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加工铝合金用什么刀具百科

钨铜合金用哪种刀具铣削?

2019-05-30 19:57:04

 钨铜合金用哪种刀具铣削?    铜钨合金电火花电极、铜钨合金高压放电管电极、铜钨合金电子封装材料、本公司还供给定做各种异硬度:98RHRB,导电率:35%IACS,软化温度:900℃。    总述了近年来国内外钨铜合金材料制备技能方面的首要发展,并介绍了最新研制成功的几种新式钨铜合通常被称为伪合金或假合金因而,它既具有钨的高强度、高硬度、低膨胀系数等特性。    核技能:检测集装箱体系的钨合金准直器、60Co及其他辐射的屏蔽钨合金容器、地质勘察屏蔽γ射线钨工业探伤γ射线屏蔽钨合金准直器 电器:电触点、空气断路器触点、集成电路基板等 。

铝合金中加入锆有什么用?

2018-07-27 18:42:44

锆是一种浅灰色金属,具有高熔点,耐腐蚀的特性,外观与钢相似。在用于制造活塞的铝合金中加入锆,可改善其热性能,锆含量在0.2%时,铝合金开始结晶的湿度高于含2%硅和3.25%锰的铝合金。在铝合金结晶时,锆可作为减速剂,合金开始结晶温度为400℃,如果锰的含量为0.8%时,则铝合金的结晶温度提高到500℃,锰铜铝合金中加入锆能改善其锻行,同时也提高了结晶的温度。在铝合金中加入0.04%的锆,在加强铝合金的负荷作用下的抗破坏能力时不会影响合金的蠕变极限。在铁铝合金中加入锆添加剂,可是结晶粒细化,而添加了0.81%的锆使得合金强度提高。在铝镁合金中添加3%的锆,使得合金有更好的耐腐蚀性能。以上即为锆元素在铝合金中的部分作用,锆元素对铝合金的结晶行为、综合性能都有明显的影响变化。

铝合金加工

2017-06-06 17:50:10

  铝合金的加工工艺,硅对硬质合金有腐蚀作用。虽然一般将超过12%Si的铝合金称为高硅铝合金,推荐使用金刚石刀具,但这不是绝对的,硅含量逐渐增多对刀具的破坏力也逐渐加大。因此有些厂商在硅含量超过8%时就推荐使用金刚石刀具。       硅含量在8%-12%之间的铝合金是一个过渡区间,既可以使用普通硬质合金,也可以使用金刚石刀具。但使用硬质合金应使用经PVD(物理镀层)方法、不含铝元素的、膜层厚度较小的刀具。因为PVD方法和小的膜层厚度使刀具保持较锋利的切削刃成为可能(否则为避免膜层在刃口处异常长大需要对刃口进行足够的钝化,切铝合金就会不够锋利),而膜层材料含铝可能使刀片膜层与工件材料发生亲合作用而破坏膜层与刀具基体的结合。因为目前的超硬镀层多为铝、氮、钛三者的化合物,可能会因硬质合金基体随膜层剥落时少量剥落造成崩刃。     铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。    纯铝的密度小(ρ=2.7g/m3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。 添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。       更多有关铝合金加工请详见于上海 有色 网

铝活塞加工刀具材料的合理选用

2019-01-15 09:49:23

刀具材料性能的优劣是影响加工表面质量、切削加工效率、刀具寿命的基本因素。切削加工时,直接担负切削工作的是刀具的切削部分。刀具切削性能的好坏大多取决于构成刀具切削部分的材料、切削部分的几何参数及刀具结构的选择和设计是否合理。切削加工生产率和刀具耐用度的高低、刀具消耗和加工成本的多少、加工精度和表面质量的优劣等等,在很大程度上都取决于刀具材料的合理选择。正确选择刀具材料是设计和选用刀具的重要内容之一。    每一品种刀具材料都有其特定的加工范围,只能适用于一定的工件材料和切削速度范围。不同的刀具材料和同种刀具加工不同的工件材料时刀具寿命往往存在很大的差别,例如:加工铝活塞时,金刚石刀具的寿命是YG类硬质合金刀具寿命的几倍到几十倍;YG类硬质合金刀具加工含硅量高、中、低的铝合金时其寿命也有很大的差别。所以,合理选用刀具是成功进行切削加工的关键。每一种刀具材料都有其较佳的加工对象,即存在切削刀具与加工对象的合理匹配问题。     1 刀具材料应具备的性能    1.1 高的硬度和耐磨性    硬度是刀具材料应具备的基本特性。刀具要从工件上切下切屑,其硬度必须比工件材料的硬度大。切削金属所用刀具的切削刃硬度,一般都在60HRC以上。耐磨性是材料抵抗磨损的能力。一般来说,刀具材料的硬度越高,其耐磨性就越好。组织中的硬质点(碳化物、氮化物等)的硬度越高,数量越多,颗粒越小,分布越均匀,则耐磨性越好。耐磨性还与材料的化学成分、强度、显微组织及摩擦区的温度有关。可用公式表示材料的耐磨性WR:WR=KIC0.5E-0.8H1.43式中:H——材料硬度(GPa)。硬度愈高,耐磨性愈好。     KIC——材料的断裂韧性(MPa·m½)。KIC愈大,则材料受应力引起的断裂愈小,耐磨性愈好。     E——材料的弹性模量(GPa)。E很小时,由于磨粒引起的显微应变,有助于产生较低的应力,耐磨性提高。    1.2 足够的强度和韧性    要使刀具在承受很大压力,以及在切削过程经常出现的冲击和振动条件下工作,而不产生崩刃和折断,刀具材料就必须具有足够的强度和韧性。    1.3 高的耐热性(热稳定性)    耐热性是衡量刀具材料切削性能的主要标志。它是指刀具材料在高温条件下保持一定的硬度、耐磨性、强度和韧性的性能。     刀具材料还应具有在高温下抗氧化的能力以及良好的抗粘结和抗扩散的能力,即刀具材料应具有良好的化学稳定性。1.4 良好的热物理性能和耐热冲击性能    刀具材料的导热性愈好,切削热愈容易从切削区散走,有利于降低切削温度。     刀具在断续切削或使用切削液时,常常受到很大的热冲击(温度变化剧烈),因而刀具内部会产生裂纹而导致断裂。刀具材料抵抗热冲击的能力可用耐热冲击系数R表示,R的定义是为:     R=λσb(1-µ)/Eα    式中:λ——导热系数;     σb——抗拉强度;     µ——泊松比;     E——弹性模量;     α——热膨胀系数。     导热系数大,使热量容易散走,降低刀具表面的温度梯度;热膨胀系数小,可减少热变形;弹性模量小,可以降低因热变形而产生的交变应力的幅度;有利于材料耐热冲击性能的提高。     耐热冲击性能好的刀具材料,在切削加工时可以使用切削液。    1.5 良好的工艺性能    为了便于刀具的制造,要求刀具材料具有良好的工艺性能,如锻造性能、热处理性能、高温塑性变形性能、磨削加工性能等。    1.6 经济性    经济性是刀具材料的重要指标之一,优质刀具材料虽然单件刀具成本很高,但因其使用寿命长,分摊到每个零件的成本则不一定很高。因此在选用刀具材料时要综合考虑其经济效果。     2 刀具材料     2.1 高速钢    高速钢是一种加入了较多的钨、钼、铬、钒等合金元素的高合金工具钢。高速钢具有较高的强度和韧性,并且具有一定的硬度和耐磨性。适合各类刀具的要求。高速钢刀具制造工艺简单,容易磨成锋利切削刃,因此尽管各种新型刀具材料不断出现,高速钢刀具在金属切削中仍占较大的比例。可以加工有色金属和高温合金。由于高速钢具有以上性能,活塞加工中的铣浇冒口、铣横槽及铣膨胀槽用铣刀、钻油孔用钻头等刀具都为高速钢材料。    2.2 硬质合金    硬质合金是由难熔金属碳化物(如WC、TiC、TaC、NbC等)和金属粘结剂(如Co、Ni等)粉末经粉末冶金的方法制成。     由于硬质合金中都含有大量的金属碳化物,这些碳化物都有熔点高、硬度高、化学稳定好、热稳定性好等特点,因此,硬质合金材料的硬度、耐磨性、耐热性都很高。常用硬质合金的硬度为89~93HRA,比高速钢的硬度(83~86.6HRA)高,在800~1000℃时尚能进行切削。在540℃时,硬质合金的硬度为82~87HRA,在760℃时,硬度仍能保持77~85HRA。因此,硬质合金的切削性能比高速钢高得多,刀具耐用度可提高几倍到几十倍,在耐用度相同时,切削速度可提高4~10倍。     目前我公司使用的硬质合金刀具主要是YG类(WC-TiC-Co)中的YG6和YGX。YT类(WC-TiC-Co)中的YT15等硬质合金用于活塞粗加工、半精加工和部分精加工工序。    2.3 金刚石    金刚石是目前已知矿物材料中硬度较高、热传导性较好的物质,与各种金属、非金属材料配对摩擦的磨损量仅为硬质合金的1/50~1/800,是制作切削刀具较理想的材料。然而,天然单晶金刚石仅用于制作首饰及某些有色金属的超精密加工。刀具用人造大颗粒单晶金刚石尽管目前De Beers公司、住友电工等均已工业化生产,但还没有进入大量应用阶段。     金刚石刀具的切削刃非常锋利(这对切下极小断面的切屑是很重要的),刃部粗糙度很小,摩擦系数又低,切削时不易产生积屑瘤,加工表面质量高。加工有色金属时,表面粗糙度可达到Ra0.012µm,加工精度可达到IT5级以上。     金刚石刀具有三种:天然单晶金刚石刀具、整体人造聚晶金刚石刀具、金刚石复合刀具。天然金刚石刀具由于成本较高等原因,在实际生产中应用较少。人造金刚石是通过合金触媒的作用,在高温高压下由石墨转化而成。金刚石复合刀片是在硬质合金基体上经过高温、高压等先进工艺烧结一层约0.5~1µm厚的金刚石,这种材料是以硬质合金做基体,其机械性能、热传导性和膨胀系数都近似于硬质合金,基体上的人造多晶金刚石磨料中的金刚石晶体呈不规则排列,其硬度和耐磨性在各个方向都是均匀的。     聚晶金刚石(简称PCD)是由经过筛选的人造金刚石微晶体在高温高压下烧结而成。在烧结过程中,由于添加剂的加入,使金刚石晶体间形成以TiC、SiC、Fe、Co和Ni等为主要成分的结合桥。金刚石晶体以共价键的结合形成牢固地嵌于结构桥构成的坚强骨架中,使PCD的强度和韧性都大大提高,其硬度约为9000HV,抗弯强度为O.21~0.48GPa,导热系数为20.9J/cm·sµ℃,热膨胀系数为3.1×10-6/℃。现在使用的聚晶金刚石刀具大多是PCD与硬质合金基体烧结形成的复合体,即在硬质合金基体上烧结上一层PCD。PCD的厚度一般为0.5mm和0.8mm,由于底层为硬质合金,焊接方便;又由于PCD结合桥的导电性,使得PCD便于切割加工成各种形状,制成各种刀具,成本远远低于天然金刚石。     聚晶金刚石(PCD)可加工各种有色金属和极耐磨的高性能非金属材料,如铝、铜、镁及其合金,硬质合金,纤维增强塑料,金属基复合材料,木材复合材料等。PCD刀具材料中金刚石晶粒平均尺寸不同,对性能产生的影响也不同,晶粒尺寸越大,其耐磨性越高。在相近的刃口加工量下,晶粒尺寸越小,则刃口质量越好。选用晶粒尺寸为10~25µm的PCD刀具,可以500~1500m/min的高速切削Si含量12~18%的硅铝合金,晶粒尺寸8~9µm的PCD加工Si含量小于12%的铝合金。超精密加工,则应选用晶粒尺寸小的PCD刀具。PCD的耐磨性在超过700℃时会减弱,因其结构中含有金属Co,会促进“逆向反应”即由金刚石向石墨转变。PCD有较好的断裂韧性,可以进行断续切削,可以以2500m/min的高速端铣Si含量10%的铝合金。    可利用金刚石材料的高硬度、高耐磨性、高导热性及低摩擦系数实现有色金属及耐磨非金属材料的高精度、高效率、高稳定性和高表面光洁度加工。在切削加工有色金属时,PCD刀具的寿命是硬质合金刀具的几十倍甚至几百倍,是目前铝活塞精密加工的理想刀具。例如:精车活塞环槽、精镗活塞销孔、精车活塞外圆、精车活塞顶面等工序。    2.4 立方氮化硼    聚晶立方氮化硼(PCBN)是由CBN微粉与少量粘结相(Co,Ni或TiC、TiN、Al203)在高温高压下加入催化剂烧结而成的。它具有很高的硬度(仅次于金刚石)和耐热性(1300~1500℃),优良的化学稳定性、比金刚石刀具高得多的热稳定性(达1400℃)和导热性,低的摩擦系数,但其强度较低。与金刚石相比,PCBN的突出优点是热稳定性高得多,可达1200℃(金刚石为700~800℃),可承受较高的切削速度;另一个突出优点是化学惰性大,与铁族金属在1200~1300℃下也不起化学反应,可用于加工钢铁。因此,PCBN刀具主要用于高效加工黑色难加工材料。     PCBN刀具除了具有以上的特点外,还有以下几项优点:①硬度高,特别适合于加工从前只能磨削的HRC50以上的淬硬钢、HRC35以上的耐热合金和HRC30以下而其它刀具很难加工的灰口铸铁。②与硬质合金刀具相比,切削速度高,可实现高速高效切削。③耐磨性好,刀具耐用度高(为硬质合金刀具的10~100倍),能获得较好的工件表面质量,实现以车代磨。不足之处在于PCBN刀具的抗冲击性能较硬质合金差,因此,使用时应注意提高工艺系统的刚性,尽量避免冲击切削。     PCBN可制成整体的刀片,也可与硬质合金结合制成复合刀片。PCBN复合刀片是在硬质合金基体上烧结一层0.5~1.0mm厚的PCBN,其性能兼有较好的韧性和较高的硬度及耐磨性。     PCBN的性能主要与CBN的粒度、CBN的含量及结合剂种类有关,按其组织大致可分为两大类:一类是由CBN晶粒直接结合而成,CBN含量高(70%以上),硬度高,适用于耐热合金、铸铁和铁系烧结金属的切削加工;另一类是以CBN晶粒为主体,通过陶瓷结合剂(主要有TiN、TiC、TiCN、AlN、Al203等)烧结而成,这类PCBN中CBN含量低(70%以下),硬度低,适用于切削加工淬硬钢。     在我公司,立方氮化硼刀具被用于镶铸铁环活塞的车削铸铁环槽工序中,同时也应用于活塞立体靠模的加工中。    2.5 陶瓷    陶瓷刀具材料的主要优点是:     有很高的硬度与耐磨性,常温硬度达91~95HRC;     有很高的耐热性,在1200℃高温下硬度为80HRC;而且高温条件下抗弯强度、韧性降低极少;     有很高的化学稳定性,陶瓷与金属亲合力小,高温抗氧化性能好,即使在熔化温度下也不与钢相互作用。因而刀具的粘结、扩散、氧化磨损较少;     有较低的摩擦系数,切屑不易粘刀,不易产生积屑瘤。    陶瓷刀的缺点是:     脆性大,强度与韧性低,抗弯强度只有硬质合金的1/2~1/5,因此使用时必须选择合适的几何参数与切削用量;避免承受冲击负荷,以防崩刃与破损;此外,陶瓷刀导热率低,仅为硬质合金的1/2~1/5,热膨胀系数却比硬质合金高10~30%,抗热冲击性较差。     目前,陶瓷刀具还没有应用于铝活塞加工过程中。     3 小结    刀具材料的发展对切削技术的进步起着决定性的作用。本文介绍了切削中所使用的金刚石、聚晶立方氮化硼、陶瓷、硬质合金、高速钢等刀具材料的性能及适用范围。刀具损坏机理是刀具材料合理选用的理论基础,刀具材料与工件材料的性能匹配合理是切削刀具材料选择的关键依据,要根据刀具材料与工件材料的力学、物理和化学性能选择刀具材料,才能获得良好的切削效果。就活塞在切削加工时的刀具材料选用作了阐述。     高速钢:活塞加工中铣浇冒口、铣横槽及铣膨胀槽用铣刀,钻油孔用钻头等都为高速钢材料。     硬质合金:YG、YD系列硬质合金刀具被广泛应用于铝活塞加工的各个工序中,特别是活塞粗加工和半精加工工序。     立方氮化硼:立方氮化硼刀具被用于镶铸铁环活塞的车削铸铁环槽工序中。同时也应用于活塞立体靠模的加工中。     金刚石:金刚石刀具可利用金刚石材料的高硬度、高耐磨性、高导热性及低摩擦系数实现有色金属及耐磨非金属材料的高精度、高效率、高稳定性和高表面光洁度加工。在切削铝合金时,PCD刀具的寿命是硬质合金刀具的几十倍甚至几百倍,是目前铝活塞精密加工的理想刀具,已经应用于精车活塞环槽、精镗活塞销孔、精车活塞外圆、精车活塞顶面及精车活塞燃烧室等精加工工序中。

