的短缺。目前,OTC所产硅料 价格 已上涨至70美元/公斤。   市场 人士多数认为,此轮多晶硅 价格 将至少升至70-80美元/公斤,多晶硅采购并不会因 价格 上调而缩水。而且这不是一轮反弹,而是新一波光伏 市场 大发展趋势的开始,而“拥硅为王”的盛况重现也存在可能。 

紫铜管接头

2017-06-06 17:50:12

采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高了紫铜管接头的强度。下面以钢和紫铜的焊接性能的对比来说明紫铜管接头的特点:1、钢与紫铜的焊接特点  Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:  (1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。  (2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。  (3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了 金属 在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。  此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。  2.焊接要点  (1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。  (2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。  (3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。  (4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。  (5).严格进行焊接前期处理。想要了解更多关于紫铜管接头的信息,请继续浏览上海 有色 网。

采购耐磨高铬球注意事项

2018-12-07 13:58:01

7月18日消息:采购耐磨高铬球注意事项      目前我国铸造磨球行业现代化水平仍然较低,产品质量参差不齐,鱼龙混杂。特别是相当数量规模较小的企业连最基本的质量检测设备都没有,根本无法保证产品质量。因此部分磨球厂家钻水泥、电厂、矿山等企业无法检测磨球质量的空子,采取种种投机行为骗取不法利益。  一是偷梁换柱,品种上以低充高:以中铬、低铬合金铸造磨球冒充高铬合金铸造磨球,说是中铬、低铬球,实际上根本就不含铬合金或含少量铬合金;有的高锰钢衬板连5%的锰都达不到。  二是打擦边球,成份上偷工减料:有的企业在合金成分控制上,专取国家标准的下限或负差,虽然节省了成本,但磨球总体质量水平得不到保证。  三是求稳怕碎,硬度上降低标准:一般用户认为,磨球只要不碎就是好球,于是,有的磨球生产厂害怕出现碎球就一味降低硬度,结果碎球少了,但耐磨性很差,根本达不到高铬球的使用效果。  四是曲线救国,工艺上化繁为简:有的企业既没有回火设备,更谈不上有高温淬火设备,磨球以铸态方式冒充淬火球直接出售,有的用上砂掩埋代替回火处理,有的纯粹高铬球淬火后根本不进行回火去应力处理,磨球的铸造应力和组织应力难于彻底消除,碎球率较高。有的用回火代替高温淬火,不仅硬度指标较低,耐磨性差,而且由于浇冒口部位内部组织得不到改善,极易出现“苹果状”失圆现象。  五是王婆卖瓜,效果上夸大其词:有的企业盲目夸大产品效果,欺骗用户。比如磨耗指标,每个企业的原料成分、熟料硬度、设备运转率等工况不同,磨耗指标会截然不同,未经实际实验任何承诺都是不负责任的行为。     六是金蝉脱壳,质量上逐步退化:有的企业片面追求利润最大化,刚开始送货时不敢作假,一旦正常供货关系疏通后,就开始偷工减料,有些厂家甚至以低成本购进劣质球来偷梁换柱。

东京制钢公司下调废钢采购价格情况

2018-12-17 09:42:58

,日本东京制钢公司下调冈山、九州、高松和宇都宫工厂废钢采 购价格,所有品种废钢均下调500日元/吨。   调整后2号重熔钢到冈山工厂的价格是24,500日元/吨;九州工厂2号重熔钢到 厂价格是25,000日元/吨;高松工厂2号重熔钢到厂价是24,000日元/吨。(以上三 地工厂采用水、陆两种运输方式)。宇都宫工厂采用陆路运输,2号重熔钢到厂价 是24,000日元/吨。.

内螺阴铝合金快速接头知识

2019-03-01 10:04:59

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,它的品种规格多样。    1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。    2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。    3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。    4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。    5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。    6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。    7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150)    8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头。    内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

内螺阴铝合金快速接头介绍

2019-03-11 13:46:31

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,它的品种规格多样。   1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。   2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。   3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。   4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。   5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。   6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。   7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。)   8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头。   内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

内螺阴铝合金快速接头产品介绍

2019-02-28 11:46:07

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,他的品种规格多样,下面由安来石化介绍下内螺阴快速接头的产品,   内螺阴快速接头产品介绍    1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。    2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。    3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。    4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。    5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。    6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。    7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。)    8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头    内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

躲坑指南—锂电材料制造如何采购粉碎设备

2019-03-07 11:06:31

坑1 设备挑选 今日咱们聊一聊 锂电职业用的破坏设备该怎么选型。 破坏设备这么多,终究该用什么设备呢? 铛铛铛铛!! 首推当然是进场自带BGM的气流破坏机! 与其它破坏设备比较, 经气流破坏后的物料均匀粒度细, 粒度散布较窄,颗粒表面润滑, 颗粒形状规整,纯度高,活性大,分散性好, 整套体系密闭破坏,粉尘少,噪音低, 出产进程清洁环保, 控制体系选用程序控制,操作简洁, 设备拆装清洗便利 比较于传统破坏设备的噪音, 粉尘,操作,清洗, 这些长处关于懒癌晚期的小粉君来说, 就像是续了命相同, 而这些长处也完全符合电极材料的制备要求, 因而得到广泛运用。 气流破坏机合适莫氏硬度3.5级以上 高硬度、高纯度物料的粉磨。 有人会问了莫氏硬度3.5级是什么概念呢? 小粉君觉得我们能够用牙齿感触一下, 比贝壳硬的都合适! 友谊提示:留意维护牙齿, 感触进程恰到好处,不然…… 机型挑选 目前我国工业上运用的气流破坏机 主要有一下几种类型: 扁平式气流破坏机、 流化床对喷式气流破坏机、 循环管式气流破坏机、 对喷式气流破坏机、 靶式气流破坏机等类型, 而锂电材料的加工一般选用 流化床对喷式气流破坏机。 这种破坏机破坏强度大,效率高, 磨损面积很小,特别合适破坏高硬度材料。 下面简略的介绍一下其作业原理,不关心者主动越过: 流化床式气流破坏机是压缩空气经拉瓦尔喷嘴加快成超音速气流后射入破坏区使物料呈流态化(气流胀大呈流态化床悬浮欢腾而彼此磕碰),因而每一个颗粒具有相同的运动状况。在破坏区,被加快的颗粒在各喷嘴交汇点彼此对撞破坏。破坏后的物料被上升气流输送至分级区,由水平安置的分级轮挑选出到达粒度要求的细粉,未到达粒度要求的粗粉回来破坏区持续破坏。合格细粉随气流进入高效旋风分离器得到搜集,含尘气体经收尘器过滤净化后排入大气。 坑3 装备断定 前方要点!前方要点!!前方要点!!! 这个坑要分外留意,不然很或许会机财两空。 气流破坏机的装备参数 破坏室直径(m),破坏压力(Mpa), 加料压力(Mpa),耗气量(m3/min), 处理量(kg/h),空压机功率(kw)等 必定要根据产品加工所需求的技术目标, 如制品要求(细度,纯度等), 物料特点,产值等 必要时需经过试验成果来断定终究参数。 牢记这不像谈恋爱,磨合不来! 影响分级粒径的主要参数: 空气分级机的转速,加料量,二次风量等, 以分级粒径为目标正交挑选粉体分级参数。 原料挑选 锂电职业用气流破坏机的原料 最好挑选不锈钢原料, 由于表里全镜面抛光,不会发作铁质污染。 如有必要能够挑选更高等级的原料。 介质气体 一般物料选用过滤处理过的压缩空气, 特殊状况如物料易氧化, 则需求用惰性气体作为动力介质, 防止物料与空气反响发作变性, 添加加工难度, 惰性气体常用氮气,安稳, 本钱相对较低, 也可做无菌气源来用。 别的某些有气味或毒性的物料 不行选用普通开路体系, 避免发作气味走漏,影响出产环境。 所以在选型前必须要将物料的特点信息, 和技术人员交流清楚, 避免形成不必要的丢失, 任何故商业秘要为由的隐秘都是耍流氓! 运用留意事项 机械设备不是玩具, 任何操作不妥都有或许发作风险! 机械设备不是玩具, 任何操作不妥都有或许发作风险! 机械设备不是玩具, 任何操作不妥都有或许发作风险! 重要的作业说三遍!请我们必须慎重操作!! 下面是一些留意事项, 在运用进程中必定要牢记于心。 (1)气流破坏机设备作业时,人员不能站在机器旋转面范围内,以防发作风险或事端。 (2)操作人员在作业前,要依照规则要求穿戴好劳作防护用品,戴好防护眼镜和防尘口罩,以保证本身的安全性。 (3)气流破坏机设备没有停稳的时分,不能打开机盖,更不能对破坏机进行检修,或者是清洗。假如需求的话,那么应在停机状况下进行。 (4)气流破坏机设备开机后,作业人员就不能脱离作业岗位了,避免呈现各式各样的问题。 (5)气流破坏机设备在运转进程中,一旦有反常,应立即停机进行查看,千万不能带病作业,这样是十分风险的。 (6)操作人员应严厉依照规则要求来操作运用机器设备,禁止机器设备超速和超功能运用,这样会大大损害,乃至损坏机器设备。 (7)留意定时保养设备,常常查看各零部件的紧固和磨损状况。 以上就是小粉君 关于气流破坏机选型的一些鄙意, 期望能给我们的作业带来些协助, 而在实践的作业进程中 状况往往要杂乱得多。 一起如有任何关于 粉体设备收购选型的问题, 欢迎在文章下方留言咨询, 我会榜首时间跟您取得联系。 我国粉体网具有 国表里最优质的直销商资源, 让您在选购的进程中 省心,适意,定心! 气候越来越热了,作业的一起也要消暑, 最终小粉君给我们引荐几种消暑办法。 榜首,想想你喜爱的人,心凉半截! 第二,想想自己的月收入,心拔凉拔凉! 第三,想想自己的岁数,后背嗖嗖窜冷风! 我刚试了一下,去热作用很不错。 刚刚又心血来潮查询了一下余额, 查完后我默默地盖上被子, 把电热毯插上了....