汽车用铝合金材料

2018-12-29 11:29:07

汽车车身用铝合金材料主要包括2000系、5000系、6000系合金板材、型材、管材及高性能铸铝,不同受力部位采用不同型号的铝合金材料。     骨架部分:车身受力最大的部分,采用2000系或7000系材料,可热处理强化。     蒙皮部分:车身次要的受力部位,采用5000系或6000系材料。     车门部分:采用5000系或6000系材料。     底板部分:采用5000系或6000系材料。     内饰部分:采用1000系或5000系材料,无热处理强化。     座椅部分:采用2000系或6000系材料,可热处理强化。     铸件:采用高性能铸铝合金,可热处理强化。     铝合金板材主要有2000系、5000系和6000系合金。     2000系合金是一种热处理可强化的铝合金,具有优良的锻造性、较高的强度和良好的焊接性能,很好的烘烤强化效应,但其抗腐蚀性则比其他系列的铝合金差。目前,2036和2022合金已部分用于汽车车身板材。     5000系合金是一种热处理不可强化的铝合金,具有良好的抗腐蚀性和焊接性能,但退火状态下在加工变形时可能产生吕德斯线和延迟屈服,因此主要用于车身内板等形状复杂的部位。     6000系合金属于热处理可强化铝合金,具有较高的强度、较好的塑性和优良的耐腐蚀性。与钢板相比,6000系2T4态板材的屈服强度和抗拉强度相近,硬化系数甚至超过钢板。目前,6009、6010和6016铝合金由于其塑性好,并在成形后的喷漆烘烤过程中可实现人工时效而获得较高强度等特征,被用于汽车车身外板和内板。奥迪A8的车身板采用了本系铝合金。另外,为增强汽车的缓冲能力和增强抗疲劳强度,德国VAW、日本KOK、中国西南铝业均以此系合金为基础,研制和开发了高性能的汽车用铝板和铝型材。目前,6000系合金为车身板主力。

铝合金加工厂

2017-06-06 17:50:10

以下是经上海 有色 网提供铝合金加工厂:  铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。     纯铝的密度小(ρ=2.7g/m3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。 添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。  铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。     铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。     铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金。形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。     一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。     铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金,铝锌合金和铝稀士合金,其中铝硅合金又有简单铝硅合金(不能热处理强化,力学性能较低,铸造性能好),特殊铝硅合金(可热处理强化,力学性能较高,铸造性能良好)。  更多有关铝合金加工厂请详见于上海 有色 网

为什么用铜棒?

2019-03-06 11:05:28

为什么用铜棒?

什么是造船用钢

2018-12-17 09:42:58

造船用钢是指用于制造海船和大型内河船体结构的钢、由于船体结构一般采用焊接方法制造,所以要求造船钢有较好的焊接性能.此外,还要求有一定的强度.韧性和一定的耐低温及腐蚀性能.过去主要采用低碳钢作为造船用钢.近来,已大量采用普通低合金钢.已有的钢种如12锰船.16锰船,15锰钒船等钢种.这些钢种有强度高、韧性好.容易加工和焊接.耐海水腐蚀等综合特性,可成功地用来制造万吨远洋巨轮。.

钛铝合金是什么?钛铝合金简介

2018-06-04 18:30:39

钛铝合金是一种银白色的金属,钛铝合金有很多优良性能。钛的密度为4.54g/cm3,比钢轻43% ,比久负盛名的轻金属镁稍重一些。机械强度却与钢相差不多,比铝大两倍,比镁大五倍。钛耐高温,熔点1942K,比黄金高近1000K,比钢高近500K。钛铝合金 主要应用在真空镀膜行业,钛铝合金可以做成一定比例的合金靶材,可以作为磁控溅射镀膜的原材料。钛铝合金制成的飞机,承载旅客能力更强;钛铝合金制成的潜艇,不仅能抵抗海水腐蚀,而且能抗深层水压,其下潜深度比不锈钢潜艇增加80%。

PCD刀具切削SAE327硅铝合金工艺研究

2019-01-15 09:49:27

1 SAE327的材料特点和切削难点   SAE327为铸造硅铝合金,是制冷压缩机连杆的主要材料。主要元素含量Si7~8.6%。Cu1~2%,Mg0.25%~0.6%,Mn0.5%~0.8%。抗拉强度>230MPa,硬度110~130HB,延伸率>1%。其晶格由高塑性的Al和高脆性的初晶Si组成。切削加工时,Al的塑性大,熔点低,易在工件表面与刀尖接触处产生积屑瘤,随后与破碎的初晶Si一起使工件部分表皮剥落,形成刀痕,使工件表面粗糙度变差。同时由于高硬度的Si含量较高,刀具也容易磨损。目前对压缩机效率值COP的要求不断提高,为减少往复式活塞压缩机内摩擦并降低输入功率值,连杆孔与曲轴间需要保证极小的摩擦系数和很高的表面接触率,要求圆度≤2µm,表面粗糙度≤Ra0.4,尺寸精度≤2µm,使用传统切削办法很难达到如此高的要求,因而在压缩机零件中一直是较为难加工的铝合金材料。   2 PCD的基本特点及高速干切削技术   随着聚晶金刚石(PCD)刀具技术和高速切削技术的发展,针对SAE327的切削性能,我们使用PCD刀具对连杆孔进行高速干式镗削,较好地解决了问题。PCD材质稳定,使用性能可以预测,故比天然金刚石更合适于作为切削刀具。PCD具有目前较高的硬度和耐磨性,具有非常锋利的刀刃,有很好的导热性,线膨胀系数很小,摩擦系数也小。但其主要缺点是强度低,脆性大,抗冲击能力差。因此一般不用于断续切削和重负荷切削。采用PCD刀具加工铝合金时,由于金刚石硬度高,表面与金属亲和力小,且刀具一般抛光成镜面,不易产生积屑瘤,加工尺寸稳定性以及表面质量都很好。在Ra0.02~0.32µm的条件下,可获得5~7级精度。   铝合金传热系数高,线膨胀系数大,在加工过程中会大量吸收切削热,使工件发生热变形,而且铝合金硬度和熔点都较低,因此加工过程中切屑容易与刀具发生“胶焊”或粘连,形成积屑瘤,这都是传统铝合金干切削中遇到的较大难题。解决的较好办法是采用高速干切。高速切削中,95%的热量都传给了切屑,切屑在与前刀面接触的界面上会被局部熔化,形成一层极薄的液态膜,因而切屑很容易在瞬间被切离工件,大大减少切削力和产生积屑瘤,而且工件基本可以保持常温。既可以提高生产率,又改善了表面质量。   3 PCD镗刀加工SAE327的切削性能   我们使用PCD刀具对SAE327进行高速干镗孔,经过反复切削试验对其工艺进行摸索和总结。加工连杆孔的情况基本如下:同一只镗刀中,硬质合金刀头用于粗加工,PCD刀片精加工,单边余量为0.05mm。连杆组件大孔中间两边有0.5mm的缝隙,孔表面中间有f5mm油孔,由于加工表面非连续,应属于断续切削。无切削液的干切,有压缩空气喷射清除切屑。   1)切削速度的影响   切削试验表明,PCD切削速度与SAE327孔表面粗糙度关系很大。在实际生产中,为保证较低的表面粗糙度,可以采用较高的切削速度。但切削速度达到一定程度之后,由于高速条件下系统刚性和平衡性问题,表面粗糙度不但无法再继续下降,反而略有升高,而且机床功率要增加很多。所以一般情况下经济切削速度维持在140~180m/min之间即可,追求过高的切削速度是没有必要的。   2)进给速度的影响   试验表明,PCD进给速度与SAE327孔表面粗糙度之间有一定的关系。为综合保证较低的表面粗糙度和较高的生产率,选择合适的进给速度是重要的,应避开粗糙度为较高点时的进给速度。合适的进给速度也与PCD的刀具角度和刀尖型式有关。   3)刀具几何型式的影响   针对PCD的脆性缺点,而且我们加工剖分式连杆,孔中间有一定的缝隙,因此刀刃的几何参数应该尽量考虑减小崩刃的可能。一般刀尖顶刃形式分为小圆弧、大圆弧、直线形、多边形折线。切削实际表明:顶刃小圆弧的挤光作用对表面粗糙度的下降是有益的。虽然此时PCD刀尖不锋利,但切削效果却比锋利时还要好些。此时粗糙度由原来的Ra0.3~0.33µm降低到Ra0.15~0.18µm,这对提高连杆与曲轴之间的表面接触率,减少摩擦是有利的。精切SAE327时,可选择PCD镗刀的前角g00°,后角a010°~15°,主偏角kr=50°~70°,刃倾角ls=0°。安装时镗刀头安装孔对镗刀杆中心可以有偏心以保证实际切削的前角更大些。   4)刀具与机床系统   PCD高速切削系统是一个复杂的综合系统,除了PCD刀具自身外,仍需要注意切削系统的其它部分。机床主轴与刀具的接口是非常关键的环节,它直接影响加工精度的稳定性。我们将连杆镗床镗刀柄与机床主轴的接口采用HSK32C。其主要优点是:采用锥面与端面过定位的结合形式,能有效地提高结合刚度;具有良好的高速性能;1:10锥度与7:24锥度相比较短,楔形效果好,故有较强的抗扭能力,且能抑制因振动产生的微量位移,这一点对系统刚性非常重要。   生产事实证明,使用HSK刀柄具有较高的重复安装精度,对于提高离机对刀与上机后的一致性和增加刀具与主轴的配合刚性,其作用是关键的。同时为提高刀具系统的刚性,在满足容屑和排屑的情况下,尽量使刀杆直径与被加工孔直径接近。   我们对连杆精镗床进行了主轴的改进,配置径向和轴向液体静压轴承,刚度高,承载能力强,阻尼特性好,切削试验表明:配置静压轴承效果是很好的,提高静压压力对加工出较高的表面质量是有利的。较终确定使用高压齿轮泵供油,压力高达4.5MPa,主轴近端径向跳动   4工艺系统中需要注意的其它问题   防止高速切削振动:对高速回转的镗刀进行动平衡。减少高速旋转时由于刀具不平衡量造成的离心力振动,对提高工件表面质量是必要的,切削实际表明:经过动平衡的PCD镗刀系统与不经平衡的刀具系统相比,表面粗糙度下降Ra9,1~0,5mm,并有效减少了表面波纹度。   在实际加工中,连杆孔表面有时出现波纹。表面波纹度是介于形状误差和粗糙度之间的一种中间状态,目前还无标准明确判定。产生的主要原因是加工系统的微振动。在高速切削中,由于系统刚性不足造成的往往是表面波纹。除刀具本身结构刚度和平衡性影响之外,其中结合面之间的接触刚度是主要原因。除了主轴HSK接口外,试验表明:使用组合可调节式镗刀比较容易出现波纹,而使用整体式镗刀出现的此类情况较少。如要避免表面波纹,应尽量避免采用模块组合式镗刀。一般组合镗刀虽然微调节方便,但由于制造精度限制及不能预紧,在高速加工时会发生由于结合面之间接触刚度不足造成的颤振,影响表面质量,严重时还会影响尺寸精度,对大批量生产非常不利。整体式刀具在这点上就有其优势,一旦调整好基本可以长时间地放心使用。   对于高速旋转的刀具,消除或减弱产生自激振动的因素是非常重要的。在实际生产中比较简单有效的方法是适当减小后角a0,在后刀面上磨出消振棱增加切削阻尼,镗孔时使刀尖低于工件轴线获得小后角。顶刃磨出小圆弧也提高了切削系统的阻尼特性。

锡锭有什么用

2017-06-06 17:49:53

锡锭有什么用是锡锭用户会关心的话题,想更多的了解锡锭有什么用你可以看下面的内容。锡锭用作涂层材料,在食品、机械、电器、汽车、航天、浮法玻璃和其它工业部门中有着极广泛的用途。锡的用途:锡很容易与铁结合,它被用来做铅、锌和钢的防腐层。涂锡的钢罐多用于贮藏食物,这是金属锡的一个重要市场。其它用途:    * 锡是一些重要合金如青铜、巴氏合金等的组成部分。    * 氯化锡在印刷术中被用作一种还原剂和媒染剂。锡盐喷在玻璃上可以形成导电的涂层。这些涂层被用在防冻玻璃上。    * 一般玻璃板是将熔化的玻璃浇在锡板上形成的,来保证玻璃面的平坦和光滑。    * 焊锡含锡用来连接管道和电子线路。此外锡还被用在多种化学反应中。    * 锡纸常用来包装食物或药品。    * 制造镀锡铁(马口铁),可防锈、制作罐头容器。    * 有机锡可作为有机化合物的合成的试剂,作用包括还原官能团,造成自由基,令有机份子重新排列。锡是一种质地较软的金属,熔点较低,可塑性强。它可以有各种表面处理工艺,能制成多种款式的产品,有传统典雅的欧式酒具、烛台、高贵大方的茶具,以至令人一见倾心的花瓶和精致夺目的桌上饰品,式式具全媲美熠熠生辉的银器。锡器以其典雅的外观造型和独特的功能效用早已风靡世界各国,成为人们的日常用品和馈赠亲友的佳品。产品名称:锡锭   执行标准:GB/T728-1998   牌号:Sn99.99 Sn99.95 Sn99.90   主要用途:可以用作涂层材料,在食品、机械、电器、汽车、航天和其它工业部门中有着极广泛的用途。在浮法玻璃生产中,熔融玻璃浮在熔融的锡池表面冷却固化。   性状:银白色金属,质软,有良好延展性。熔点232℃,密度7.29g/cm3。无毒   产品规格:每锭重25kg±1 kg;捆装,每捆重约1050 kg如果你想了解更多锡锭有什么用的信息,你可以在上海有色网中锡专区寻找。你会发现相关锡的其他一些相关有趣的知识。

铝合金加工应力如何消除?

2019-01-09 09:34:23

铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中大量应用。 铝合金在工艺加工尤其机加工过程中容易产生较大的应力变形导致尺寸超差报废,一些没有在当时变形超差的也往往在装机后产生变形导致更大的系统问题。现行的几种铝合金去应力方法包括热时效去应力、振动时效去应力、机械拉伸、装模校正及深冷复合去应力等方法。 热时效去应力一般针对中小零件,是一种传统的去应力方法,由于很多铝合金材料对温度非常敏感,所以限制了时效温度不能太高,否则将降低材料的强度。所以通常热时效在不高于200℃温度进行,因此去应力效果只能去除大约10-35%。 振动时效去应力是利用一受控振动能量通过夹持在被加工产品表面的激振器作用于被加工产品,在某一特定频率下进行振动处理,从而达到释放、降低工件残余应力的目的。该种加工方法常见于大型结构件、焊接及铸造件的去应力处理,去除效果大约在50-60%。 机械拉伸法消除应力的原理是将淬火后的铝合金板材,沿轧制方向施加一定量的较久拉伸塑性变形,使拉伸应力与原来的淬火残余应力叠加后发生塑性变形,使残余应力得以缓和与释放。有关研究结果表明,机械拉伸法较高可消除90%以上的残余应力。但该种方法仅适合于形状简单的零件,且对拉伸前铝合金板材的组织均匀性要求较高,多用于铝加工工厂。 装模校正冷压法是在一个特制的精整模具中,通过严格控制的限量冷整形来消除复杂形状铝合金模锻件中的残余应力,该种方法是调整而不是消除零件的整体应力水平,它使铝合金产品上某些部位的残余应力得到释放的同时,有可能使其他部位的残余应力增大。另外,鉴于工件本来就己存在很大的残余应力,模压变形量过大将可能引起冷作硬化、裂纹和断裂;而变形过小则使应力消除效果不佳,而且通制作整形模具的成本也较高,整形操作的难度也较大,因此该种方法的局限性是在实际操作中难以应用。

什么是铜线鼻子?有什么用?