铝合金焊接接头低温断裂韧性研究现状

2019-01-15 09:51:35

摘要:航空航天技术的发展推动着材料低温性能的研究,高性能铝合金材料在低温下的断裂韧性逐渐受到人们的重视。本文介绍了常用的测量断裂韧性的方法及判据,分析了国内外评定铝合金及其接头的断裂性能现状,并提出测试2219铝合金的断裂韧性评定方案。较后指出了我国在评定低温断裂性能方面的不足以及需要改进的方面。  关键字:铝合金  焊接接头  低温  断裂韧性  序言随着航空航天技术的飞速发展,对超低温材料的需求日益迫切。如运载火箭液化器容器、液化冷冻机、研究用低温恒温器等,伴随而来的是对超低温用材料要求也越来越严格[1]。在各种材料中,高强铝合金材料具有密度低、无磁性、低温下合金相稳定、在磁场中比电阻小、气密性好、感应放射能衰减快等特性,因而作为一种重要的低温材料被研究和应用[2,3]。宇航材料中,要求结构非常紧凑,既没有寄生重量,又要保证安全可靠,传统力学强度和韧性指标要求已很难满足要求,基于断裂力学的可靠性评定技术逐渐成为结构评定的发展趋势。但是由于低温实验条件和技术的限制,关于铝合金低温性能评定标准还也不完善,所以高强度铝合金材料低温性能的研究和与可靠性评价技术与低温材料的实际应用很不相称,材料低温断裂性能的研究更少。焊接是高性能铝合金结构的重要加工手段。焊接接头又是一个存在着力学和几何不均匀性的结构体,裂纹等缺陷容易出现在其焊缝、熔合线和热影响区三个不同位置。焊接接头作为整个焊接结构中薄弱环节,对其低温性能的要求更是关系到整个结构安全可靠性的重要指标。本文重点对铝合金母材和焊接接头的低温断裂性能方面的研究工作进行了综述和分析,并针对2219铝合金的断裂韧性作出了评定方案。   1. 断裂力学理论1.1断裂力学判据随着近年来断裂力学的进展,在评价结构使用性能时,较适当的量度已变为断裂韧性。在断裂力学上把材料抵抗裂纹扩展的能力称为断裂韧性。在实际工程应用中我们采用那个断裂力学破坏判据?如何应用断裂力学指导选材与测定断裂韧性?这些是必须要首先解决的问题。目前断裂力学断裂判据较多,其特点、出发点各有不同。如线弹性断裂力学(KIC)可以认为是应力判据,裂纹张开位移(COD)可认为是位移判据,J积分可认为是能量判据,塑性区的尺寸ρ可认为是应变判据等。 这些判据在评定结构件有那些问题?采用哪个比较适宜?为此必须了解这些判据的特点、约束条件、优点及不利的地方。线弹性断裂力学适用于平面应变或小范围屈服条件下;对于大范围屈服采用 2008010q1.gif" width=17 v:shapes="_x005F_x0000_i1025"> ,,判据,对于全面屈服状态下的不再成立,只有用和;但是理论尚不够完善,J积分方法是弹塑性断裂力学中很有前途的方法[4]。1.2断裂韧性试验方法现就断裂韧性试验中采用小形试样的试验做些介绍。 (1)       平面应变断裂韧性试验(KIC试验)     它是一种静态弯曲试验,用特殊的夹式应变计求出缺口部位变位,再按与载荷的关系求KIC值。但此方法,裂纹尖端的侧向收缩必须是平面应变状态。为满足该条件,存在着要比产品使用温度相差较大的低温下进行试验,或是必须采用极大尺寸的试样等问题。此方法采用的试样有三点弯曲试样,紧凑拉伸式样,拱形三点弯曲试样。平面应变标准断裂韧性的测试方法是所有断裂韧性测试方法中准确度较高、数据资料较齐全的。但试样尺寸大,试验周期长,费用高。 (2)       COD试验 它是Cottrell和Wells所独创,不受平面应变状态限制。目前COD的判据已广泛应用于焊接结构抗开裂性能评定中。该方法的试样形状和加载方式虽与KIC试验的情况相似,但由于把试样宽度取为被试验材料的厚度,以及用于断裂韧性计算的载荷值(PQ)的定义没引入等,使试验变得很容易。而且只有把试验后呈脆性的断面看作是有效的,由断裂发生时的夹式应变计的变位(Vc)经计算就能求得COD的换算值。 (3)       JIC试验 与英国COD试验相对应的是美国提出JIC试验。自从J.R Rice提出了J积分后,J积分在断裂力学中得到广泛应用。Begley和Landes根据实验,较早提出J积分断裂准则,而EPRI(美国电力研究院)进一步指出J积分值工程计算方法和评定判据。利用J积分,可以大大减小测试试样的厚度。 1.3 断裂力学实验标准KIC的测试过去一直沿用美国ASTM E399-72的标准,我国1979年制定了冶标YB947-78“金属材料平面应变断裂韧性KIC的试验方法”的标准,并在国内广泛试行。1984年我国制定了等效于美国的同类标准,即GB4161-84“金属材料平面应变断裂韧性KIC试验方法”。 英国机械工程工业标准会议在1972年颁发了DD19裂纹张开位移(COD)试验方案草案。我国80年也制定了相关标准,GB/T 2358-80“裂纹张开位移(COD)试验方法”。相关标准还有美国ASTM E1290 -02e1。我国JB/T4291-86中,制定了焊接接头裂纹张开位移(COD)试验方法。 对于JIC的测试,我国有标准GB/T2038-91“金属材料延性断裂韧度JIC试验方法”。美国ASTM E 813-1989“JIC断破裂韧性的试验方法”,后经过补充和完善,较新版本为ASTM E1820-2006e1。 随着断裂力学学科的发展和应用,不少国家均都制定颁布了断裂力学参量KIC,COD,JIC的测试标准。国际标准化组织也制定了相关标准,如ISO 12135-2002 “金属材料准静态断裂韧性测定的统一试验方法”。近几年,英国焊接研究所提出了BS7448标准,即“测定金属材料KIC、极限COD和极限J积分值方法[5]”,该标准把KIC、COD和JIC三个断裂力学参量的测试统一起来,受到了国际焊接学会的重视,并予以推广应用。现已被国际标准局采纳,编号为ISO/TC164/SC4-N400[6]。  各种断裂参量的联系如下: 用估计的公式为:  (平面应力状态);(平面应变状态) 这些关系只有在线弹性条件下,等于能量释放率时才严格成立。在这个区域,对式样尺寸有适当的限制,用(平面应变状态)表达比较合适。 用估计的公式为参数为约束因子,且1 所以由以上式子可以得出式中为无量纲常数,对于大范围屈服,1  前面的试验KIC,COD,JIC除在静态载荷外,也在动态载进行。这些试验称为动态断裂韧性试验,但试验装置较复杂。除此之外,还有很多其他试验方法,如类似却贝试验的Lzod试验和施奈特试验等,但很少被使用。另外,还有曾流行一时的卡亨、蒂普尔、范德文、柯马勒及利海等试验方法[7]。 2. 断裂韧性研究现状许多铝合金是在低温下工作的,因此必须知道它们在低温下的断裂韧性。表一为俄罗斯某机构对2024和2124合金的断裂韧性的测试数据[8]。 表一2024和2124合金半成品在常温和低温下断裂韧性参数合金半成品类型取样方向试验温度℃KIC公斤/毫米3/22024T挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196120.0 180.0宽向同上99.0 116.0高向同上94.0 98.02124挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196148.0 197.0宽向同上105.0 138.5高向同上96.0 105.02024T1挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196140.0 169.0高向同上  64.7 62.52024未再结晶带材 (12×75mm)纵向20 -196121.0 143.0再结晶带材 (12×75mm)纵向20 -196135.0 161.02024-T851厚板 (B=35mm)纵向24 -80 -19671 77 78 此项试验为了弄清KIC随温度降低的真实变化情况,对每一种合金状态取2~3个试样,通过对一个试样进行多次测量断裂韧性的方法试验两次。首先测定室温下的KIC至断裂前,在试样中重新制造疲劳裂纹,然后在-196℃的液氮中进行试验。 由表所示结果可以看出,与半成品的种类和压力加工方法(截面为65×200和12×75mm的挤压带材,35mm的厚板)、合金的纯度(杂质Fe、Si分别 常用铝合金结构材料的断裂韧性KIC一般可以由手册中查出(一般是常温下),而对于焊缝中心、热影响区和熔合线区材料的KIC则须通过实验测定。 文献[9]对贮箱板材LD10铝合金及其焊件的断裂韧度JIC进行了试验和研究。由于所测铝合金板材厚度为13mm,由于板材较薄不满足平面应变状态,所以采用J积分法测定了JIC。作者采用三点弯曲试样,裂纹由线切割而成,分别开在母材、焊缝及热影响区。裂纹在焊缝和热影响区的位置参考BS7448: 1997-PartⅡ。实验过程按GB/T 2038-1991在进行。加载完再卸载后将试样压断,根据载荷位移曲线计算裂纹扩展量△a和断裂韧度,再根据经验公式J=C1ΔaC2拟合,Δa=0.20mm偏置线的交点就是所要测定的JIC。较后做JIC的有效性判断。结果表明) LD10铝合金热影响区的试样裂纹顶端发生了大范围的钝化,抗撕裂能力极好,断裂韧度JIC是母材的1.7倍,这是因为焊接中热的影响,使材料结构发生变化。LD10铝合金焊缝的断裂韧度比母材要低,焊缝中存在杂质和气孔等缺陷。 文献[10] 针对推进剂贮箱结构中的未穿透裂纹,利用断裂理学理论求出裂纹前缘应力强度因子KI,然后对焊接试样分别选择焊缝中心、熔合线及热影响区三种典型位置预制表面裂纹,求出KIC,比较大小。 文献[11]采用表面裂纹法,利用自行研制的低温多试样拉伸装置,研究了航天铝合金材料的焊缝在低温(20K)的断裂性能。该试样是在焊缝表面开一个椭圆形缺口,通过控制疲劳过程,得到合适的表面裂纹。然后再经过加载、控温、采集等几部分。较后得到的是试件伸长量与应力的关系曲线,而不能直接得到裂纹张开位移与应力的关系曲线。 文献[12]分析了高组配和低组配的焊接接头与全母材和全焊缝的断裂韧性。通过J积分测试结果表明对于9Cr-1Mo,2-1/4Cr-1Mo和BX52为母材的低组配焊接接头的J积分参量依照全母材、焊接接头和全焊缝的次序依次递减,而高组配则与低组配正好相反,并且焊缝宽度的增加,材料组配焊接接头的J积分值与其全母材的结果差别增加,而与全焊缝材料结果的差别在逐渐减小。 对于焊接接头断裂韧性的研究还不够透彻,尤其是低温下的性能,有待进一步研究。   3.2219铝合金焊接结构低温断裂韧性试验方案热处理强化的2219铝合金是用于航天产品的轻质高强结构材料,工作温度范围可达-250℃~+250℃。早在二十世纪六十年代,美国就开始研究使用2219铝合金作为运载火箭低温燃料贮箱。俄罗斯“能源号”运载火箭贮箱的结构材料即是与2219铝合金成分和性能相近的1201铝合金(俄罗斯铝合金编号)。在航天领域,可靠性和安全性是较要的指标。只有全面掌握合金的力学性能数据并加以分析,才有安全保障。我国暂时还缺乏全面的关于2219铝合金力学性能的测试数据,因此有必要对低温材料2219铝合金及其焊接接头的力学和断裂力学性能进行测定。目前运载火箭贮箱拟采用2219铝合金,焊接方法主要包括熔焊方法和摩擦焊方法,针对不同状态的2219铝合金母材和焊接接头进行断裂力学评定。对于以上测试工作,应在材料一定,焊接方法一定的情况下,测定板材和焊接接头各个温度的各种力学性能参数。对其低温断裂韧性评定方案有如下几步:(1)       选择参考标准对于断裂韧性评定标准,我国发展得还不是很健全。对铝合金母材,可参考国家标准GB/T 2038-1991“金属材料延性断裂韧度JIC试验方法”;GB4161-84“金属材料平面应变断裂韧性KIC试验方法”。对于焊接接头的测定,我国还没有制定相关标准,更没有低温下的断裂韧性测试标准。英国标准BS 7448-1997“测定金属材料KIC、极限COD和极限J积分值方法”对常温下焊接接头的断裂韧性试验做出了相关规定,并且被ISO收录。(2)       选择试验方案由于拟测试的铝合金板厚较薄,不符合平面应变状态条件,所以只能通过J积分方法来测试母材和焊接接头的JIC。至于其KIC的值,可以参考BS7448标准中JIC和KIC的关系,计算出KIC。测定母材在低温下的的JIC,可以参考GB/T 2038-1991,但是此标准中并没有规定是适用温度。对于焊接接头焊缝、热影响区和熔合区的JIC的测定,国内没有可供参考的标准,参考标准有英国标准BS 7448-1997,尽管此标准依然是没有特别指出可以在低温下应用。(3)       数据分析方法测出母材和焊接接头的断裂韧性数据之后,需要对数据进行整理分析。我们可以在多试样试验结果中计算得到一个平均值,但是这并不能真正反映铝合金材料及其焊接接头的断裂力学性能。从数学理论上讲,只有50%的可靠度。在航空航天领域,对于材料的可靠性要求极为苛刻。50%置信度只能满足我们对材料的较基本的认识。因此对运载火箭贮箱的材料2219铝合金的断裂性能分析,我们需要掌握95%,甚至更高98.5%的置信度。因此还需要对数据用数理统计的方法进行分析。  结束语力学性能测试是任何一种焊接结构件使用前必须进行的工作,尤其对于在航空航天上用到的焊接结构。传统力学性能指标强度和韧性指标不能满足现代对材料越来越严格的要求了,对其断裂韧性的测试随着断裂力学的发展逐渐受到重视。金属结构材料和焊接接头拉伸性能的测试,我国早在80年代就制定了国家标准,并于近几年进行了完善。但是对于金属结构材料的断裂韧性测试的标准发展的不是很完善。随着低温技术在航天、核物理、电子工程中的广泛应用,我国应加强对低温材料的断裂韧性测试的评定技术。这样才能更好的推进低温材料的广泛应用。焊接作为一种重要的加工手段,对容易出现缺陷的焊接接头的评定工作也应提上日程。我国目前还没有关焊接接头断裂韧性测试的相关标准,英国BS 7448标准中没有说明低温下测定工作中应注意的事项。所以我国科技工作者和广大研究人员应加强对断裂韧性知识的学习研究,尽早制定出自己的标准。参考文献[1]管野椅宏[日],张兴仁译. 超低温用高强度高韧性铝合金的开发[J].1991年,37-48. [2] Shigeoki SAJI et al.Mechanical properties of aluminum alloys at very low temperature. Light Metal(Japan) ,1989:39(8):574. [3]Yoshimitsu. Miyagi et al. Characteristics and application of aluminum alloys at cryogenic temperature.R & D Kobe Steel Engineering.  Reports (Japan),1984:34(3):67. [4]Begley, J.A.Landes, Fracture and Toughness, ASTM STP 514(1972) ,1-20. [5]BS 7448:Part4, 1997,Method for determination of fracture resistance curves and initiation values for stable crack extension in metallic materials [S]. [6]霍立兴. 焊接结构的断裂行为及评定[M]. 北京:机械工业出版社, 2000. [7]稻桓道夫、可田沼欣[日]. 低温材料标准及断裂韧性试验[J]. 国外技术,90-99 [8] 库德良绍夫、斯莫连采夫[苏联],高云震等译.铝合金断裂韧性[M].北京:冶金工业出版社,1980.116-118.[9] 杨海生、常新龙. 用三点弯曲试样测定LD10铝合金断裂韧度JIC[J].理化检验-物理分册,2005,41(5):226-229. [10] 袁杰红、唐国金、 周建平,等.断裂力学在推进剂贮箱安全评定中的应用[J].强度与环境, 1999,(1):30-36. [11]涂志华、张忠、赵立中,等.含表面裂纹铝合金焊缝低温断裂性能[J].实验力学,1996, 11(1):84-89。[12]张敏、林香祝、徐世珍,等.焊接接头断裂性能的试验研究[J].机械强度,2003,25(1):85-89.   作者简介:彭杏娜(1983-),女,材料加工工程专业,北京航空航天大学在读硕士研究生。主要研究方向是材料的先进连接技术。电话:13810109440,E-mail:pengxingna2325@163.comStudy of Fracture Toughness of Aluminum Alloy and Its Welding Joint at Cryogenic TemperaturePeng Xingna   Zhang Guohua   Qu Wenqing School of Mechanical Engineering & Automation, Beihang University, Beijing, China,100083  ABSTRACT:  As the development of aeronautic and astronautic techniques, the mechanical properties of structural materials at cryogenic temperature are studied more and more. People pay more attention to the fracture toughness of Al alloy at cryogenic temperature. This paper introduced manners of measuring fracture toughness, analyzed the present evaluation of fracture toughness of aluminum alloy and its welding joint, and proposed scheme of evaluation of the fracture toughness of 2219 Al alloy. In the end, it was stated that there were a lot of deficiencies in evaluation of the fracture toughness at cryogenic temperature in our country. KEYWORDS: Aluminum alloy; Welding Joint; Cryogenic temperature; Fracture toughness