2018-08-21 16:55:44

铜线鼻子是什么?铜线鼻子又称为铜线耳、铜端子, 铜鼻子 是指对铜丝和所需连接物品起到连接和保护作用的连接件,顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。从定义可以大致知道铜线鼻子的用处,那铜线鼻子主要用在哪些方面呢?铜线鼻子主要用于家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。一般情况下,大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜线鼻子的作用主要有四个方面,分布是增加强度、方便固定、增加接触面、防止线头飞散、防止电器事故。

什么叫铝合金铸造工艺

2018-12-29 16:57:09

铝合金具有密度低、强度高、韧性好和耐腐蚀等优点,在航空航天工业中被广泛用作结构材料,同时,也正在积极开发作为汽车先进材料而应用于高档轿车发动机。     铸造工艺是传统铝合金主要制备方法,但已难以满足制备高性能铝合金的需要。第一,传统工艺已经难以进一步提高强度、塑性、刚度、耐热性和耐腐蚀性;第二,在追求高性能的过程中,铸造工艺成本由于增添设备和成品率下降而迅速上升;第三,由于合金含量上升,塑性往往降低,因而后续压力加工成本上升、成品率降低。     因此,生产的高成本大大提高了先进铝合金的使用门槛,严重影响整体市场规模的发展。在这些方面,喷射成形工艺正好具有性能和综合成本的双重优势,可使先进铝合金的使用门槛降低,还可以进一步提高性能,在一定范围内实现以铝代钢,从而迅速培育先进铝合金的市场,并反过来促进喷射成形工艺获得规模成本优势。因此,喷射成形工艺将成为先进铝合金的主要生产工艺。

什么是铝合金铸造工艺

2019-01-11 15:44:00

铝合金具有密度低、强度高、韧性好和耐腐蚀等优点,在航空航天工业中被广泛用作结构材料,同时,也正在积极开发作为汽车先进材料而应用于高档轿车发动机。    铸造工艺是传统铝合金主要制备方法,但已难以满足制备高性能铝合金的需要。靠前,传统工艺已经难以进一步提高强度、塑性、刚度、耐热性和耐腐蚀性;第二,在追求高性能的过程中,铸造工艺成本由于增添设备和成品率下降而迅速上升;第三,由于合金含量上升,塑性往往降低,因而后续压力加工成本上升、成品率降低。    因此,生产的高成本大大提高了先进铝合金的使用门槛,严重影响整体市场规模的发展。在这些方面,喷射成形工艺正好具有性能和综合成本的双重优势,可使先进铝合金的使用门槛降低,还可以进一步提高性能,在一定范围内实现以铝代钢,从而迅速培育先进铝合金的市场,并反过来促进喷射成形工艺获得规模成本优势。因此,喷射成形工艺将成为先进铝合金的主要生产工艺。

我国堆用铝合金的成分

2019-01-02 16:38:58

合金 成分(质量分数)/% 用途 最高使用温度/℃Fe Si Mg Cu Al  1060 ≤0.25 ≤0.20   ≤0.01 ≥99.6 元件包壳及结构材料 1201050A ≤0.30 ≤0.30   ≤0.015 ≥99.5 元件包壳及结构材料 1201100 ≤0.35 ≤0.40   ≤0.05 ≥99.3 元件包壳及结构材料 120LT26 0.08~0.18 0.04~0.16     其余 元件包壳材料  LT21   0.6~1.2 0.45~0.9   其余 结构材料  LT27           包壳材料 200305           包壳材料 270306           包壳材料 270LT24           工艺管材料 130167           工艺管材料 1856A02T6           结构材料 200

什么是铝合金玻璃采光顶

2019-01-02 15:29:22

一、对铝合金玻璃采光顶的认识      随着我国建设事业的发展 ,大量民用建筑的建造,各种类型的玻璃采光顶(玻璃天窗),亦开始被广泛应用于宾馆饭店、车站、机场候机楼 、商业城 、百货大厦、展览馆、体育馆、博物馆及医院等。大面积天井上加盖各种形式和颜色的玻璃采光顶,构成一个不受气候影响的室内玻璃顶空间。人们不仅能享受自然光照射,又能观望晴空,倍受人们欢迎。玻璃顶中庭在建筑中是室内一个天然采光的中心空间,这个空间起着组织,协调周围建筑的作用。带玻璃顶的建筑一般在布局上比较紧凑,更有效组织流畅的室内空间交流,并具有良好的导向性,还可以创造特有的空间序列。沉浸在阳光明亮的室内环境不受室外季节气温的影响,给人带来舒适愉快的气氛,同时它具有明显的节能潜力。     各种玻璃采光顶的设计应对防火 、防水、安全、保温等方面作出周密的构造细部处理,并要注意材料的选用得当。为了预防玻璃采光顶的特殊火灾危险,如烟的透光厅内积聚,并通过该厅向各层扩散,火焰通过敞开的大厅在各层间的蔓延,疏散出路得不到保护,火源和烟源较难约束,给灭火带来困难,各国防火规范和标准都有严格的要求,要求设置必要的防火灭火设备,报警设备,要求考虑烟气的有效控制和排除。二、玻璃采光顶的分类:     I.按造型分类为:单体玻璃采光顶、群体玻璃采光顶、连体玻璃采光顶。    1.单体玻璃采光顶分:单坡、双坡、三坡(三菱锥)、四坡(包括四菱锥)、半园、1/4园、多角锥、园锥、园穹等。     2.群体玻璃采光顶:是在一个屋顶系统上,由若干单体玻璃采光顶在结构件支承体系上组合成一个玻璃采光顶的群体,其形式可随意变化。    3.连体玻璃采光顶:是由几种玻璃采光顶和玻璃幕墙以共用杆件连成一个整体的玻璃顶和墙面系统,可以设计出成百个不同形状的玻璃采光顶。    Ⅱ.按制作方法的分类:    1.玻璃镶嵌式铝合金采光顶:铝合金明框采光顶构造方式大多数是由倾斜或水平的铝合金组成的框格上镶嵌玻璃,并用铝合金压板固定夹持玻璃,玻璃采光顶的顶盖的围护构件,框格本身固接在承重结构上,由它传递采光顶的自重、风荷载、雪荷裁。框格明显地表现在建筑外面表面上,形成独特的建筑效果。玻璃采光顶的铝合金型材长期要经过日晒雨淋,对铝材表面氧化膜要求较高,一般为15μ(AA15)为佳。这种采光顶对铝材断面要求因形状不同而异,型材断面设计要合理,要考虑排水,否则易漏水。    2. 铝合金隐框玻璃采光顶:这种玻璃采光顶是随结构式隐框玻璃幕墙技术的发展而用于玻璃采光顶。这是最新的一种铝合金玻璃采光顶。隐框玻璃采光顶由于采用了结构性玻璃装配方法,不需要用压板夹持固定玻璃,玻璃外表面没有突出玻璃表面的铝合金杆件,这样就使采光顶表面形成一平坦(无铝型材突出物)表面,使雨水顺流畅通而下,从外观上看犹如一整片玻璃,形成壮观景象。    这种玻璃采光顶,玻璃不是镶嵌在铝型材上, 而是用结构胶粘贴在铝材制作的框架上,结构密封胶是玻璃固定的粘接剂。同时也将玻璃采光顶密封起来 。如GE4000,VEC70a,DC995。玻璃的粘接只能用硅酮结构胶,不能用其它胶代替。这种隐框玻璃采光顶制作要求甚严。如结构胶对定位双面胶条,玻璃,铝材要作相容性和粘接性能试验,铝材粘接面的氧化膜要≥μ(AA15)。粘接表面要作特殊的清洁处理,粘接温度,湿度均有要求。    不论明框或隐框玻璃采光顶,玻璃间要用密封胶密封, 密封不好要漏雨,这是玻璃采光顶的常见病。在打密封胶时不能雨天打,不能在冬季温度为零度左右打。除掉打胶面油污及尘土。三、铝合金玻璃采光顶的性能要求:    玻璃采光顶要在设计时应对以下性能进行考虑:强度 、抗震性能、防雷要求、防火要求,对密闭型玻璃采光顶还要考虑气密性、水密性、保温性能、隔声性能等。例如:    1.强度:是指玻璃采光顶抵抗风(雪)荷载能力,要注意各地区的风速值,相应的风压值,以及雪压值。这要根据国内各个不同地区,考虑计算值。即恒载、风荷和雪载。如不下雪地区就不考虑雪荷载。    2.抗震性能:玻璃采光顶在地震作用下,破坏情况是多种多样的。主要的为两个方面,主支承体系统(井字架、网架)破坏,玻璃采光顶自然随之遭破坏。支承体系统有的钢筋混凝土框架,有的是球型网架,其抗震性能随设计而不同。另一种是主支承体系统良好无损,地震时铝合金玻璃采光顶自身遭破坏,这是玻璃采光顶本身因素造成的,这要从玻璃采光顶本身抗震设计考虑,主要的要考虑玻璃采光顶和主支承体的连接可靠性,又要考虑玻璃采光顶抗挤压变形能力。    3.气密性:密封的玻璃采光顶对气密性有严格的要求,空气渗透性能表示采光顶所有部位关闭状态下的玻璃采光顶的密封能力,气密性对采用空调的建筑物有较大影响。    4.水密性:玻璃采光顶的水密性是指在风雨同时作用下或积雪溶化,屋面积水情况下,玻璃采光顶阻止雨水渗漏内侧的能力,这和暴风雨的风速,降雨量及积雪溶化后积水量有关。玻璃采光顶的内侧结露是一个很伤脑筋的问题。结露水从采光顶上向下滴落,是使人们很讨厌的事。因此对玻璃采光顶的坡面设计坡度应认真考虑, 以防止结露滴落,而是沿玻璃下泄 。玻璃采光顶的杆件应有集水槽,将沿玻璃下落的露水汇集并使其顺集水槽流到室外,在设计时要作结露计算。    5.保温性能;玻璃采光顶的保温性能是指采光顶内外侧存在空气温差条件下,玻璃采光顶阻抗从高温一侧向低温一侧传热能力,以及透射和吸收太阳辐射热后向内侧传热的能力。玻璃采光顶的传热系数或传热阻抗与所用玻璃之不同而异。如,热反射镀膜玻璃,单层浮化玻璃,中空玻璃,热反射中空玻璃,聚碳酸脂板及有机玻璃体系等均有明显的不同。    其它应在设计中考虑:隔声性能、防火设计、防冰雹(抗冲击)性能、防雷设计等。    玻璃采光顶是一个专门的较复杂的技术, 在建筑中所占面积虽然不太大,但要求很严,难度也不小, 非有人所想象的在网架上安几块玻璃那么简单 。我经常听到讲, 十个玻璃屋顶九个漏(包括露水)。就是有些生产厂家太小看玻璃采光顶,没有对采光顶认真设计和施工所致 。玻璃采光顶的构造设计与建筑材料,建筑物理,建筑设备以及建筑施工等问题密切相关,是一项综合性技术。玻璃采光顶的构造根据不同建筑的使用要求,不同地区的自然条件和不同的施工水平都有不同的要求,所以它又为实践性很强的技术。    总而言之,要做好一个完美的玻璃采光顶, 首先要作好构造设计,在设计中求达到美学处理适当,结构安全可靠,技术先进,经济合理,同时结合我国各地实际情况考虑玻璃采光顶不同的功能要求,自然条件,材料选择,施工条件等因素进行综合分析,才能创造出最佳的构造方案,制作出美观实用和建筑物协调的铝合金玻璃采光顶。

钛铝合金制备加工技术

2018-12-29 11:29:12

钛铝合金的制备加工技术主要有如下几种:   (1)铸锭冶金技术;   (2)粉末冶金技术;   (3)快速冷凝技术;   (4)复合材料技术。   钛铝合金铸锭冶金技术存在铸锭成分偏析和组织不均匀等问题;快速冷凝技术制备的钛铝合金粉末,化学成分稳定,工艺性能良好,但随着热处理温度的变化,粉末的显微结构和显微硬度会发生相应变化复合材料技术制备的钛铝合金显示出良好的强化性能,但横向性能、环境抗力等问题仍有待解决;粉末冶金法可制备组织均匀、细小的制件,且可实现制件的近净成形,可有效解决T-i Al金属间化合物合金难于加工成形问题。目前主要制粉方法有两种:元素粉末法和钛铝预合金粉法。目前国内学者多采用元素粉末法制备钛铝合金。