铝门窗幕墙型材采购选型新方向

2019-03-01 14:09:46

在门窗幕墙工程招投标进程中,对型材的挑选,开发商收购司理和规划师往往只考虑到对型材结构做出详细要求,在满意建筑各项规范的条件下,侧重考虑型材结构的经济性,以经济性来决议较终选取哪一套型材结构。而从规划视点来说,过于注重型材经济性的门窗结构,必定是以献身整窗功能为条件的。    在门窗幕墙投标进程中,铝型材的挑选已逐步为业主所注重。回溯原因,一是顾客对所购买或运用的物业质量要求进步,房地产职业的开展也逐步进步了顾客的话语权,有权力挑选自己所购买的产品细部的优质化;另一方面各地对建筑节能的要求逐步进步,使得门窗幕墙质量被迫进步,而世界大型门窗幕墙厂商进入我国商场,使国内很多型材厂商自动立异,合适商场需求和职业开展。    地产收购选型影响职业开展    根据组织查询计算,2012-2015年全国建筑铝型材全体供大于求,即便在此布景下,铝型材出产基地从本来较大的南海铝材之乡改变成广东、江苏、江西、山东等多地铝型材齐头并进的局势,当然由于出产技术和工业配套的原因,产质量量存在差异。    由于单一铝型材的同质化,直接导致的报价竞赛日益剧烈,外部也面临着国外体系门窗的凶相毕露,蛋糕正在缩小,而分食者愈众,国内很多型材甚至门窗厂商都面临着变革转型求生计的局势。    而作为建筑铝型材职业的上游工业,房地产商对铝型材的挑选,直接影响着铝型材职业的开展方向。当房地产商场的开展趋于理性,全体量的添加放缓,而质有所进步的时分,也是铝型材厂商真实潜下心来研制合适年代顾客寓居的产品的时分。铝型材职业是寄生于房地产职业而生计的,一起能助于规划师制造出色彩斑斓的产品,两者只要彼此照顾,才干保持绿色的生态平衡。    铝型材产品研制立异方向    近年来,国内铝型材厂商产品研制立异首要有两个方向:一是型材出产处理的工艺立异。出产工艺立异有两个主题思想:    一是出产工艺的安全环保,如铝型材喷涂前处理无铬化、氟碳粉替氟碳漆、电泳氧化型材中的碱砂替代酸砂等,这些处理工艺是根据多年铝型材出产处理的工艺技术的条件下,为了呼应环保方针而又有益于进步出产效能,下降出产本钱,所获得的立异科研效果。据了解,这些新式出产工艺现已在广州区域部分环保要求较高的型材厂商转化成了老练的出产力,大批量应用于国内大型建筑项目中;    二是型材处理方法立异:为了满意顾客日益丰厚的精力需求和物质需求,铝建筑型材色彩现已从90年代的银白色和绿色改变成了现在的定制化色彩,即规划师可根据建筑体外立面色彩及室内装饰风格需求,给直销商供给任何所需色彩的色板,直销商可在下流涂料直销商的协作下供给相同色彩的型材。    归纳归纳,现在首要建筑型材表面处理方法共分为七大类:资料(无表面处理)、氧化、电泳、粉末喷涂、氟碳烤漆、木纹、复合型材。这几大类表面处理是较根底的较传统的表面处理方法,而近年来,除资料外,简直每种表满处理又别离各有立异。    在确保表面处理耐候性的条件下,比较闻名的如某日资品牌在传统电泳技术根底上研制的瓷泳,漆膜厚度高于惯例电泳,而漆膜质量也较惯例电泳漆膜等级更高,色彩色泽更丰满,耐候性好。    粉末喷涂范畴也引进了意大利的木纹喷涂,较传统木纹转印耐候性更好,立体感更强;氟碳表面也由传统的烤漆工艺逐步向回收率更高,无化学气体开释的超耐候氟碳粉末喷涂工艺改变。这些新的处理工艺是科技立异的效果,在本钱上会较传统工艺更低。    复合型材也是百家争鸣,各种隔热功能好且具有杰出装饰性的材料与铝型材相结合,首要为了满意我国传统文化里对木门窗的推重。    较常见的是实木与铝复合型材,分为铝包木和木包铝两种,两种首要差异在于首要受力部位,木包铝是在传统铝合金型材一侧通过塑料件或其它方法复合上一层木质或复合木材料,五金槽口与铝合金槽口共同;而铝包木更接近于纯实木门窗,首要受力和五金槽口都坐落木质结构上。    一般所见的铝包木型材报价高于木包铝型材。别的铝包木型材的木大多为实木,而木包铝型材的木既有实木也有林林总总的复合木。    型材结构的规划研制    另一个立异方向是型材结构的规划研制。型材结构的规划研制是以五金配件为支撑的条件下,以经济型和实用性为“X轴”,以满意不同气密水密隔热等物理功能为“Y轴”,按不同的门窗敞开方法、幕墙结构方法来归纳考虑规划的进程。    型材结构规划研制是型材厂商日惯例划作业的重要方面,首要也是为了应对商场竞赛,满意开发商和门窗分包单位的要求,对现有产品系列不断地改善和完善,以到达更高的五性标准。    通过近十年的房地产商场高速开展,型材厂商的门窗系列从普通50系列平开、90推拉、单一的明隐框幕墙开展到现在的林林总总的断桥非断桥门窗、各式的单元式幕墙。每一家型材厂商的模具至少十几万套,多则上百万。系列的不断改善进步了门窗质量的一起,也由于缺少体系性的办理,给型材厂商带来了很大的资源糟蹋。    型材挑选不能献身整窗功能    因而,在门窗幕墙工程招投标进程中,对型材的挑选,开发商收购司理和规划师往往只考虑到对型材结构做出详细要求,在满意建筑各项规范的条件下,侧重考虑型材结构的经济性,以经济性来决议较终选取哪一套型材结构。    而从规划视点来说,过于注重型材经济性的门窗结构,必定是以献身整窗功能为条件的。因而,在系列挑选上面,开发商应挑选一套相对运用较为老练的体系结构作为投标根据。    在门窗幕墙工程招投标进程中,对铝型材的挑选首要触及的就是以上两个方面。型材品种多样性给规划师和收购司理供给了更多挑选,主张鼓舞挑选老练安稳的新式表面处理,对此类表面处理型材直销商会集观赏调查评价,挑选具有老练的出产经历的厂商,且有独立的出产工艺研制和查验检测才能的厂商,树立长时刻战略协作。一来可认为表现不同的建筑特征供给可行性,对铝型材厂商而言,也是对立异的鼓舞,有助于遏止贱价竞赛,有助于职业的健康开展。    在后期协作阶段,为了确保项目进展和型材交货时刻,开发商、分包单位、型材直销商之间应有清晰详细的进展节点,防止对分包单位构成型材和制品很多的积压库存,也能有效地确保型材供货周期。    门窗是建筑体的眼睛,其质量直接关乎整个项目的外立面效果、业主的寓居体会感。而铝型材在其间起到决议性的效果,当建筑师对铝型材有了高标准的要求的一起,铝业人定会以孜孜不齐的质量来回馈,给建筑体装点上愈加明丽的双眼,进步门窗质量。