用浮选机钨锡分离用什么药剂

2019-01-16 17:42:25

关于钨锡的浮选本身就是一门复杂的学问。首先,你要对所要浮选的钨锡矿石进行必要的物相分析,弄清楚钨锡占比,氧化程度,钨是黑钨或者白钨,另外还夹有哪些杂质,譬如硅,铁,毒砂等等,所有这些都是对钨锡分离浮选药剂选择的前提。钨锡分离以浮选为主要方法,如果是选择浮选,一般多为优先浮选。把你的钨锡详细数据以及浮选要求写出来吧,这样才能具体分析决定。因为这些数据足以牵扯到浮选白钨的捕收剂,浮选氧化锡的捕收剂,抑制伴生矿物药剂,浮选黑钨药剂,浮选硫化锡药剂,PH值的碱性调整,酸性调整药剂,浮钨抑锡药剂,浮锡抑钨药剂,以及还有矿物分散药剂等等的不同。另外,矿物的粒度,矿物的泥化,浮选的水质,浮选的流程等等等等也都有可能会改变浮选结果。

铝、铝合金加工产品的种类、加工方式及产能

2019-01-02 14:54:42

我国2002年全国铝工业企业平均熔铸成品率92.53%,加工材成品率73.99%,铝加工材综合成品率69.87%,铝加工金属消耗1047.03kg/t,综合电耗1620.14kW?h/t,综合能耗1164.41kg/t。对于纯铝系列和软合金系列铝板带箔生产,国内较先进企业铝板带材加工成品率约80%,一般水平企业可达75%左右,落后水平企业在60%~70%。按品种分,热轧板:80%~85%,冷轧板:70%,蒙皮板:23%,箔材成品率:58%~59%(0.007mm),62%~63%(0.02mm)。     随着工农业产品的发展,铝及铝产品种类不断增多,品种日趋完善,铝产品分类见表1。 表1  铝产品分类品 种厚/mm宽/mm长/mm标 准 铝及铝合金热轧板50~1501000~25002000~10000GB193-82 铝及铝合金花纹板5~1501000~2500 GB3618-89 表盘装饰铝合金板0.3~0.61000~15002000~5000  铝及铝合金波纹板0.6~1.01115~100002000~10000GB8544-87 钎接用铝合金板0.8~4.01000~16002000~10000GB3198-82 普通带材0.2~1.560~2300 GB3616-91 工业纯铝箔0.006~0.03040~1000 GB10570-89 电力有机电容器箔0.06~0.011640~1000 GB3614-83 铝合金箔0.030~0.20040~1000 GB3614-83 精制铝箔 卷宽20~1300 GB10570-83 电解电容器铝箔0.030~0.20040~1000 GB3615-83     表1所列产品均采用轧制方法生产,其他产品生产方式见表2。 表2  铝其他产品生产方式品 种生产方式铝及铝合金挤压棒挤 压高强度铝合金挤压棒挤 压焊条用铝及铝合金线材拉 拔铆钉用铝及铝合金钱材拉 拔导电用铝线拉 拔铝及铝合金热挤压管热 挤旋压无缝铝管旋 压工业用铝及铝合金轧制管轧 制铝粉末粉末冶金铝锻件锻 压铝铸件熔 铸DI罐深 冲      以美国为例,其技术经济指标见表3: 表3  美国铝产品技术经济指标热轧板材产品率:75%~90%(从铸锭算起)冷轧板成品率:51%~72%(从铸锭算起)蒙皮板:50%箔材成品率:70%~75%(从0.75轧到0.007)板带材劳动生产率:(1979年)450t/(人·a) (1981年)650t/(人·a)挤压产品成品率:正挤压产品:90% 反挤压产品:93%~96%     我国2002年全国铝工业企业平均熔铸成品率92.53%,加工材成品率73.99%,铝加工材综合成品率69.87%,铝加工金属消耗1047.03kg/t,综合电耗1620.14kW?h/t,综合能耗1164.41kg/t。对于纯铝系列和软合金系列铝板带箔生产,国内较先进企业铝板带材加工成品率约80%,一般水平企业可达75%左右,落后水平企业在60%~70%。按品种分,热轧板:80%~85%,冷轧板:70%,蒙皮板:23%,箔材成品率:58%~59%(0.007mm),62%~63%(0.02mm)。     目前,发达国家的铝加工企业通过采用高效设备,组织专业化生产等,大幅度提高了劳动生产率。日本轻金属公司名古屋压延厂人均产能142.86t/a;日本东海铝箔厂人均劳动生产率为72t/a;美国古斯庞德铝板压延厂人均劳动生产率为250t/a。2000年国内部分大型铝加工企业劳动生产率情况见表4。  表4  国内部分大型铝加工企业劳动生产率项 目年末职工/人生产能力/t·a-1实际产量/t人均产能/ t·a-1劳动生产率/t·(人·a)-1华北铝业公司1927400003965420.7620.95东北轻合金公司1036982540467607.964.51西南铝业公司856721000011054524.5112.9西北铝加工厂4186537601400912.843.35

PCD刀具的应用与发展

2019-01-15 09:49:27

聚晶金刚石(PCD)刀具加工铝制工件具有刀具寿命长、金属切除率高等优点,其缺点是刀具价格昂贵,加工成本高。这一点在机械制造业已形成共识。但近年来PCD刀具的发展与应用情况已发生了许多变化。如今的铝材料在性能上已今非昔比,在加工各种新开发的铝合金材料(尤其是高硅含量复合材料)时,为了实现生产率及加工质量的较优化,必须认真选择PCD刀具的牌号及几何参数,以适应不同的加工要求。PCD刀具的另一个变化是加工成本不断降低,在市场竞争压力和刀具制造工艺改进的共同作用下,PCD刀具的价格已大幅下降50%以上。上述变化趋势导致PCD刀具在铝材料加工中的应用日益增多,而刀具的适用性则受到不同被加工材料的制约。              PCD刀具的基本特点              具有极高硬度和独特机械性能的PCD复合片是由金刚石颗粒和催化剂的混合物在高温高压下烧结而成,在合成过程中产生了金刚石颗粒共生物,并在金刚石颗粒之间建立起连接“桥”,从而获得具有催化剂岛状结构、类似于整体金刚石的PCD材料。PCD材料的结构与PCBN(聚晶立方氮化硼)材料不同。在PCBN材料中,CBN粒子之间并无实际粘结物;而PCD材料中则存在共生物,金刚石颗粒之间通过晶格“桥”相互连接。              PCD刀具牌号是以金刚石颗粒的粒度进行分类。根据制造商的标准,细颗粒、中等颗粒和粗颗粒PCD牌号所对应的金刚石粒度大致分别为2μm、10μm和25μm。粗颗粒PCD牌号比细颗粒PCD牌号强度更高,耐磨性更好,在粗加工中具有更长的工作寿命,但粗颗粒PCD刀具的切削刃难以达到细颗粒PCD刀具表面的光滑程度。因此,细颗粒PCD刀具可获得更好的加工表面光洁度,但磨损速度较快。         PCD刀具的价格变化              过去,价格昂贵一直是影响用户广泛接受PCD刀具的一个主要障碍,但现在情况发生了很大变化。业界估计,在过去的两三年中,PCD刀具的价格已下降了40%~60%。出现PCD刀具价格“跳水”的原因之一是市场供大于求。在20世纪90年代初,PCD刀具的发展势头开始超过传统的硬质合金刀具,在随后的十年中,对PCD刀具的市场需求不断增加。但是,随着PCD刀具制造技术的成熟,其销售增长势头开始减缓,目前整个制造业的不景气对PCD刀具市场也有一定影响。此外,新进入PCD刀具制造业的竞争者也动摇了原有的市场价格体系。PCD刀具价格下降的另一个原因是刀具制造成本不断降低,刀具制造工艺(如用于金刚石毛坯粗加工的EDM工艺、切削刃精密加工工艺等)不断改进。此外,与十年前相比,加工PCD刀具用的金刚石砂轮质量显著提高,成本则大大下降。              汽车制造业推动了PCD刀具发展              美国汽车制造商为了迎合美国消费者偏爱宽大轿车的习惯,同时又要考虑经济不景气的影响以及适应CAFE节能标准的要求,因此一直在致力于提高汽车燃料的利用效率。美国航空业制造商也面临类似的压力。这就导致轻型材料(如塑料、复合材料、铝合金材料等)在汽车、飞机制造上的应用大量增加。为了在减轻材料重量的同时增加其强度,人们在新型铝合金材料中加入了硅元素。硅铝合金的重量与铝合金相同(或更轻),但其硬度、强度和耐磨性显著提高,同时还具有更好的热膨胀性能。在合金中添加硅元素的百分比含量取决于材料的使用性能与加工性能。铝合金中的硅元素浓度达到完全饱和点时称为共晶态;当铝合金处于过共晶态(硅元素含量超过12.6%)时,硅元素将以固体粒子的形式从铝基体中析出;当铝合金中的硅元素含量低于约12%时称为亚共晶态,此时硅元素与铝元素处于混合状态而没有析出物。过共晶态铝合金具有较好的耐磨性、刚性和抗疲劳强度,但其机械性能的改善意味着其切削加工性能的恶化。过共晶态铝合金,尤其是T-6合金、经过热处理的390合金(用于制造发动机活塞)等,难于切削加工的主要原因在于这种合金中所含的硬质硅颗粒(俗称“石头”),只有采用具有锋利切削刃的金刚石刀具才能进行有效加工并获得良好的加工表面质量。如果PCD刀具的切削刃钝化,切削时会将硅颗粒从基体中撕离,从而破坏加工表面光洁度。硬度较软的低硅铝合金也并不一定易于切削加工(尤其当工件表面质量要求较高时),加工此类合金时遇到的主要问题是卷屑不良和容易产生积屑瘤,影响加工表面光洁度,特别是硅含量低于9%的粘性铝合金,加工难度相当大。              铝金属基复合材料是通过在铝合金基体中添加陶瓷纤维(或微粉)制成,它可看作是过共晶态铝合金材料的进一步发展。通过添加增强纤维,可在保持铝合金原有良好性能的同时显著改善复合材料的机械物理性能。铝金属基复合材料具有强度高、重量轻、热稳定性和热传导性好的优点,但反过来看,材料获得的优良耐磨性是以其可加工性恶化为代价的。     PCD刀具的正确使用              切削加工铝合金材料时,硬质合金刀具的磨损寿命仅为PCD刀具的5%左右,且硬质合金刀具的粗加工切削速度约为120m/min,而PCD刀具即使在粗加工高硅铝合金时其切削速度也可达到约360m/min。刀具制造商推荐采用细颗粒(或中等颗粒)PCD牌号加工无硅和低硅铝合金材料,采用粗颗粒PCD牌号加工高硅铝合金材料。如铣削加工的工件表面光洁度达不到要求,可采用晶粒尺寸较小的修光刀片对工件表面进行修光加工,以获得满意的表面光洁度。              PCD刀具的正确应用是获得满意加工效果的前提。虽然刀具失效的具体原因各不相同,但通常是由于使用对象或使用方法不正确所致。用户在订购PCD刀具时,应正确把握刀具的适用范围。例如,用PCD刀具加工黑色金属工件(如不锈钢)时,由于金刚石极易与钢中的碳元素发生化学反应,将导致PCD刀具迅速磨损,因此加工淬硬钢的正确选择应该是PCBN刀具。              但一般来说,为了减小切削力,防止产生积屑瘤,PCD刀具应采用正切削角。在加工高硅铝合金时(尤其在用PCD刀具替代硬质合金刀具进行加工时),PCD刀具的后角较好比原硬质合金刀具采用的后角(如25°)略微减小,以改善PCD刀具切削刃对高硅铝合金的切削性能。PCD刀具的正前角也不宜过大,因为刀具前角越大,其切削刃强度越低,换句话说,PCD刀具的后角越小,切削刃的强度越高。为了在保证刀具为正切削角的前提下尽可能提高切削刃强度,美国MastertechDiamondProducts公司将具有负前角的CNMX刀片焊接在PCD刀具刀尖部位并形成正切削角,这样,刀片的负前角既提供了较高的切削刃强度,又不会影响刀具的正常切削。制备PCD刀具切削刃时,不需对金刚石刀尖作过多工艺处理,对于PCD铣刀,可对切削刃进行轻微刃磨,此外,使切削刃产生一定的轴向倾角也有助于提高PCD刀具的切削性能。        PCD刀片的成功应用不仅仅取决于合理选用刀具几何参数和切削参数(如PCD车刀常用的进给率范围为0.13mm/r(精车)~0.38mm/r(粗车)),有时还需要刀具供应商对刀具使用中遇到的问题提供解决方案。例如,某大型汽车零件加工车间采用J&M金刚石工具公司提供的PCD刀片进行铣槽加工,原来每片PCD金刚石刀片可加工1500个零件,但加工产生的切屑会损伤零件表面,为此,J&M公司提出用EDM(放电加工)工艺在金刚石刀片顶部加工一条径向断屑槽的解决方案,并专门定制了50片刀片,从而有效解决了这一问题。现在每片PCD刀片加工的零件数已由1500件提高到4300件。              机床刚性与切削速度              虽然金刚石具有极高的硬度,但其韧性不如硬质合金,更大大低于高速钢,因此PCD刀具的主要失效形式为崩刃。崩刃通常由加工中的振动引起,减小刀具悬伸量或主轴长度、提高机床本身的刚性均有助于减小振动。高刚性的加工机床是使用PCD刀具的必备条件,大多数加工车间都是在先进的CNC数控机床上切削加工高硅铝合金和铝金属基复合材料。              较高的切削速度也可起到保护PCD刀具切削刃的目的。用PCD刀具进行车削加工时,采用的切削速度应比用硬质合金刀具加工提高2~3倍,否则难以获得满意的加工效果。              大多数切削加工所用的PCD刀具都是在硬质合金刀体上焊接一片PCD刀尖制成,因此焊接部位的整体性对于PCD刀具的加工寿命起着至关重要的作用。过高的切削温度可能引起焊料软化,造成PCD刀尖脱落;过大的切削深度(超过PCD刀尖长度的60%)也可能对焊接部位造成冲击和破坏。如果焊接部位的整体性出现问题,可通过降低切削速度和(或)减小切削深度来降低PCD刀尖处的温度。              PCD刀具可分为表面加工刀具和孔加工刀具两大类。PCD刀具对铝合金材料进行表面加工时,通常不需要使用冷却液;而进行钻孔或镗孔等半封闭式加工时,则需要确保排屑顺畅以及对切削刃的冷却与润滑。              刀具夹头的刚性对于PCD刀具的使用也十分重要。如果刀具夹头刚性不足,使用再好的刀具也难以获得满意的加工表面光洁度。刀具制造商推荐PCD刀具用户使用HSK刀柄(夹头),这种刀柄刚性高、夹紧可靠、扭矩传递性能好,非常适合PCD刀具的高速切削。           为了满足用户对PCD刀具切削性能不断提高的要求,在竞争激烈的PCD刀具市场占有更大份额,刀具制造商正不断对PCD刀具技术进行改进与提高。美国DiamondAbrasive公司通过优化PCD烧结工艺,促使金刚石颗粒之间生成的共生物增大,从而提高了粗颗粒PCD刀具的耐磨性。该公司开发的CTH025牌号的耐磨性比同类型粗颗粒PCD牌号提高了25%~30%,该牌号被设计用于切削具有高耐磨性的铝金属基复合材料(MMC)。              DiamondAbrasive公司还推出了一种称为“multimodal”的新型PCD牌号,这种牌号原来是为对刀具韧性要求极高的采矿业开发的,其特点是每片刀片材料中都分布着各种不同粒度尺寸的金刚石颗粒,例如,multimodal牌号CTM302的材料中包含了粒度尺寸从2μm到30μm的金刚石颗粒。这种由大、小粒度混合构成的刀具切削刃性能相当于金刚石粒度为10μm的刀片性能,而刀具的寿命则超过了仅由单一粗颗粒金刚石制成的PCD刀具。              几年前,美国Sumitomo ElectricCarbide公司曾推出一种称为DA2200的亚微细粒度(0.5μm)的PCD牌号,该牌号的PCD刀具可加工出极高的工件表面光洁度,且具有几乎可与硬质合金媲美的高强度。为了应对近来PCD刀具大幅降价的压力,该公司又开发了价格较低的DA2200牌号刀具以替代价格较贵的原型刀具。由于采用了先进的PCD烧结工艺,从而可制备出PCD金刚石层厚度仅为标准厚度1/3的DA2200复合片,用这种复合片制造的刀具与金刚石层较厚的PCD刀具强度相同,但所消耗的金刚石材料以及刀坯磨削工序中的材料去除量显著减少,从而降低了刀具的制造成本。              近来,采用PCD刀尖的多功能旋转刀具的开发与应用日渐增多。这种刀具可在一次走刀中完成钻孔、扩孔、倒角、精修等多道孔加工工序,用于汽车制造业可有效降低加工成本,如一把多功能PCD刀具在需要重磨前可加工多达几千件汽车传动箱零件。              ClappDiCO公司新开发了一种不需重磨的超速(SuperSpeed)PCD铣刀。该铣刀上装夹了多个不需重磨的小刀尖PCD刀片,刀片上的断屑槽可实现对切屑的有效控制;铣刀刀体采用轻型不锈钢制造,可避免耐磨铝合金切屑和冷却/冲洗液对刀体的损害。该铣刀上还集成了一个由凸轮驱动的轴向调节装置,可对PCD刀片的轴向尺寸进行准确微调,并实现了刀具硬件结构的较小化。              随着PCD刀具切削性能的不断提高和PCD刀具价格的不断下降,PCD刀具对于广大用户具有了前所未有的吸引力,这将有力推动PCD刀具的普及应用以及PCD刀具技术更快地向前发展。