铝及铝合金MIG焊焊接接头缺陷及防止措施

2019-02-28 10:19:46

铝及铝合金MIG焊时,焊接接头常见的缺点首要有焊缝成形差、裂纹、气孔、烧穿,未焊透、未熔合、夹渣等。   一、焊缝成形差   焊缝成形差首要表现在焊缝波纹不美观,且不亮光;焊缝曲折不直,宽窄纷歧,接头太多;焊缝中心突起,两头平整或洼陷;焊缝满溢等。   1.  发生原因   ⑴焊接规范挑选不妥;⑵焊视点不正确;   ⑶焊工操作不娴熟;⑷导电嘴孔径太大;   ⑸焊接电弧没有严厉对准坡口中心; ⑹焊丝、焊件及维护气体中含有水分;   2.  避免办法   ⑴重复调试挑选适宜的焊接规范;⑵坚持焊适宜的倾角;   ⑶加强焊工技能训练;⑷挑选适宜的导电嘴径;   ⑸力求使焊接电弧与坡口严厉对中;⑹焊前细心整理焊丝、焊件;确保维护气体的纯度。   二、裂纹   铝及铝合金焊缝中的裂纹是在焊缝金属结晶过程中发生的,称为热裂纹,又称结晶裂纹。其方法有纵向裂纹、横向裂纹(往往扩展到基体金属),还有根部裂纹、弧坑裂纹等等。裂纹将使结构强度下降,乃至引起整个结构的俄然损坏,因此是完全不答应的。   1.发生原因   ⑴焊缝隙的深宽比过大;⑵焊缝结尾的弧坑冷却快;   ⑶焊丝成分与母材不匹配;⑷操作技能不正确。   2.避免办法   ⑴恰当进步电弧电压或减小焊接电流,以加宽焊道而减小熔深;   ⑵恰当地填满弧坑并选用衰减办法减小冷却速度;   ⑶确保焊丝与母材合理匹配;   ⑷挑选适宜的焊接参数、焊接次序,恰当添加焊接速度,需求预热的要采纳预热办法。   三、气孔   在铝及铝合金MIG焊中,气孔是较常见的一种缺点。要完全铲除焊缝中的气孔是很难办到的,只能是较大极限地减小其含量。按其品种,铝焊缝中的气孔首要有表面气孔、弥散气孔、部分密布气孔、单个大气孔、根部链状气孔、柱状气孔等。气孔不但会下降焊缝的细密性,减小接头的承载面积,并且使接头的强度、塑性下降,特别是冷弯角和冲击韧性下降更多,有必要加以避免。   1.  发生原因   ⑴气体维护不良,维护气体不纯;⑵焊丝、焊件被污染;   ⑶大气中的湿度过大;⑷电弧不稳,电弧过长;   ⑸焊丝伸出长度过长、喷嘴与焊件之间的间隔过大;   ⑹焊丝直径与坡口方法挑选不妥;⑺在同一部位重复起弧,接头数太多。   2.  避免办法   ⑴确保气体质量,恰当添加维护气体流量,以扫除焊接区的悉数空气,消除气体喷嘴处飞溅物,使维护气流均匀,焊接区要有避免空气活动办法,避免空气侵入焊接区,维护气体流量过大, 要恰当恰当削减流量;   ⑵焊前细心整理焊丝、焊件表面的油、污、锈、垢和氧化膜,选用含脱氧剂 较高的焊丝;   ⑶合理挑选焊接场所;⑷恰当削减电弧长度;⑸坚持喷嘴与焊件之间的合理间隔规模;   ⑹尽量挑选较粗的焊丝,一起添加工件坡口的钝边厚度,一方面能够答应答应运用大电流,也使焊缝金属中焊丝份额下降,这对下降孔率是卓有成效的;   ⑺尽量不要在同一部位重复起弧,老板娘重复起弧时要对起弧处进行打磨或刮除整理;一道焊缝一旦起弧后要尽量焊长些,不要随意断弧,以削减接头量,在接头处需求有必定的焊缝堆叠区域。   四、烧穿   1.发生原因   ⑴热输入量过大;⑵坡口加工不妥,焊件安装空隙过大;   ⑶点固焊时焊点距离过大,焊接过程中发生较大的变形量;   操作姿态不正确。   3.  避免办法   ⑴恰当减小焊接电流、电弧电压,进步焊接速度;   ⑵加大钝边尺度,减小根部空隙;   ⑶恰当减小点固焊时焊点距离;   ⑷焊接过程中,手握焊姿态要正确,操作要娴熟。   五、未焊透   1.发生原因   ⑴焊接速度过快,电弧过长;⑵坡口加工不妥,安装空隙过小;   ⑶焊接技能较低,操作姿态把握不妥;⑷焊接规范过小;⑸焊接电流不稳定。   2.避免办法   ⑴恰当减慢焊接速度,压低电弧;⑵恰当减小钝边或添加要部空隙;   ⑶使焊视点确保焊接时取得较大熔深,电弧一直坚持在焊接熔池的前沿,要有正确的姿态;   ⑷添加焊接电流及电弧电压,确保母材满足的热输入取得量;   ⑸添加稳压电源设备或避开开用电顶峰。   六、未熔合   1.发生原因   ⑴焊接部位氧化膜或锈未铲除洁净;⑵热输入缺乏;⑶焊接操作技能不妥。   2.避免办法   ⑴焊前细心整理待焊处表面;⑵进步焊进步电流、电弧电压,减速小焊接速度;   ⑶焊接时要略微选用运条方法,在坡口面上有瞬间停歇,焊丝在熔池的前沿,进步焊工技能。   七、夹渣   1.发生原因   ⑴焊前整理不完全;⑵焊接电流过大,导致电嘴部分熔化混入熔池而构成夹渣;   ⑶焊接速度过高。   2.避免办法   ⑴加强焊接前的整理作业,多道焊时,每焊完一道相同要进行焊缝整理;   ⑵在确保熔透的情况下,恰当削减焊接电流,大电流焊接时,导电嘴不要压得太低;   ⑶恰当下降速度,选用含脱氧剂较高的焊丝,进步电弧电压。

铝合金型材产生假接头的原因及解决办法

2018-12-25 15:31:48

铝材生产过程中经常遇到表面假接头,表面划伤,机械纹路,表面黑线,表面起手感凹凸现象,焊缝严重等问题, 铝合金型材型材经表面处理后出现黑带或色差严重而使产品报废,造成不可挽回的损失。焊合力较低是因为挤压力过低,造成 铝合金型材挤压力低的因素有模具上的因素也有工艺上的。 铝合金型材挤压温度及挤压速度铝棒的温度高是有利于金属的扩散结合,但又导致金属粘结模具现象的加剧,同时,温度高,又导致金属的组织晶粒生长和成长速度加快,因而将使焊缝组织粗大。挤压速度过高,金属变形功增大,金属温度升高较大。另外,挤压温度过高,挤压力将降低,因而又降低了焊合力。事实上,当采用石墨制品作为出料滑出台时,与石墨接触的一面,型材也易出现氧化后有黑带的现象。   铝合金型材热挤压模具的失效,主要是破裂、磨损、冲刷腐蚀、过热和热疲劳裂纹等原因造成的。模具的润滑条件对模具寿命有很大的影响。在铝及铝合金材的挤压过程中,同样很需要使用润滑剂来降低金属与挤压筒壁、穿孔针以及模子表面之间的摩擦,减少它们之间的黏着与工模具的磨损。   过去由于新材料的研发等技术因素的限制,润滑剂的使用不当,往往会导致制品表面污染,以及润滑剂可能流入制品中心,形成更加明显的“挤压缩尾”。因此,在铝及铝合金棒材和型材的挤压中,多年来一直采用“无润滑挤压”。在管材及空心 铝合金型材挤压中也只是对模面及穿孔针表面进行润滑。近年来,世界各国为了能在挤压力有限的挤压机上挤压大且复杂的硬铝合金型材,同时也为了提高挤压速度以及获得组织性能较均匀的挤压材,对润滑挤压方法进行了较广泛的研究,并由于在工模具结构、润滑剂研究方面的突破,润滑挤压法有了很大的发展,应运而生了JONYE高温润滑剂。   特别是针对铝型材在高温挤压过程中,焊合质量问题,模具工作带会出现划痕等问题,喷涂JONYE高温润滑剂,常温状态下可防止工作带表面生锈,长时间预热期可保护工作带表面不发生脱碳和氧化,维持工作带表面的原始硬度,不产生软点和软带, 铝合金型材挤压时可增加与模具间的润滑,减小与模具间的摩擦,避免模具阻滞和压塌,使产品生产更为畅顺,减小焊合质量问题,减小波纹的产生,提高产品的光滑度,防止粘结,避免粘模,粘铝,减小修理模具次数,延长模具使用时间。

6061铝合金管超声波接头组织焊接性能分析

2019-01-09 11:26:41

6061铝管具有中等强度、耐腐蚀、加工性能好、可焊接性强等优点,已广泛用于功能和结构材料。国内外常采用传统的焊接方法(如MIG、TIG等)对此类合金进行焊接,但所焊接的接头强度不够,且焊缝容易产生气体、夹渣、裂纹等缺陷。超声波焊接技术能够实现传统焊接方法难以焊接的镁合金、铝合金等低熔点材料的连接,再加上其节能、环保、操作简便等突出优点。本文将详细研究6061铝合金进行超声波焊接后的接头显微组织、表面形貌和力学性能,得到6061铝合金超声波焊接的较佳工艺参数,并分析铝合金表面处理对其焊接性能的影响,以促进超声波焊接这种先进的连接技术在轻质合金连接方面的应用。    显微组织中晶粒内化学成分不均的现象称晶内偏析。    晶内偏析的显微组织特征是,浸蚀后的晶内呈水波纹状的类似树木年轮状组织。晶粒内显微硬度不同,晶界附近显微硬度高,晶粒中心显微硬度低。    晶内偏析的存在,使晶粒内部的化学成分和铸锭的组织极不均匀,使铸锭的性能严重恶化,主要是:    1)固溶体晶内偏析造成的化学成分不均匀性和出现的不平衡过剩相,使合金抵抗电化学腐蚀的稳定性降低。    2)非平衡共晶或低熔组成物的出现使合金开始熔化温度降低,使铸锭在随后的热变形或淬火的加热过程中容易产生局部过烧。    3)晶内偏析不仅造成非平衡相出现和使第二相数量增加,而且,这些低熔相在晶枝周围组成硬而脆的枝晶网络,使铸锭的塑性和加工性能急剧降低。    4)由晶内偏析造成的化学成分不均匀性遗传到半制品中,导致退火后在加工材中形成粗大晶粒。    实验选用0.3mm厚的6061铝合金,试件尺寸为160mm×18mm×0.3mm。采用超声波金属点焊机对裁剪好的两片铝薄片进行焊接,其工作频率为20kHz,振幅为35um,焊接压力和焊接时间均可调,焊头尺寸为8mm×8mm。焊接时间从40~140ms变化,气缸压强从0.1~0.6MPa变化。气缸压强与焊接压力的关系为:焊接压力=(气缸面积/焊点面积)×气缸压强。本实验设备中,焊点面积为88mm2,气缸直径为53mm,经换算得到焊接压力为气缸压强的35倍,所以焊接压力从3.5~21MPa变化。焊接试样剥离测试采用CMT2520新三思微型机控制电子拉力试验机,其加载速率为15mm/min,剥离测试按照结构胶黏剂测试标准进行。    力学性能:    抗拉强度σb(MPa):215~355    伸长率δ10(%):12~17    固溶处理温度:500℃~510℃.    冷加工材料退火范围:340℃~350℃.    热处理后材料退火温度:415℃。

铝合金型材假接头的产生原因及解决办法

2019-01-11 09:43:28

铝材生产过程中经常遇到表面假接头,表面划伤,机械纹路,表面黑线,表面起手感凹凸现象,焊缝严重等问题,铝合金型材型材经表面处理后出现黑带或色差严重而使产品报废,造成不可挽回的损失。焊合力较低是因为挤压力过低,造成铝合金型材挤压力低的因素有模具上的因素也有工艺上的。铝合金型材挤压温度及挤压速度铝棒的温度高是有利于金属的扩散结合,但又导致金属粘结模具现象的加剧,同时,温度高,又导致金属的组织晶粒生长和成长速度加快,因而将使焊缝组织粗大。挤压速度过高,金属变形功增大,金属温度升高较大。另外,挤压温度过高,挤压力将降低,因而又降低了焊合力。事实上,当采用石墨制品作为出料滑出台时,与石墨接触的一面,型材也易出现氧化后有黑带的现象。    铝合金型材热挤压模具的失效,主要是破裂、磨损、冲刷腐蚀、过热和热疲劳裂纹等原因造成的。模具的润滑条件对模具寿命有很大的影响。在铝及铝合金材的挤压过程中,同样很需要使用润滑剂来降低金属与挤压筒壁、穿孔针以及模子表面之间的摩擦,减少它们之间的黏着与工模具的磨损。    过去由于新材料的研发等技术因素的限制,润滑剂的使用不当,往往会导致制品表面污染,以及润滑剂可能流入制品中心,形成更加明显的“挤压缩尾”。因此,在铝及铝合金棒材和型材的挤压中,多年来一直采用“无润滑挤压”。在管材及空心铝合金型材挤压中也只是对模面及穿孔针表面进行润滑。近年来,世界各国为了能在挤压力有限的挤压机上挤压大且复杂的硬铝合金型材,同时也为了提高挤压速度以及获得组织性能较均匀的挤压材,对润滑挤压方法进行了较广泛的研究,并由于在工模具结构、润滑剂研究方面的突破,润滑挤压法有了很大的发展,应运而生了JONYE高温润滑剂。    特别是针对铝型材在高温挤压过程中,焊合质量问题,模具工作带会出现划痕等问题,喷涂JONYE高温润滑剂,常温状态下可防止工作带表面生锈,长时间预热期可保护工作带表面不发生脱碳和氧化,维持工作带表面的原始硬度,不产生软点和软带,铝合金型材挤压时可增加与模具间的润滑,减小与模具间的摩擦,避免模具阻滞和压塌,使产品生产更为畅顺,减小焊合质量问题,减小波纹的产生,提高产品的光滑度,防止粘结,避免粘模,粘铝,减小修理模具次数,延长模具使用时间。