铸造用铝合金之化学成份

2019-01-02 15:29:20

AC系列 Cu Si Mg Zn Fe Mn Ni Ti Pb Sn Cr ALAC1A 4.00 ~ 5.00 > 1.20 > 0.15 > 0.30 > 0.40 > 0.30 > 0.05 > 0.25 > 0.05 > 0.05 > 0.05 BALAC1B 4.00 ~ 5.00 > 0.20 0.20 ~ 0.35 > 0.10 > 0.30 > 0.10 > 0.05 0.05 ~ 0.30 > 0.05 > 0.05 > 0.05 BALAC2A 3.00 ~ 4.50 4.00 ~ 6.00 > 0.25 > 0.50 > 0.70 > 0.50 > 0.30 > 0.20 > 0.15 > 0.05 > 0.15 BALAC2B 2.00 ~ 4.00 5.00 ~ 7.00 > 0.50 > 1.00 > 0.80 > 0.50 > 0.35 > 0.20 > 0.20 > 0.10 > 0.20 BALAC3A > 0.25 10.00 ~ 13.00 > .015 > 0.30 > 0.70 > 0.35 > 0.10 > 0.20 > 0.10 > 0.10 > 0.15 BALAC4A > 0.25 8.00 ~ 10.00 0.35 ~ .060 > 0.25 > 0.40 .030 ~ 0.60 > 0.10 > 0.20 > 0.10 > 0.05 > 0.15 BALAC4B 2.00 ~ 4.00 7.00 ~ 10.00 > 0.50 > 1.00 > 0.80 > 0.50 > 0.35 > 0.20 > 0.20 > 0.10 > 0.20 BALAC4C > 0.25 6.50 ~ 7.50 .030 ~ 0.45 > 0.35 > 0.40 > 0.35 > 0.10 > 0.20 > 0.10 > 0.05 > 0.10 BALAC4CH > 0.20 6.50 ~ 7.50 0.25 ~ 0.40 > 0.10 > 0.17 > 0.10 > 0.05 > 0.20 > 0.05 > 0.05 > 0.05 BALAC4D 1.00 ~ 1.50 4.50 ~ 5.50 0.45 ~ 0.60 > 0.30 > 0.50 > 0.50 > 0.20 > 0.20 > 0.10 > 0.05 > 0.15 BALAC5A 3.40 ~ 4.50 > 0.60 1.30 ~ 1.80 > 0.15 > 0.70 > 0.35 1.70 ~ 2.30 > 0.20 > 0.05 > 0.05 > 0.15 BALAC7A > 0.10 > 0.20 3.60 ~ 5.50 > 0.15 > 0.25 > 0.60 > 0.05 > 0.20 > 0.05 > 0.05 > 0.15 BALAC7B > 0.10 > 0.20 9.60 ~ 11.00 > 0.10 > 0.25 > 0.10 > 0.05 > 0.20 > 0.05 > 0.05 > 0.15 BALAC8A 0.80 ~ 1.30 11.00 ~ 13.00 0.80 ~ 1.30 > 0.15 > 0.70 > 0.15 0.80 ~ 1.50 > 0.20 > 0.05 > 0.05 > 0.10 BALAC8B 2.00 ~ 4.00 8.50 ~ 10.50 0.60 ~ 1.50 > 0.50 > 0.80 > 0.50 0.10 ~ 1.00 > 0.20 > 0.10 > 0.10 > 0.10 BALAC8C 2.00 ~ 4.00 8.50 ~ 10.50 1.60 ~ 1.50 > 0.50 > 0.80 > 0.50 > 0.50 > 0.20 > 0.10 > 0.10 > 0.10 BAL AA系列 Cu Si Mg Zn Fe Mn Ti Sn Cr 其它 其它 ALX201.0 4.2~5.2 0.1 0.15~0.55 0.4 0.15 0.4 0.15~0.35     0.05g 0.01 剩余354.0 1.6~2.0 8.6~9.4 0.4~0.6 0.1 0.2 0.1 0.20 -- -- 0.05 0.15 "355.0 1.0~1.5 4.5~5.5 0.4~0.6 0.3 0.6 0.5 0.25 -- 0.25 0.05 0.15 "C355.0 1.0~1.5 4.5~5.5 0.4~0.6 0.3 0.6 0.5 0.25 -- 0.25 0.05 0.15 "356.0 0.25 6.5~7.5 0.2~0.4 0.35 0.6 0.35 0.25 -- -- 0.25 0.05 "A356.0 0.20 6.5~7.5 0.2~0.4 0.10 0.2 0.10 0.20 -- -- 0.25 0.05 "357.0  0.20 6.5~7.5 0.45~0.6 0.05 0.15 0.03 0.2 -- -- 0.05 0.15 "A357.0   0.20 6.5~7.5 0.4~0.7 0.1 0.2 0.1 0.1~0.2 -- -- 0.5f 0.15 "359.0 0.20 8.5~9.5 0.5~0.7 0.1 0.2 0.1 0.2 -- -- 0.05 0.15 "A443.0    0.30  4.5~6.0 0.05 0.5 0.8 0.50 0.25 -- 0.25 -- 0.25 "514.0 0.15 0.35 3.5~4.5 0.15 0.5 0.35 0.25 -- -- 0.05 0.15 "520.0    0.25  0.25 9.5~10.6 0.15 0.3 0.15 0.25 -- -- 0.05 0.15 "535.0  0.05 0.15 6.2~7.5 -- 0.15 0.10~0.25 0.10~0.25 -- -- 0.05 0.15 "A535.0 0.10 0.20 6.5~7.5 -- 0.2 0.1~0.25 0.25 -- -- 0.05 0.15 "A712.0 0.35~0.65 0.15 0.6~0.8 6.0~7.0 0.5 0.05 0.25 ---- 0.05 0.15 "771.0 0.1 0.15 0.8~1.0 6.5~7.5 0.15 0.1 0.1~0.2 -- 0.06~0.2 0.05 0.15 "*注g: Ag :0.4~1.2%

铝合金跟锌合金有什么区别?