6061铝合金超声波焊接接头组织与性能研究

2018-12-20 09:35:36

6061铝合金具有中等强度、耐腐蚀、加工性能好、可焊接性强等优点,已广泛用于功能和结构材料。国内外常采用传统的焊接方法(如MIG、TIG等)对此类合金进行焊接,但所焊接的接头强度不够,且焊缝容易产生气体、夹渣、裂纹等缺陷。超声波焊接技术能够实现传统焊接方法难以焊接的镁合金、铝合金等低熔点材料的连接,再加上其节能、环保、操作简便等突出优点。本文将详细研究6061铝合金进行超声波焊接后的接头显微组织、表面形貌和力学性能,得到6061铝合金超声波焊接的最佳工艺参数,并分析铝合金表面处理对其焊接性能的影响,以促进超声波焊接这种先进的连接技术在轻质合金连接方面的应用。  实验选用0.3mm厚的6061铝合金,试件尺寸为160mm×18mm×0.3mm。采用超声波金属点焊机对裁剪好的两片铝薄片进行焊接,其工作频率为20kHz,振幅为35um,焊接压力和焊接时间均可调,焊头尺寸为8mm×8mm。焊接时间从40~140ms变化,气缸压强从0.1~0.6MPa变化。气缸压强与焊接压力的关系为:焊接压力=(气缸面积/焊点面积)×气缸压强。本实验设备中,焊点面积为88mm2,气缸直径为53mm,经换算得到焊接压力为气缸压强的35倍,所以焊接压力从3.5~21MPa变化。焊接试样剥离测试采用CMT2520新三思微型机控制电子拉力试验机,其加载速率为15mm/min,剥离测试按照结构胶黏剂测试标准进行。

ASI铝监管链标准:为铝的供应链和负责任采购而设定的标准!

2019-03-04 11:11:26

铝业办理主张组 织(ASI,TheAluminiumStewardshipInitiative)近来发布新的铝业价值链认证标准,该标准聚集于重要的工业金属铝的负职责出产、负职责收购和厂商办理。   ASI的新认证标准,将包含铝业价值链的一切阶段,包含铝土矿挖掘、氧化铝精粹、铝冶炼、铝加工材制造、铝制品规划和制造以及铝的收回运用。   自发布之日起,现已成为ASI会员的公司即能够开端发动对ASI标准的认证作业。ASI的绩效标准包含了触及整个铝业价值链的首要方面,包含温室气体排放、废物办理、材料办理、生物多样性和人权等。ASI监管链(COC)标准将负职责出产与负职责收购结合在一起,因而将愈加注重收购环节的可持续发展问题。   AluminiumStewardshipInitiative(ASI)   铝业办理主张(ASI)   ASI是致力于铝价值链标准拟定和认证的非营利性组 织。   —ASI愿景是完结铝对可持续性社会奉献的较大化。   —ASI任务是认同并协作推动铝的负职责出产、负职责收购和厂商办理。   ASI的价值包含:   ·经过促进和促进一切利益相关方代表的参加,使咱们的作业和决议方案进程更具有包容性。   ·鼓舞从铝土矿、氧化铝到铝价值链的参加,从矿山到下流铝产品用户。   ·推动铝的生命周期中的材料办理,以保证在铝的挖掘、出产、运用和收回中一起承当职责。  介绍   A.布景   铝业办理主张(ASI)是一个非营利的多利益相关方的组 织,专心于铝价值链独立第三方认证项意图办理。ASI认证项意图中心是供给对两个自愿性标准的审阅:ASI绩效标准和ASI监管链标准。   ASI的绩效标准界说了环境、社会和办理的原则和标准,意图是应对铝价值链中的可持续性问题。在“铝的出产和加工转化”和“工业用户”两个会员类别上的ASI的会员,有必要在ASI认证项目发动后的两年内或许在参加ASI两年内,至少有一项设备取得ASI绩效标准认证。有关更多信息,请拜访aluminium-stewardship.org   ASI的监管链(CoC)标准(本标准)是对ASI的绩效标准的弥补,尽管ASI鼓舞会员参加这一标准的施行和认证,但它对ASI会员是自愿的。CoC标准规矩了为CoC材料设定一个监管链的要求,包含经过价值链出产和加工后运用到不同下流范畴的ASI铝产品。   本标准规矩了ASI铝的两个起始点:原铝(原生)和收回铝(再生),经过一个质量平衡系统连接到铝直销链,这需求一个完好的经过CoC认证的实体链来直销。它还为熔铸厂供给一个选项,假如直销链绵长或杂乱,无法经过一系列经ASI监管链(CoC)认证的实体向下流公司直接直销什物ASI铝,他们可将剩余的ASI铝分配给虚拟的ASI信誉。   B.意图   跟着时刻的推移,ASI的总体目标是经过全球价值链添加ASI铝的直销和需求,然后为铝的负职责出产、收购和厂商办理供给独立的保证。   CoC标准的意图是支撑负职责的直销链:   •为出产和转化以及工业用户这两类会员供给一起标准,这些会员期望在铝价值链中施行材料平衡和/或商场信誉监管链系统;   •树立可独立审阅的要求,并以此为ASI的CoC认证供给客观依据;   •为树立和改善金属直销链负职责的出产、收购和办理主张供给更广泛的参阅。.   ASI的CoC标准的施行,使ASI绩效标准下直销链接连进程的验证做法,与经过ASI认证实体的产品之间树立了相关。   C.规划   ASI的CoC标准界说了实体和设备贯彻施行监管链办理系统的要求,包含CoC材料和合格废料的收购、核算和搬运。   CoC材料是调集名词,包含ASI铝土矿、ASI氧化铝、ASI的铝液,ASI冷料和ASI铝,它们是ASI认证实体依照COC监管标准出产和运送/转运的。  在CoC标准的不同点,“CoC材料”能够用来指任何上述材料,或上述特定的某一种材料。ASI铝液和ASI冷料是ASI铝的特殊办法。契合条件的废料是另一种输入,但一般状况下,它不归于CoC材料,除非经过从头熔化和/或精粹,才干够称为ASI材料,所以将契合条件的废料独自分类。   其他金属,包含散布在合金、镀层、涂层、复合材料或产品成分的金属,以及包含比如塑料、玻璃、涂料和农产品中的金属,或许在价值链的某个或多个阶段与CoC材料或契合条件的材料结合,但他们均不归于ASI监管链标准的范畴,应视为中性材料。   D.状况和收效日期   该标准为ASI监管链标准的第1版,由ASI标准委员会赞同,并于2017年12月12日被ASI董事会经过作为ASI标准运用。第1版自发布之日起收效。   E.标准的开发   这一标准的开发进程中经过了正式和通明的多利益相关方定见搜集程序。初期,本标准由ASI标准设定小组(SSG)在世界自然保护联盟的协调下监督,然后由ASI标准委员会监督,并在2014和2017期间得到4个大众定见搜集期的支撑,还经过了2017年的测试期。ASI衷心感谢为本标准作出奉献的许多个人和组 织支付的时刻、供给的专门知识和名贵的输入。   ASI尽力依照全球可持续标准联盟ISEAL“社会环境标准设定适用规矩(2014)”的相关要求进行标准开发。关于ASI标准开发进程的更多信息能够在以下网页阅览:   http://aluminium-stewardship.org/standard-setting-process/activities-and-plans/   F.运用   ASI会员都致力于负职责出产、收购和铝的办理,但对其购买和供应的铝的监管链有着不同的利益、考虑和优先事项。因而,尽管ASI监管链(CoC)标准被引荐为是添加ASI绩效标准认证价值的办法,但对ASI会员而言是自愿性的。(ASI中的出产和转化类别以及工业用户类别的会员,被要求到达ASI绩效标准认证的习惯要求,至少,他们的部分运转业务需求在ASI认证项目发动两年内或他们参加ASI的两年内取得认证,这两个时刻节点以较晚的为限。)   可是,厂商对ASICoC标准下界说的任何有关出产或CoC材料收购、ASI铝或ASI信誉等相关内容有声明要求时,CoC认证对厂商来说就是强制性的。没有经过CoC认证,不能够做相关声明。   ASI监管链标准适用于从事不同直销链活动的实体,如下所示::  绿色的标准原则一般适用于比如在实体认证规划内的直销链活动。   橙色的标准原则或许适用于直销链活动--进一步的信息能够在标准的表述和CoC标准攻略下获取。   标准的运用,面向一切相关的用户敞开,可是CoC认证,只能在ASI认可的审阅员共同性认证的根底上,颁发ASI会员或ASI会员操控下的实体。   ASI鼓舞进行针对特定部分的方案打开ASI监管链证书的认证。   G.认证   ASICoC标准是专为ASI认可的审阅员运用,并由此验证实体针对ASI监管链认证的共同性。留意,针对ASI绩效标准的认证也是一个并行的要求,这在CoC标准的相关标准中有规矩。   实体的CoC认证规划,包含实体恳求认证所界说的实体,包含一切设备(在适用的状况下,包含外包承包商),即实体拟用于加工、核算、运送和/或CoC材料接纳的一切设备。对ASI信誉购买者,CoC认证规划有必要包含担任接纳和核算ASI信誉的部分,还一起包含任何做出相关的声明或标明的部分。   ASICoC认证的进程被写在ASI保证手册中,概述如下:   •实体预备并要求由ASI认可的审阅员进行认证审阅。这或许与ASI绩效标准的审阅分隔,或许一起进行。   •认证审阅进程中,审阅员验证实体是否有契合CoC标准的系统来收购和/或直销CoC材料。审阅员会标示细微不契合项,并直接要求认证的实体处理此类项。   •一旦实体到达CoC认证,将会经授权签发CoC材料的CoC文件。   •在12-18个月内,审阅员对现已取得CoC认证的实体进行监督审阅,以验证其系统在有用运转,包含签发和接纳CoC文件资料在内的相关事项。在认证审阅期间发现的任何细微的不契合项,须在监督审阅之前处理。   •在3年的有用认证期后,需求再进行认证审阅,以更新CoC认证,并在继后的12-18个月内进行监督审阅。   H.支撑性文件   下列文件供给支撑信息,帮忙施行监管链CoC标准:   ·ASI监管链CoC标准攻略   ·ASI声明攻略   ·ASI保证手册   ASI绩效标准要求也适用于运用监管链CoC标准的实体。绩效标准触及铝价值链中的办理、环境和社会问题,并应与监管链CoC标准一起解读和施行。   I.复审   ASI许诺在第 一次发布该标准后的第5年,即2022年前正式复审该标准,或按要求提早复审该标准。特别的,ASI许诺鄙人一次复审中复审ASI商场信誉系统的施行状况和有用性,考虑到其作为过渡机制的预期效果。任何相关的集体如有修正或弄清的主张都能够在任何时刻提交,ASI在接下来的复审进程中将考虑记载这些内容。ASI将持续与利益相关方和会员协作,保证这些标准是相关的和可完结的。   J.评测影响   ASI监测和点评(M&E)方案,是为了点评ASI认证的影响而规划的。影响是可持续发展范畴的长时间改变,该标准旨在重视这些改变,一起,这些改变对了解和演示标准方案也是至关重要的。ASI的监测和点评方案,将寻求衡量短期和中期的改变,以便了解这种改变怎么对长时间影响作出奉献,并断定ASI认证方案是怎么改善的。   在开发和施行这个项目进程中,ASI企图参照ISEAL社会和环境影响点评标准拟定作业杰出行为规范(2014)。ASI在处理商业灵敏信息时,遭到其反垄断合规方针和保密方针的束缚。这些方针能够在ASI网站上找到:https://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/   K.怎么阅览标准   请留意以下事项:   •ASICoC标准分为3个部分,包含12个章节。   •斜体文本供给了每个部分的布景和意图,但不是规范性的。   •每章节可审阅的标准都被编有序号(例如“1.1”)。   •一切大写的通用术语和缩略词(例如“Entity实体”)都是在本文档结尾的术语表中界说的。   3个部分12章的构成如下:  ASI监管链(CoC)标准   A.CoC归纳办理(1-2章)   1.办理系统和职责   第1章概述了一个实体需求有用地完结ASICoC标准所应该具有的办理系统的归纳要素。实体可由单一设备施或多个设备组成,但有必要由ASI会员操控,以相关ASI的会员职责和ASI投诉机制。本章中的标准一般能够整合到与供应、收购和库存办理相关的现有办理系统中。   1.1恳求CoC认证的实体,应是在出产和转化或工业用户两个类别中的具有杰出体现的ASI会员,或许在ASI会员操控之下,然后恪守ASI的会员职责和ASI的投诉机制。   1.2实体应当有一个办理系统,该系统针对CoC标准的一切适用的要求,包含CoC材料监管所属实体操控下的一切设备。   1.3实体应保证依据施行经历定时查看和更新标准1.2的办理系统,并处理或许不契合的范畴。   1.4实体应当指定至少一个办理者代表,该代表对实体契合CoC标准一切适用要求的相关事项负有全权职责和权利。   1.5实体应树立并施行沟通和训练办法,使相关人员了解和担任CoC标准下自己的职责。   1.6实体应当保护新的记载,掩盖CoC标准一切适用的要求,并至少保存相关记载(5)年。   1.7必要时,实体厂商应在每个日历年度完毕后3个月内将下列资料陈说ASI秘书处:   a.一切实体:历年输入和CoC材料/输出量。   b.一切实体:历年核算的输入百分比。   c.一切实体:历年结转到后续的材料核算期间的较大正余额(假如有的话)。   d.一切实体:历年内部的较大透支和以此代表的CoC材料百分比输入量(假如有的话)。   e.实体从事铝重熔/精粹出产再生铝:历年契合条件的废料总输入量,并按消费后废料和消费前的废料分类,分类依据按CoC认证实体直接直销的CoC材料断定。   f.从事熔铸产品出产的实体:历年分配至ASI信誉的ASI铝数量。   g.运用ASI信誉的熔铸车间后续实体:历年收购的ASI信誉额度。   2.外包承包商   鼓舞外包商凭本身条件做出CoC认证。可是,一般公认的事实是,在较长的或灵敏直销链或是规划较小的业务中,CoC认证的收购具有挑战性。第2章为恳求CoC认证的实体供给外包处理加工以及处理或制造CoC材料的才干,这些是他们具有或操控的从属非CoC认证外包商的部分,并包含在依据他们自己的CoC认证规划中。   2.1任何没有CoC认证的外包承包商,接纳一个实体的CoC材料以用于进一步加工、处理或制造等意图时,应在实体的COC认证规划中断定。   2.2期望在CoC认证规划中包含外包承包商的实体,应保证以下:   a.实体须对这些外包承包商运用CoC材料有合法的一切权或操控权。   b.包含于一个实体认证规划中的任何外包承包商,不得将CoC材料的任何加工、处理或制造进程外包给任何其他承包商。   c.实体依据CoC标准点评潜在的不共同性的危险,这些危险来源于每个外包商的参加,并在危险点评的根底上,以为危险是能够承受的。   2.3实体应当保证外包商供给CoC材料输出量的信息,并保证外包商在实体材料审阅期(或实体要求的更多要求期)末将其交给实体。   2.4实体应当有可用系统,以验证实体CoC材料的输出量与供给给外包商的CoC材料的输入量共同,并在材料核算系统中做出记载。   2.5在CoC材料发货之后,假如发现有过错,实体和外包承包商需求做出符号,赞同采纳进程来纠正它,并采纳举动以避免过错复发。   B.承认合格输入(3-7章)   3.原铝:ASI铝土矿、ASI氧化铝和ASI铝液的标准   监管链有必要有一个起点,对铝来讲,它是原铝(矿产)或收回铝(再生)材料。第3章的关键聚集原铝,并要求ASI铝土矿来自铝土矿矿山,且经过氧化铝精粹厂和铝冶炼厂进一步处理,这也需求契合ASI绩效标准(或平等标准)。   3.1从事铝土矿挖掘的实体应有相应的系统,以保证ASI铝土矿仅由铝土矿矿山出产:   a.在实体的CoC认证规划,和/或该实体持有的合法权益产能,但归于另一个CoC认证实体的CoC认证规划;   b.依照ASI绩效标准进行认证,或经过ASI认同的与ASI绩效标准恰当的负职责矿业标准认证。   3.2从事氧化铝精粹的实体应有相应的系统,以保证ASI氧化铝仅由氧化铝精粹厂出产:   a.在实体的CoC认证规划,和/或该实体持有的合法权益产能,但在另一个CoC认证实体的CoC认证规划;   b.依照ASI绩效标准进行认证。   3.3从事铝冶炼的实体应有相应的系统,以保证ASI铝液仅由铝冶炼厂出产:   a.在实体的CoC认证规划,和/或该实体持有的合法权益产能,但在另一个CoC认证实体的CoC认证规划;   b.依照ASI绩效标准进行认证。   4.再生铝:合格废料和ASI铝液的标准   再生铝是ASI铝监管链的第二大潜在起始点。CoC标准预期,在再生CoC材料监管链中的第 一家实体,将是铝重熔和/或精粹厂(铝精粹包含从浮渣和作为炉渣的浮渣残猜中收回和精粹铝)。第4章要求“了解您的客户”原则适用于收回废料直销商(也适合于第7章尽职查询要求)。本节论说ASICoC标准要求,它针对出产收回废料和再生铝的实体。   