2019-01-02 09:41:30

以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。   铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。   铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。   以锌为基加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等。锌合金熔点低,流动性好,易熔焊,钎焊和塑性加工,在大气中耐腐蚀,残废料便于回收和重熔;但蠕变强度低,易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备,压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。   锌合金的主要添加元素有铝,铜和镁等.锌合金按加工工艺可分为形变与铸造锌合金两类.铸造锌合金流动性和耐腐蚀性较好,适用于压铸仪表,汽车零件外壳等。   【锌合金成分及铸件品质】   一、锌合金的特点   1. 比重大。   2. 铸造性能好,可以压铸形状复杂、薄壁的精密件,铸件表面光滑。   3. 可进行表面处理:电镀、喷涂、喷漆。   4. 熔化与压铸时不吸铁,不腐蚀压型,不粘模。   5. 有很好的常温机械性能和耐磨性。   6. 熔点低,在385℃熔化,容易压铸成型。

在加工铝合金时丝锥磨损分析

2019-01-14 14:52:46

1.螺旋丝攻:对不通孔被切削材之攻牙作业,螺旋丝攻将发挥其特有的切削效果,迅速,顺利的为您切削出高级螺纹,螺旋丝攻与一般手用丝攻不同的是,普通的手用丝攻之沟槽成直线型,而螺旋丝攻成螺旋型,螺旋丝攻在攻牙时,以其螺旋槽的上升旋转作用,能轻易的把铁屑排出孔外,以免铁屑残留或塞於沟槽内,而造成螺锥折断刃部崩裂,因此能增长丝攻的寿命与切削出较高精度之螺纹,螺旋丝攻适用于切削高韧度之材料,而不适合铸铁,等切屑成细碎状之材料(N--SP/HC-SP/N+SP,S-SP)  2.先端丝攻:对通孔被切削之攻牙作业,先端丝攻将发挥其特有的切削效果迅速顺利的为您切削出高级之螺纹,先端丝攻主要用于各种通孔材料之螺纹被切削作业,先端丝攻具有与一般手用丝攻相同的的直线沟槽,但在其切削部前端有经特殊设计的螺旋沟槽,借以旋转推送切削从孔的下方排出,由于先端丝攻具有此旋转排出切屑之功能,除可保持沟槽的清洁以减少切削时之抗力外,并能避免因切削堵塞而造成丝攻的损害,因此先端丝攻可采用比一般手用丝攻更快的速度来切削高精度之螺纹(N-PO/HC-PO/N+PO,S-PO)  3.无铁屑挤压丝攻:无沟丝攻是应用塑性成型方式,在下孔内压磨使被切削材隆起而形成螺纹,故不会产生切屑,也不会因切屑阻塞等问题而损害螺纹或丝攻,无沟丝攻较适合于具有可塑性之材料加工,如,铝,红铜,锌,黄酮于低碳钢,无沟丝攻分两种类型,标准型N-RS(M6以下)(尖头),N-RZ(M8以上)(平头),N-RS,N-RZ是根据ISO规格,其牙部较短,适用于浅孔的攻牙,无沟丝锥的切削部有四牙于两牙两种,使用无沟丝锥时,需配合其精度要求而选择下孔的尺寸,才能塑压出高精度,高品质的螺纹  4.管用特殊丝锥:铸铁用管用丝攻是经特别设计,专门郁郁铸铁之螺纹攻牙,其不仅在钢材的热处理,切削角的角度等,都有独特的设计外,并在表面施有IN处理,以增强其耐磨性,铸铁用管用丝攻有PF,PS与PT等三种系列  一。各螺丝攻特点:  1.螺纹部作作适合之设计,可减轻攻牙时丝攻之负担,增加丝攻之寿命  2.螺丝丝攻整体构形尺寸之高精度化,更适用于精密加工于高速加工  3.螺丝攻构型之变革(I2Type-I3Type)  二。整体性能分析  1.依据实际切削测试结果,性能提升型螺丝攻之寿命于一般标准品相比约有30%以上的提升。  2.性能提升型螺丝攻之各项要素改善,对丝攻之各项性能于精密性的提升是有效用的。  3.YAMAWA之N+系列螺丝攻,整体构型形状尺寸之高精度化,对内螺纹加工之精度有提升外,更符合现在的高速加工之潮流  可以用一些铝合金专用的攻牙油效果会更好  主要是铝或者铸铝合金材料产品具有很强的塑性,粘展性,在切削时容易产生粘刀现象,排削不畅。采用润滑效果好的乳化液,在定制丝锥的时候,调整丝锥的前角,一般选在16~20度,可以在不增加成本的情况下,提高丝锥的使用寿命。

什么是铝板冲孔板,有什么用?

2018-08-22 16:43:02

冲孔铝扣板是现代装饰设计的主流产品之一,绿景建材铝扣板便于空气的流通,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。冲孔铝扣板规格:常用的铝板冲孔板格有300mm*300mm,500mm*500mm,600mm*600mm,300mm*600mm,300mm*1200mm,600mm*1200mm等。冲孔规格有:φ1.8mm,φ2.3mm,φ2.5mm,φ3mm等。厚度:0.5-1.2mm。表面处理:粉末喷涂。颜色:常规色白色、灰色、木纹色等。其中冲孔铝扣板的厚度、冲孔、颜色等都是可以根据客户的需求进行定制的。冲孔铝扣板特点:1、产品为纯铝制成,所以防火,并且具有符合消防要求,防潮、防锈、防震,长久不变质等优点。2、本产品质轻,尤其适用于大面积吊顶,并且其吊架简单,安装相当方便、快捷。3、冲孔天花,背面贴有隔音棉,不但吸音性相当强,并且有吸热作用,节省能源。4、因其原材料为纯铝,可循环,更附合环保。5、表面静电粉末喷涂,色泽持久,且易于清洗,用水或一般清洁剂即可。6、金属天花可用锯、剪等方式加工,相当方便灵活,并且折装方便,检修内部线路管道等设施比较方便。冲孔板的用途:冲孔板广泛用于与室内集成吊顶,分别为家装铝扣板和工装铝扣板。

怎样选择铝合金加工切削液

2018-12-28 09:57:16

铝合金在物理性能上与大部分钢材和铸铁材料相比,具有很多明显的特点:强度、硬度与纯铝相比提高很多,但与钢材相比强度与硬度低,切削力小,导热性好。   由于铝合金质软,塑性大,切削时易粘刀,在刀具上形成积屑瘤,高速切削时可能在刀刃上产生熔焊现象,使刀具丧失切削能力,并影响加工精度和表面粗糙度。此外,铝合金的热胀系数大,切削热容易引起工件热变形,降低加工精度。   一、铝合金加工切削液的选择   综上所述,铝合金加工切削液的选择非常重要,必须保证良好的润滑性、冷却性、过滤性和防锈性,因此,用于铝合金加工切削液与普通切削液有所不同,选择一款合适的切削液是十分必要的。   根据加工条件和加工精度的不同要求,应选择不同的切削液。由于高速加工可产生大量的热量,如高速切削、钻孔等,如果产生的热量不能及时地被切削液带走,将会发生粘刀现象,甚至会出现积屑瘤,将严重地影响工件的加工粗糙度和刀具的使用寿命,同时热量也会使工件发生变形,严重影响工件的精度。因此切削液的选择既要考虑其本身的润滑性,也要考虑其冷却性能。   对于磨削加工来说,磨削下来的磨屑非常细小,而且在磨削过程中会产生大量的热量,因此选择切削液时既要考虑润滑和冷却性能,还要考虑切削液的过滤性。如选择的切削液粘稠度过大,切屑不能及时沉积下去或被过滤出去,那么就会随切削液循环到加工区而划伤工件表面,从而影响加工表面的光洁度。因此,对于精磨或超精磨选用低粘度减摩磨削油或半合成减磨切削液。   在切削液的选择方面,除了要考虑切削液的润滑性、冷却性等性能外,还要考虑切削液的防锈性、成本和易维护等方面的性能。切削油易选用粘度相对较低的基础油加入减摩添加剂,这样既可以达到润滑减摩,也可以具有很好的冷却和易过滤性。但是切削油存在的问题是闪点低,在高速切削时烟雾较重,危险系数较高,而且挥发快,用户使用成本相应变高,因此在条件允许的情况下,尽量选用水溶性切削液。   对于水性切削液,更重要的是考虑其防锈性。现在常用的水性铝防锈剂有硅酸盐和磷酸脂,对于工序间存放时间较长的工件,在加工时易选用具有磷酸脂型防锈剂的切削液,因为硅类物质与铝材长时间接触会发生腐蚀产生黑色的“硅斑”。切削液的pH值多保持在8~10,如果防锈性不好,铝材在这种碱性条件下很容易被腐蚀。因此,水溶性切削液一定要具有良好的铝防锈性能。   二、铝合金加工切削液的使用与维护   铝合金加工切削液的配制和使用与普通切削液基本相同,只是在稀释水的选择上要更加严格。因为水中的许多离子对铝都会产生腐蚀作用,如果这些离子含量过多就会降低切削液的防锈性能,尤其是在工序间防锈上,例如氯离子、硫酸根离子以及重金属离子等。另外,一些离子还会与切削液中的铝防锈剂发生反应而降低切削液的防锈性和稳定性,如钙、镁离子等。因此尽量选择硬度较小的稀释水,或经过离子交换软化后的稀释水,以保证切削液的使用效果和使用寿命。 12后一页