4.1从事铝再熔化/精粹以出产再生铝的实体应有相应的的系统,以保证ASI铝液只能从现有的设备中出产:   a.在实体的CoC认证规划,和/或该实体持有的合法权益产能,但归于另一个CoC认证实体的CoC认证规划;   b.依照ASI绩效标准进行认证。   4.2从事铝重熔/精粹的实体,在其材料核算系统中仅把如下废料列为合格废料:   a.消费前废料,被指定为CoC材料,它是从CoC认证的实体或浮渣和处理浮渣废猜中收回的铝中直接直销而来,并受制于第7章提及的直销商尽职查询;和/或   b.消费后废料,依据第7章直销商尽职查询约束的消费后废料,来源于被实体点评归于的消费后废料。   4.3从事铝重熔/精粹以出产再生铝的实体应有记载系统:   a.悉数收回废料的直接直销商的身份、担任人和运营地址。   b.与悉数收回废料的直接直销商的一切买卖的财政记载,假如买卖为单笔操作或在有相关的几笔操作中进行,应保证现金付款金额在适用法律规矩的限额以下或10000美元(或等值)。   5.熔铸:ASI铝标准   对原铝和再生铝而言,熔铸车间是上游和下流直销链之间的“瓶颈”,也是铝在随后的材料转化和/或制造进程中构成可运用(或可重复运用)金属的关健点。第5章论说了熔铸车间的认证要求,以及铝液和冷料的输入和输出,它们也是熔铸进程的一部分。一起还规矩熔铸厂需求保证他们的系统能够经过贴标签和打印标识对ASI铝制品和ASI信誉供给可追溯性。   5.1一个实体运用原铝和/或再生铝出产熔铸产品时,应有相应的系统,保证ASI铝仅来源于如下熔铸厂:   a.在实体的CoC认证规划,和/或该实体持有合法的权益产能,归于另一个CoC认证实体的CoC认证规划;   b.依照ASI绩效标准进行认证。   5.2依据可追溯的意图,一个实体在从事熔铸产品出产时,核算系统应有相应的原则,以保证ASI产品有唯 一的辨认编码,它能够是在ASI铝上贴标签和/或打印,或跟从ASI铝,并与该材料核算期间的CoC材料输入量相关。   6.熔铸后续:ASI铝标准   熔铸产品广泛用于半成品加工进程和随后的材料转化、下流产品制造和产品运用中。从熔铸后续(post-casthouse)开端的直销链,往往是高度多样化和/或涣散的。第6章适用于出产熔铸后续产品的实体,他们直接从熔铸产品的出产实体或经过另一个下流的实体收购什物ASI铝,并运用CoC标准为自己出产的ASI铝做出声明。   6.1熔铸后续产品的出产实体收购ASI铝,应当有相应的系统以保证它本身出产的ASI铝仅来源于如下实体和/或设备/:   a.在实体的CoC认证规划,和/或该实体持有合法的权益产能,但归于另一个CoC认证实体的CoC认证规划;   b.应当取得ASI绩效标准认证,这个进程需求在ASI认证项目发动后的两年内或   c.从另一家ASICoC认证的实体,或经过金属贸易商或库房收购ASI铝。其间,ASICoC认证实体能够供给或验证相关的CoC文件,这些文件包含弥补信息,足以断定相应的发运进程。   7.非CoC输入和收回废料的尽职查询   第7章要求实体对非CoC材料和收回废料直销商做尽职查询,内容触及环境、社会或办理危险,以及避免或减缓危险所采纳的合理办法。这与ASI促进负职责收购的任务相吻合。这并不扫除实体从非ASI直销商收购。   7.1实体应当施行负职责收购方针,并就所包含的铝,与非CoC材料和收回废料直销商打开沟通,至少需求考虑以下的ASI绩效标准的原则:   a.1.2(反腐败)   b.2.4(负职责收购)   c.9.1(人权尽职查询)   d.9.9(受抵触影响和高危险区域)   7.2实体应当依据负职责收购方针,对非CoC材料和收回废料直销商做违约危险点评,记载查询结果,并对辨认的晦气影响做适度的危险缓解。   7.3实体应依照ASI绩效标准中的原则3.2树立投诉机制,这与厂商的性质、规划和影响相习惯,并答应有关相关的各方对其铝直销链中不恪守付职责收购的方针表达关心。   C.CoC核算、文件记载和声明(第8-12章)   8.质量平衡系统::CoC材料和ASI铝   质量平衡系统要求每个接连的处理CoC材料的实体做CoC认证,并创立一个完好的监管链。它答应CoC材料与非CoC材料在规矩的时刻内、在价值链的任何阶段混合运用。实体的材料核算系统,用于记载和核算CoC材料的输入百分比和输出量。请留意,CoC标准规矩,CoC材料的输出,不能用被分配为“部分CoC”–假如输出量20%是“CoC”,那么这20%输出量就是100%的CoC(并不是一切的输出都是“20%CoC”)。   8.1实体的办理系统应包含材料核算系统,按材料量记载CoC材料和非CoC材料的输入量和输出量。   8.2从事铝重熔/精粹以出产再生铝的实体,也应在其材料核算系统中记载收回废料的下列细目:   a.消费后废料的输入量。   b.消费前废料的输入量(算计)。   c.消费前的废料输入量中的合格的废料量,它是由CoC认证的实体直接直销的(如适用)。   8.3实体的材料核算系统,应当规矩一个不超越12个月的材料核算期。   8.4对给定的材料核算期,实体应运用下列公式核算和记载输入百分比(除8.5外适用):  输入百分比=(CoC材料的输入量)x100   (CoC材料的输入量)+(非CoC材料输入量)   分子和分母中的单位有必要相同。   8.5对给定的材料核算期,从事铝重熔/精粹的实体应运用下列公式核算和记载输入百分比:  输入百分比=(合格收回废料的输入量)x100   (收回废料的输入量)   分子和分母的单位有必要相同。合格废料与收回废料的输入量应以对铝含量的点评为根底。   8.6对给定的材料核算期,实体厂商应当运用输入百分比,按质量断定CoC材料的输出量。   8.7CoC材料的输出量,或许仅仅总出产值的一部分,也应划为100%CoC材料。   8.8假如该实体从加工进程中发生消费前废料,并期望将相应份额作为合格废料,则在给定的材料核算期,该实体应运用输入百分比来断定合格废料的产值。   8.9实体的材料核算系统,应保证在材料核算期的总输出的CoC材料和/或合格的废料不能在份额上超越CoC材料和/或合格废料的总输入百分比。   8.10对给定的材料核算期,CoC材料按合同交付给一个实体,但遭到不行抗力的影响,此刻,实体的材料核算系统可将内部透支结转到后续材料核算期。   a.内部透支不得超越核算期内CoC材料输入总量的20%。   b.内部透支不得超越CoC材料受不行抗力影响的数量。   c.内部透支应当在随后的材料核算期补足。   8.11在一种材料的核算期末,当实体单位呈现输出CoC材料正余额时,能够连续至随后的材料核算期。   a.实体的材料核算系统有必要清楚地辨认正余额的任何连续项。   b.在一个材料核算期内发生的并结转至随后的材料核算期的正余额,假如未核减,则在该核算期完毕时到期。   9.签发CoC文件   质量平衡系统,经过伴跟着CoC材料流通的精 确的CoC信息而得以支撑。在CoC标准中,所需CoC信息的调集被称为CoC文件(模板见附件1)。实体一般集成CoC信息至他们的往常发运流程,如供应发票或运送文件。额定的数据和信息,也能够由厂商自行决定是否包含在CoC文件中,但有必要是精确的和可核对的。   9.1实体应当保证CoC文件伴跟着每一批发运或转让的CoC材料至CoC认证的实体或外包承包商。   9.2实体应当保证CoC文件至少包含以下信息:   a.CoC文件签发日期。   b.CoC文件参阅号码,它与实体的材料核算系统相关以用于验证。   c.出具CoCo认证书的单位的身份、地址和CoC证书编号。   d.接纳的CoC材料的客户的身份和地址,假如它是另一个CoC认证的实体,还需求他们的CoC认证号码。   e.能够对CoC文件的信息进行验证的来自实体厂商的负职责人。   f.一份承认声明,标明“在CoC文件供给的信息契合ASICoC标准。”   g.发运的CoC材料类型。   h.CoC材料发运量。   i.货品的总发运量。   9.3相关实体从事下列一个或多个活动时,还需在CoC材料对应的CoC文件中包含适用的可持续性数据:   a.实体从事铝冶炼和/或铝重熔、精粹和/或熔铸业务:温室气体排放的均匀强度(规划1和规划2),即从ASI铝出产时每吨ASI铝发生的二氧化碳当量值CO2–eq,包含材料核算期内发生的来自熔铸工序的排放量。   b.熔铸后续的实体:在可供给的状况下,温室气体排放的均匀强度(规划1和2),即每吨ASI铝发生的二氧化碳当量值CO2–eq,它以接纳CoC文件中9.3a供给的信息为根底。   c.熔铸后续的实体:ASI绩效标准的ASI认证状况,它是针对签发CoC文件的实体和/或设备的。   9.4假如CoC文件包含有关实体或CoC材料的弥补资料,应保证弥补信息能够由客观依据支撑。   9.5实体应有恰当的系统,以此能够回应实体签发的CoC文件中的信息验证恳求。   9.6假如在CoC材料发货后发现过错,实体和接纳方应记载过错,并赞同采纳进程来纠正它,并采纳举动以避免复发。   10.接纳CoC文件   接纳CoC材料的实体,也将取得直销商出具并顺便的CoC文件(第9章)。实体要查看和记载这些信息,以支撑质量平衡系统的精确性和可靠性。   10.1实体应当验证在收到的CoC文件中,包含了一切依照原则9.2和9.3所需的信息。   10.2实体应当验证收到的CoC文件是否与顺便的CoC材料或合格的废料共同,这个进程需求在材料核算系统中记载之前完结。   10.3实体应定时查看ASI网站,验证直销商的ASICoC认证是否有改变,这些改变将影响供给的CoC材料或合格废料的状况。   10.4假如在CoC材料发货后发现过错,实体和接纳方应记载过错,并赞同采纳进程来纠正它,并采纳举动以避免复发。   11.商场信誉系统:ASI信誉   某些办法的从事熔铸后续产品业务的实体或许会发现,要树立一个包含他们的直接直销商在内的完好的CoC认证链具有挑战性的,至少在初始阶段是如此,然后约束了他们运用质量平衡系统。从CoC认证的熔铸实体出产的ASI铝,在不能作为CoC认证材料而直接搬运到另一家CoC认证的实体或设备时,商场信誉系统答应此类ASI铝以ASI信誉的办法,被分配到一个CoC认证的从事熔铸后续业务的实体。ASI信誉是与什物材料脱离的,因而不能再回来分配给产品或再声明为“ASI铝”。附录2包含了ASI信誉证模板。   11.1从事熔铸产品业务的实体,能够分配剩余的ASI铝至ASI信誉,并有恰当的系统以保证:   a.分配给ASI信誉证的ASI铝数量计入该实体的材料核算系统中。   b.实体的材料核算系统,针对分配ASI信誉的ASI铝制成的熔铸产品,具有能够相关的共同的辨认号码。   c.由ASI铝分配的ASI信誉,不能两层核算。   d.在一个材料核算期内分配和签发ASI信誉。ASI信誉的正余额不得转入后续的材料核算期。   11.2信誉的买卖,应在ASI信誉证中有所记载,并在直销和收购实体之间完结电子同享。签发ASI信誉证的实体单位应当包含下列资料:   a.ASI信誉证签发日期。   b.ASI信誉证的参阅编号,该证书与实体的材料核算系统有相关,以供核对之用。   c.签发ASI信誉证的实体单位的身份,地址,联络电子邮件地址和CoC认证号码。   d.接纳ASI信誉证的实体单位的身份,地址,联络电子邮件地址和CoC认证号码。   e.声明承认“ASI信誉证供给的信息契合ASICoC标准。”   f.声明:“ASI信誉不得再买卖,不能再回来分配给产品或再声明为ASI铝”   g.ASI信誉额度。   11.3购买ASI信誉的熔铸后续实体应有相应系统保证:   a.由实体或设备收购的ASI信誉,处在收购实体的CoC认证规划。   b.收购实体的材料核算系统精确地核算了收购实体的ASI信誉,并保存了一切ASI信誉证的可验证记载。   c.在材料核算期内购买的ASI信誉,在该期完毕时到期。购买的ASI信誉的正余额不得转入后续的材料核算期。   d.信誉证不行再买卖。   e.信誉证不能分配给什物产品,也不能称为ASI铝。   f.在ASI官网,定时验证直销商的ASICoC有用性和规划,避免有改变时影响其信誉才干。   g.实体购买的ASI信誉有用期自初度购买时多达5年。   12.声明和沟通   鼓舞CoC认证的实体与他们的用户和顾客就负职责直销链业务打开沟通。一切的商场营销和沟通的要求,在超出了CoC文件或ASI信誉证的规划时,都要保证契合ASI相关标准,一起与ASI声明攻略共同。   12.1实体单位对CoC材料做的声明或陈说CoC文件的规划,或关于ASI信誉的声明或陈说超出了ASI信誉证规划时,实体应有恰当的系统以保证:   a.这些都是以契合ASI声明攻略的办法和办法制造的。   b.有可验证的依据支撑所提出的声明和/或陈说。   为相关职工供给恰当的训练,以便正确理解和传达声明和/或陈说。  本标准支撑文件:ASI监管链CoC标准—攻略   ASICoC标准概述了CoC认证要求。开发的CoC标准攻略,作为一种资源用来帮忙ASI成员恳求CoC认证,以及ASI认证审阅员进行独立的第三方审阅。本攻略也面向期望了解更多有关树立监管链系统和ASI标准的任何人员。   ASICoC标准攻略依照CoC标准完结系统化和程序化的厂商供给归纳辅导。   与ASI绩效标准相同,CoC标准规矩了厂商有必要做什么,可是没有规矩系统和程序规划怎么做才干完结这些方面。因而,CoC标准攻略供给了布景,解说和考虑的关键.   布景信息:   现在,ASI的60多个成员,包含有代表性的民间社会组 织、铝土矿挖掘、氧化铝精粹、铝冶炼、半成品加工厂商、产品和零部件制造商、消费品和商业产品出产商(包含汽车工业,建筑和包装),以及相关行业协会和其他支撑者。   ASI持续寻求与全球铝价值链中的商业实体和利益相关方进行协作。有爱好成为会员的公司组 织能够更多了解ASI的会员结构以及恳求参加的办法。   ASI现在部分会员厂商:   力拓、海德鲁铝业、阿联酋全球铝业、美铝、肯联铝业、俄铝、诺贝丽斯、爱励铝业、奥科宁克、欧洲铝箔、奥地利铝金属、江苏中基、安姆科、巴西CBA、AludiumPremiumAluminium,波尔公司,,康斯坦莎软包装,JupiterAluminum、神火铝箔、金桥铝材、奥迪、宝马、捷豹路虎、雀巢、旭格世界、利乐、苹果、FromageriesBel食物集团、EnergiaPotiorLtd,、RONAL轮毂集团、Regain,Materials、Lavit、GulkulaMining、BridgnorthAluminium、晟通科技集团......   (归于出产和转化加工类别的会员将在2年内发动ASI绩效标准和ASI监管链标准的认证)   ASI相关支撑文件和参阅资料:   下列文件供给了额定的支撑信息,以帮忙施行ASI标准,施行和沟通ASI认证:   ·ASI会员信息和恳求表   ·ASI绩效标准   ·ASI监管链标准   ·ASI绩效标准攻略   ·ASI监管链标准攻略   ·ASI声明攻略   ·ASI审阅员认可程序   ·ASI审阅监督机制(将于2018发布)   ·ASI监测和点评方案(将于2018发布)   ·ASI注册专家程序

铝方通接头的处理和铝方通在接缝时应注意的问题

2019-01-11 10:51:50

铝方通吊顶多用于人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮。因此被广泛应用于地铁,高铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场所,建筑物外墙等开放式场所。但是在安装铝方通时经常会碰到铝方通的长度不够,比如房间跨度大,而铝方通的长度有限,中间只有用接头来对接,接头在安装以前订货时就要算好的,需要多少个接头,因为如果不用接头,铝方通很难排的整齐,就会影响整体的效果,接头其实就是比铝方通小一号的铝方通,底宽比定做的方通窄1mm,高度要低1mm,正好卡在方通里面,一般一个接头要20cm长,长度长一点,方通的平整度就会好一点,因此,在预算时不能光算节约成本

沪铜伦铜

2017-06-06 17:50:04

沪铜伦铜比价触及历史低位上半年,铜价 走势 整体呈现上涨。年初铜价延续去年下半年来振荡下滑的 走势 ,并出现加速下跌,但2月初铜价在5500美元上下的区域得到整固建底, 市场 得到中国经济持续高速增长、铜进口量大幅反弹的支撑。LME 铜价在中国需求高涨以及美国经济将很快回暖的预期下,得到各种基金的再次推动,一路上涨至8000美元之上,触及了自去年5月 金属市场 回调以来一年多的高点。5 月初铜价在高位再次受到 市场 获利了结等影响回调修正,但很快便得到支撑, 价格 呈现振荡整固。国内方面,由于受到近几个月来进口大幅增加的影响,国内 现货 供应紧张的形势得到一定缓解,国内铜价的 走势 总体弱于伦铜,加上人民币持续升值对国内铜价的压力,从而促使沪伦铜价比值整体呈现振荡下滑,目前比值已下滑至 8.5 以下,触及了历史性的低点。又到了一个历史性的关键点,比值会持续下滑还是会如期反转?这是摆在当前套利投资者面前紧要问题,这会不会又是一个历史性的反套机会呢?从国内外铜市的供需来看,我们认为中国铜市仍然还是很大程度的依赖于进口,而当前沪伦铜价比值的降低,再次使得进口亏损加剧,贸易环境极度恶化,这将会对中国铜市后期的供应造成相当大的影响,逐步使国内供应再现紧张,拉动 价格 相对伦铜回升。不过,由于当前消费淡季的到来以及前期的超量进口,这一过程的演变可能需要一定的周期。一、国内外经济增长,国内持续呈现高速发展世界经济整体呈现恢复性增长,近几年经济增长速度呈现周期性波动,在2006年晚期经济增长速度再次达到峰值,今年来,美国等西方发达国家经济呈现温和增长,但总体来看增速放缓 二、全球 市场 供需及库存状况需求的缺口在很大程度上受到中国铜需求的重大好转带动,ICSG估计其同比增长了35.7%,增加了31.8万吨的数量。世界 金属 统计局(WBMS)近期公布的数据显示,全球今年前4个月铜市供应短缺17.6万吨,主要受中国 4 月份精炼铜进口猛涨影响。2006 年全年,铜市供应过剩 35.2 万吨。该机构称,1-4 月可报告库存减少了 6,000 吨,前 4 个月铜矿 产量 为 515万吨,较去年同期增加6.7%,受智利、哈萨克斯坦和美国 产量 增加带动;同期精炼铜 产量 为 591 万吨,同比增长 3.8%。1-4 月全球铜消费量为 608万吨,同比增长6.7%。中国仍是消费大国,1-4月消费了162.7万吨铜,高于上年同期的116.3万吨;欧盟27国消费量为145.2万吨,较去年同期增长5.8万吨。三、国内铜市 产量 及进出口情况  由于铜精矿加工费进一步降低,今年铜加工费确定在 60 美元/吨,精炼费6美分/磅,这比2006年度的95/9.5的加工费下降了37%,并且首度取消了沿用三十多年的 价格 分享条款。据了解,目前国内铜冶炼厂的盈亏平衡点是加工费在 90 美元/吨以上,倘若低于这个 价格 ,冶炼企业就会面临亏损。铜精矿加工费用的降低使中国国内冶炼商进口铜精矿生产的动机受到严重打击,并且进行联合限产行为。据最近的 市场 消息,年中的铜加工费设定谈判中,冶炼加工费进一步下滑至50美元/吨和5美分/磅,这使冶炼商的冶炼加工的积极性将受到更深的打击。据中国国家统计局统计,中国第一季度 产量 同比下降,但最近两个月 产量 增长大幅增长,5 月份精铜 产量 为 27.76 万吨,同比增长 17%,使得 1-5 月份中国精铜 产量 合计为127.42 万吨,同比增长 11.5%,我们估计最近 产量 的增加也在一定程度上打压了国内铜价,拖累了近期沪伦铜价比值的下移。四、比值变化的分析两个 市场价格 比值的变化是跨市套利 交易 关注的核心,而 现货 贸易流通则是跨市套利的理论基础和 价格 回归平衡的主要力量。当前从进出口贸易对两市铜价的比值确定情况来看,按当前汇率7.62、到岸升水100美元/吨计算,所得的智利铜零关税进口盈利的比值为 9.05,而正常 2%关税进口铜的盈利比值为9.22。五、基差结构分析综合来看,今年上半年,由于进口大幅增长给国内铜价造成很大的压力,从而促使比值处于振荡下滑的趋势中并触及了历史性低位,展望下半年,随着当前沪伦比值处于极低的位置,后期进口将会再度受到重大抑制前期的大量精铜和铜精矿进口经过一段时间消化吸收,预期国内 现货市场 在今年后期将再度变得紧张,促使沪伦铜价比值回升,再一次给反套(买沪铜抛伦铜)带来赢利机会,投资者可保持高度关注。当然,当前入市亦会承受相应的风险,主要在于目前两市的基差结构可能会增加反套的持仓成本,若比值横盘较长的时间,将会造成一定的损失。更多沪铜伦铜详情请查看 有色 网!

铜及铜产品分类

2018-12-12 17:59:49

1、 按自然界中存在形态分类   自然铜------铜含量在99%以上,但储量极少;    氧化铜矿-----为数也不多   硫化铜矿-----含铜量极低,一般在2--3%左右,世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的。   2、按生产过程分类   铜精矿----冶炼之前选出的含铜量较高的矿石。   粗铜------铜精矿冶炼后的产品,含铜量在95-98%。   纯铜------火炼或电解之后含量达99%以上的铜。火炼可得99-99.9%的纯铜,电解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。   3、按主要合金成份分类   黄铜-----铜锌合金   青铜-----铜锡合金等(除了锌镍外,加入其他元素的合金均称青铜)    白铜-----铜钴镍合金   4、按产品形态分类:铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等

阴极铜 电解铜

2017-06-06 17:49:54

阴极铜就是电解铜。将粗铜(含铜99%)预先制成厚板作为阳极,纯铜制成薄片作阴极,以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后,铜从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜(亦称电解铜)。粗铜中杂质如比铜活泼的铁和锌等会随铜一起溶解为离子(Zn和Fe)。由于这些离子与铜离子相比不易析出,所以电解时只要适当调节电位差即可避免这些离子在阳极上析出。比铜不活泼的杂质如金和银等沉积在电解槽的底部。这样生产出来的铜板,称为“电解铜”,质量极高,可以用来制作电气产品。沉淀在电解槽底部的称为“阳极泥”,里面富含金银,是十分贵重的,取出再加工有极高的经济价值。根据:中华人民共和国国家标准GB/T 467—1997 阴极铜 (此标准是参照ASTMB115-93《阴极铜》对GB467-82《电解铜》进行修订的。)此标准将原GB 467-82 中的电解铜(Cu-1)改名为标准阴极铜(Cu-CATH-2),相当于ASTMB115中的2号阴极铜。根据国内的实际情况,本标准对标准阴极铜中杂质极限含量的规定,与ASTMB115中的2号阴极铜有以下差别:标准阴极铜的铋含量较高,而铅含量较低;对锌和硫作了规定,而对硒和碲未作规定,ASTMB115与此相反,对硒和碲作了规定,而对锌和硫未作规定。此外,还将GB/T 13585-92《高纯阴极铜》规定的高纯阴极铜(Cu-CATH-1)纳入了本标准。GB/T 13585-92是等效采用BS 6017-1989《精炼铜》中的高纯阴极铜制定的,有关技术内容纳入本标准时未作任何修改。阴极铜按化学成分分为高纯阴极铜(Cu-CATH-1)和标准阴极铜(Cu-CATH-2)两个牌号。更多关于阴极铜 电解铜的资讯,请登录上海有色网查询

电极铜 阴极铜

2017-06-06 17:50:06

电解铜(阴极铜)     铜的电解提纯:将粗铜(含铜99%)预先制成厚板作为阳极,纯铜制成薄片作阴极,以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后,铜从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜(亦称电解铜)。粗铜中杂质如比铜活泼的铁和锌等会随铜一起溶解为离子(Zn和Fe)。由于这些离子与铜离子相比不易析出,所以电解时只要适当调节电位差即可避免这些离子在阳极上析出。比铜不活泼的杂质如金和银等沉积在电解槽的底部。 这样生产出来的铜板,称为“电解铜”,质量极高,可以用来制作电气产品。沉淀在电解槽底部的称为“阳极泥”,里面富含金银,是十分贵重的,取出再加工有极高的经济价值。要求4.1 产品分类   阴极铜按化学成分分为高纯阴极铜(Cu-CATH-1)和标准阴极铜(Cu-CATH-2)两个牌号。  4.2 化学成分   4.2.1 高纯阴极铜化学成分应符合表1的规定。标准阴极铜化学成分应符合表2的规定。   表1 高纯阴极铜(Cu-CATH-1)化学成分 %元素组 杂质元素 含量,不大于 元素组总含量,不大于1 Se 0.00020 0.00300 0.0005Fe 0.00020Bi 0.00020 2 CR - 0.0015Mn -Sb 0.0004Cd -As 0.0005P -3 Pb 0.0005 0.00054 S 0.00150 0.00155 Sn - 0.0020Ni -Fe 0.0010Si -Zn -Co -6 Ag 0.0025 0.0025杂质元素总含量 0.0065表2 标准阴极铜(Cu-CATH-2)化学成分 %Cu+Ag不小于 杂质含量,不大于As  Sb   Bi   Fe   Pb   Sn   Ni   Zn   S   P                                                                    99.95   0.0015  0.0015  0.0006  0.0025  0.002  0.001  0.002  0.002  0.0025  0.001   

电解铜压延铜

2017-06-06 17:49:54

电解铜压延铜同属于铜的一种,他们就具有相同的外观,相同的化学性质。电解铜顾名思义就是通过电解的方法使铜离子吸附在基材上而形成铜箔,所以它的特点是,导电性强,但耐弯折度相对较弱。压延铜是通过挤压的方法得到铜箔,它的特点是耐弯折度好,但导电性弱于电解铜,主要用于翻盖手机里的摄像头之类的。从外观上看,电解铜发红,压延铜偏黄。但是从外观上看不春二者有什么不同点,要在微观面上辨别,因为他们的晶体结构是不同的。一个是垂直排列一个是叠加排列。一般都是从铜箔厂商的材料承认书上有说明的。电解铜的品质要求:铜精矿由电解精炼法或电解沉积法生产得到电解铜。按国标GB/T467-1997《阴极铜》的规定,电解铜按化学成分分为高纯阴极铜(Cu-CATH-1)和标准阴极铜(Cu-CATH-2)和两个牌号。 电解铜的试验方法:高纯阴极铜化学成分的仲裁分析方法按GB/T13293-1991《高纯阳极铜化学分析方法》的规定进行,标准阴极铜化学成分的仲裁分析方法按GB/T5121-1996《铜及铜合金化学分析方法》的规定进行。表面质量用目视检测。更多关于电解铜压延铜的资讯,请登录上海有色网查询。

铜以及铜商品分类

2019-05-29 20:17:26

铜以及铜产品分类  按自然界中存在形状分类   自然铜------自然界存在的游离状况的金属铜,铜含量在99%以上,但储量很少;    氧化铜矿-----为数也不多    硫化铜矿-----含铜量极低创瑞,黄铜管一般在2--3%支配,世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精粹出来的。    ② 按加工过程分类    铜精矿----训练之前选出的含铜量较高的矿物。    粗铜------铜精矿训练后的产品,含铜量在95-98%。    纯铜------火炼或电解今后含量达99%以上的铜。火炼可得99-99.9%的纯铜,电解可以使铜的纯度抵达99.95-99.99%。③ 按首要合金成份分类       紫铜-----纯铜产品    黄铜-----铜锌合金    青铜-----铜锡合金等(除了锌镍外,参加其他元素的合金均称青铜)    白铜-----铜钴镍合金④ 按产品形状分类:铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等拓宽阅览:砷白铜的物理特性以及砷白铜的应用范围电解铜箔表面为什么会发生污点?无氧铜的特色和应用范围T1、T2、T3紫铜有什么不同