用铝合金材料实现汽车轻量化

2019-01-11 15:44:08

节能、环保、安全、舒适、智能和网络是汽车技术发展的趋势,尤其是节能和环保更是关系到人类可持续发展的重大问题。因此,降低燃油消耗、减少向大气排出CO2和有害气体及颗粒已成为汽车界主要的研究课题。减少汽车自身质量(汽车轻量化)是汽车降低燃油消耗及减少排放的较有效措施之一。汽车轻量化的途径有两种:一是优化汽车框架结构;另一个是在车身制造上采用轻质材料。而目前常用的轻质材料为铝合金。   目前,世界交通运输业用铝为铝产量的26%,而我国仅为5.7%。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,对交通工具的需求越来越多,因此,铝合金材料在我国交通运输业上的发展空间还很大。   现代轿车发动机活塞几乎都用铸铝合金,这是因为活塞作为主要的往复运动件要靠减重来减小惯性,减轻曲轴配重,提高效率,并需要材料有良好的导热性,较小的热膨胀系数,以及在350℃左右有较好的力学性能,而铸铝合金能符合这些要求。同时由于活塞、连杆采用了铸铝合金件,减轻了质量,从而减少发动机的振动,降低了噪声,使发动机的油耗下降,这也符合汽车的发展趋势。   汽车车身约占汽车曾质量的贺30%,对汽车本身来说,约70%的油耗是用在车身质量上的,所以汽车车身铝化对提高整车燃料经济性至关重要。奥迪汽车公司较早于1980年在Audi80和Audi100上采用了铝合金车门,然后不断扩大应用。1994年奥迪公司斥资800万欧元建立的铝材中心(1994年~2002年),两年前被更名为“奥迪铝材及轻重化设汁中心”。1994年开发靠前代AudiA8全铝空间框架结构(ASF),ASF车身超过了现代轿车钢板车身的强度和安全水平。但汽车自身质量减轻了大约40%。随后于1999年诞生的AudiA2,成为首批采用该技术的批量生产轿车。2002年,奥迪铝材及轻量化设计中心又实现了第二代AudiA8的诞生。   在此期间,美国铝业公司开发了全新的汽车生产技术。如今,铝制车身制造的自动化操作程度已达80%,赶上了传统钢制车身生产的自动化水平。奥迪公司与美国铝业公司一直保持着良好的合作关系,双方合作的目标是共同开发一款全新的可以批量生产的全铝车身汽车。   美国铝业公司为全球汽车制造商提供品种繁多、性能优异的汽车部件和总成,包括车身覆盖件的铝板、压铸轮毂、配电系统、底盘和悬架部件,以及保险杆、发动机支架、传动轴、车顶系统等总成;包括AudiA8的第二代ASF框架结构、宝马5和7系列的铝制悬架、日产Altima的发动机罩和轮毂、法拉利612-Scaglietti的全铝车体结构,以及捷豹XJ采用的真空压铸技术。美铝公司的产品和解决方案使这些车型向着更轻量化、更技术化的方向发展。   目前,制约铝合金在汽车上大量应用的主要原因之一是其价格比钢材的高,为了促进铝合金在汽车上的大量应用,必须降低材料成本。除开发低成本的铝合金和先进的铝合金成形工艺外,回收再生技术可进一步降低铝合金的生产成本。扩大铝合金应用的另一个研究方向是开发新的各种连接技术,今后发展的多材料结构轿车要求连接两种不同类型的材料(如铸铁一铝、钢一铝、铝一镁等),对这些连接技术以及对材料和零件防腐蚀的表面处理技术,是今后扩大铝合金在汽车上应用的重要课题。

封阳台用铝合金还是塑钢门窗?

2019-01-09 09:34:23

封阳台已经成为家庭装修不可缺少的一部分了,考虑到安全性所以排除了无框窗的,剩下较常用的就是铝合金和塑钢的,那么封阳台时用铝合金要结实一些还是塑钢的好一些呢?下面就给大家对比看看,看完你就知道了。1、从隔热性能看   塑钢门窗采用塑料作为主材,本身材质的导热系数小,隔热性能相对比较好。   铝合金门窗由于金属材料导热快,隔热性能比较差。一般为了改善保温效果,会加一些隔热条来达到保温的效果。   2、从耐用性看   铝合金材质比塑钢的硬度大,坚固耐用。塑钢材质的虽然中间会填充钢筋来增加硬度,但是受热容易老化破裂,使用寿命比较短。 3、从隔音效果看   隔音效果主要受门窗玻璃以及门窗整体的密封度影响,两者的隔音效果几乎一致。   4、从安全性能看   现在的房子多为高层楼房,楼层越高的住户受风力影响就越大。塑钢材质的拉伸强度以及弹性都比不上铝合金材质的。从安全性考虑,高层住户还是选铝合金材质的比较靠谱,特别是多台风的地方更是需要注意。   5、从外观工艺看   受本身材质的影响,塑钢材质的门窗多为白色的,风吹日晒容易发黄,时间久了影响美观。而铝合金材质的因为是金属材质,且表面会进行防防腐处理,几乎不存在变色的情况。   综上所述,建议封阳台时还是选择铝合金材质的,表面美观硬度大且使用寿命长,较重要的是安全性能好!

挤型用铝合金之化学成份

2019-01-02 15:29:20

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti OTHEREACH TOTAL1050 > 0.25 > 0.40 > 0.05 > 0.05 > 0.05 > 0.03 > 0.05 > 0.03 > 0.03 > 0.101070 > 0.20 > 0.25 > 0.04 > 0.03 > 0.03 > 0.03 > 0.04 > 0.03 > 0.03 > 0.102011 > 0.40 > 0.70 5.60 ~ 6.00 > 0.05 > 0.05 > 0.05 > 0.30 > 0.05 Pb0.20 ~ 0.60 Bi 0.20 ~ 0.602017 > 0.80 > 0.70 3.50 ~ 4.50 0.40 ~ 1.00 0.20 ~ 0.50 > 0.10 > 0.25 > 0.15 > 0.05 > 0.152024 > 0.50 > 0.50 3.80 ~ 4.90 0.30 ~ 0.90 1.20 ~ 1.80 > 0.10 > 0.25 > 0.15 > 0.05 > 0.153003 > 0.60 > 0.70 > 0.05 1.00 ~ 1.50 > 0.05 > 0.05 > 0.10 > 0.05 > 0.05 > 0.153004 > 0.30 > 0.70 > 0.25 1.00 ~ 1.50 0.80 ~ 1.30 > 0.05 > 0.25 > 0.05 > 0.05 > 0.154043 4.50 ~ 6.00 > 0.80 > 0.30 > 0.05 > 0.05 > 0.05 > 0.10 > 0.20 > 0.05 > 0.155052 > 0.25 > 0.40 > 0.10 > 0.10 2.20 ~ 2.80 0.15 ~ 0.35 > 0.10 > 0.05 > 0.05 > 0.155056 > 0.30 > 0.40 > 0.10 0.05 ~ 0.20 4.50 ~ 5.60 0.05 ~ 0.20 > 0.10 > 0.05 > 0.05 > 0.156005 0.60 ~ 0.90 > 0.35 > 0.10 > 0.10 0.45 ~ 0.90 > 0.10 > 0.10 > 0.10 > 0.05 > 0.156061 0.40 ~ 0.80 > 0.70 0.15 ~ 0.40 > 0.15 0.80 ~ 1.20 0.04 ~ 0.35 > 0.25 > 0.15 > 0.05 > 0.156063 0.20 ~ 0.60 > 0.35 > 0.10 > 0.10 0.45 ~ 0.90 > 0.10 > 0.10 > 0.10 > 0.05 > 0.156151 0.60 ~ 1.20 > 1.00 > 0.35 > 0.20 0.45 ~ 0.80 0.15 ~ 0.35 > 0.25 > 0.15 > 0.05 > 0.157005 > 0.35 > 0.40 > 0.10 0.20 ~ 0.70 1.00 ~ 1.80 0.06 ~ 0.20 4.50 ~ 5.50 0.01 ~ 0.06 Zr 0.08 ~ 0.20 > 0.157075 > 0.40 > 0.50 1.20 ~ 2.00 > 0.30 2.10 ~ 2.90 0.18 ~ 0.35 5.10 ~ 6.10 > 0.20 > 0.05 > 0.15

空间网格结构用铝合金材料特性

2018-12-29 16:56:48

近年来,国内外诸多大跨度空间结构的设计和建造使用了铝合金.但就金属空间结构建筑物的总体数量而言,传统的钢结构仍占据主导地位,而铝合金空间结构只占到其中的一小部分.原因之一是工程造价的制约,铝合金材料比钢材价格贵,某些国家相同截面规格的铝合金型材价格甚至达到钢材的7~10 倍.结合密度、强度因素考虑材料造价,铝合金材料将达到钢材价格的3~4 倍; 原因之二是已建铝合金空间结构的数量远少于空间钢结构,因而包括建筑和结构设计师在内的从业者对铝合金材料特性和铝合金结构认识不足,习惯性采用钢结构方案实现设计理念.   1. 1 锻造铝合金分类及性能比较   铝合金可分为锻铝和铸铝两类.前者是对未熔化的铝坯进行热加工或冷加工成型,后者是将熔化的铝液倒入模具再将其铸造成型.锻造铝合金牌号命名规则是由美国铝业协会( AA) 于1954 年提出的,现已被广泛接受并采用,我国也采纳并沿用了该命名方法,并借鉴美国规范的状态代号制订了相关规范.不同牌号的锻造铝合金的强度、延展性、耐腐蚀性等特性由于其化学成分( 铝元素和其他少量添加元素) 含量的差异而有所不同,如图1 所示,其中4xxx 系列主要用于焊接材料,未纳入比较范围.除化学成分的影响外,锻造铝合金的后续处理方法也会对其力学性能带来很大影响.在各系铝合金中,2xxx、6xxx 和7xxx 系列是可热处理铝合金,通常使用热处理加工方法( T) ; 其他各系为非热处理铝合金,常使用冷加工硬化( H) 等方法进行处理.6xxx 系列中含有镁和硅元素,该系列铝合金具有良好的耐腐蚀性和与Q235 钢材相近的强度,并且易于挤压成型,建筑结构中使用的大部分铝合金型材均属该系列,如6061-T6 铝合金,被广泛应用于铝合金空间结构中.   1. 2 结构用铝合金材料性能及其优缺点   锻造铝合金与结构用钢相似,都具有很好的延展性,高强铝合金强度甚至可与高强钢相比,但其延性略差.在结构设计中铝合金与钢材有诸多相似点,同时也存在着差异,以下通过对比分析铝合金作为结构材料的优缺点.   锻造铝合金密度为( 2.67~2.80)×103 kg /m3,在结构设计中,为使用方便通常近似取为2.70×103kg /m3,而结构用钢材密度为7. 85×103 kg /m3,约为铝合金密度的3 倍.锻造铝合金由于其牌号差异,弹性模量为( 69.6~75.2)×103 MPa,钢材为205×103 MPa,亦为铝合金的3倍.铝合金的弹性模量随环境温度的升高而减小,在100℃时减至67×103MPa,升温至200 ℃ 时则减至59×103 MPa.在室温下铝合金的热膨胀系数约为23×10-6/℃,为钢材( 12×10-6/℃) 的2 倍,表明铝合金结构对温度的变化( 主要是升温变化) 更为敏感,且随温度的升高,铝合金热膨胀系数也逐渐增大,在200℃ 时可达26×10-6 /℃.当铝合金构件不受约束时,由温度变化引起的变形更大,这在铝合金空间结构的构件及支座设计、施工时应加以注意.但由于弹性模量低,铝合金构件受到约束时,温度变化引起的变形仅为同条件下钢结构构件的2/3.   随着温度降低,铝合金的抗拉强度和伸长率提高,其力学性能有较为稳定的改善,且铝合金在低温环境中表现良好.铝合金泊松比近似为1 /3,随温度降低略微减小,但在结构设计中可以忽略该变化.   铝合金可挤压成型,采用独特的挤压工艺可制作出具有复杂截面的构件,使截面形式更加合理.铝合金构件和节点等可以进行批量预制,再进行装配,这种生产模式对于具有大量重复特征杆件和节点的大型铝合金空间结构具有良好的适用性.另外,铝合金良好的加工性能也使其能够更好地满足复杂建筑造型的要求.   铝合金对于各种波长的光线具有良好的反射率,外观色泽好.由于铝合金屋盖对阳光有高反射率,可保证结构内部环境冬暖夏凉,所以铝合金空间结构被大量用于植物温室、植物园展览厅等建筑中.在建筑结构中,铝合金一般不需要专门的防腐处理,因为铝合金自身在空气中可形成致密氧化膜,使其具有良好的耐腐蚀性能.在游泳馆和溜冰场等水蒸气含量较高的体育馆,采用铝合金结构可以很好地抵御水蒸气的侵蚀,减少后期维护费用.同样,在石油化工、仓储等防腐要求较高的大型工业建筑中,铝合金网壳也被大量应用.综上所述,铝合金材料与钢材相比自重轻、耐腐蚀并具有特有的功能.而结构工程中充分发挥铝合金上述优点的是大跨度空间结构( 如体育场、会议厅和礼堂等) 和长期暴露于潮湿、腐蚀性环境的结构( 如游泳馆等).