各国铸造铝合金牌号对照
2019-01-02 14:54:46
各国铸造铝合金牌号对照
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各国铸造铝合金牌号对照(一)
2019-03-08 12:00:43
类别
我国
前苏联
美国
英国
法国
原联邦德国
日本 JIS
ISOGB
YB
HB
ГOCT
ASTM UNS
ANSI AA
SAE
BS
BS/L
NF
AIRLA
DIN铝硅合金
ZL101
ZL11
HZL101
AЛ9,AЛ9B
A03560 A13560
356.0 A356.0
323
—
—
A-S7G
AS7G03
G—AlSi7Mg (3.2371.61)
AC4C
AlSi7MgZL102
ZL7
HZL102
AЛ2
A14130
A413.0
305
LM20
4L33
A-S13
—
G—AlSi12 (3.2581.01)
AC3A
AlSi12ZL104
ZL14
—
AЛ3,AЛ3B
—
—
—
—
—
—
—
—
AC2B
—铝硅合金
ZL104
ZL10
HZL104
AЛ4,AЛ4B
A03600 A13600
360.0 A360.0
309
L
L75
A— S9G A—S10G
AS10G
G—AlSi10Mg (3.2381.01)
AC4A
AlSi9Mg AlSi10MgZL105
ZL13
HZL105
AЛ5
A03550 C33550
355.0 C355.0
322
LM16
3L78
—
—
G—AlSi5Cu
AC4A
—ZL106
—
—
AЛ14B
A03280 A03281
328.0 328.1
331
LM-24
—
—
—
G—AlSi8Cu3 (3.2151.01)
AC4D
—ZL107
—
—
AЛ-6 AЛ-7B
A03190 A03191
319.0
326
LM4 LM21
L79
A— S5UZ A—S903
—
G—AlSi6Cu4 (3.2151.01)
AC4B
—ZL108
ZL8
—
—
—
SC122A(旧)
LM2
—
—
—
—
—
—ZL109
ZL9
—
AЛ30
A03360 A03361
336.0 336.1
—
LM13
—
A—S12UN
—
—
AC8A
AlSi12CuZL110
ZL3
—
AЛ10B
—
—
LM1
—
—
—
G—AlSi(Cu)
—
—ZL111
—
—
AЛ4м
A03541 A03540
354.0
—
—
—
—
—
—
—
—
各国铸造铝合金牌号对照(二)
2019-01-02 16:38:58
类别
中国
前苏联
美国
英国
法国
原联邦德国
日本 JIS
ISOGB
YB
HB
ГOCT
ASTM UNS
ANSI AA
SAE
BS
BS/L
NF
AIRLA
DIN铝铜合金
ZL201
_
HZL-201
AЛ9
_
_
_
_
_
A-U5GT
A-U5GT
G-AlCu4TiMg (3.1371.61)
_
AlCu5MgTi__
HZL-202
高纯AЛ9
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ZL202
ZL1
_
AЛ12
A03600
A360.0
309
_
_
A-U8S
_
_
_
Al-Cu8SiZL203
ZL2
HZL-203
AЛ7
A02950
295.0 B295.0
38
_
2L91 2L92
A-U5GT
_
G-AlCu4Ti (3.1841.61)
ACIA
Al-Cu4MgTi铝镁合金
ZL301
ZL5
HZL-301
AЛ8
A05200 A05202
520.0 520.2
324 320
LM10 LM5
4L53
_
_
G-AlMg10 (3.3561.01)
AC7B
_ZL302
ZL6
_
AЛ22
A05140 A05141
514.0 514.1
_
_
L74
A-G6 A-G3T
_
_
AC7A
Al-Mg6 Al-Mg3_
_
HZL-303
AЛ13
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_铝锌合金
ZL401
ZL15
HZL401
AцP1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ZL402
_
_
AЛ24
A07120 A07122
7122.2
_
_
_
A-Z5G
_
_
_
Al-Zn5Mg_
_
HZL-505
AЛ11
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
注:YB-冶标,HB-航空、航天标准。
中、美常用铝合金牌号对照表
2019-01-02 14:54:46
中、美常用铝合金牌号对照表中国CHINA美国THE UNITED STATESL1-L6、L5-11070、1060、1050、1030、1100LY11、LY12、LY12017、2024、2117LD10、LD52014、2214LD72618LD9、LD82018、2218LY16、LY172219、2021LF213003LF2、LF3、LF45052、5154、5083LF5、LF11、LF6、LF5-15456、5056LD2、LD2-1、LD2-2、LD30、LD316165、6061、6055、6063LC6、LC4、LC97001、7178、7075LC5、LC107076、7175、7079LD114032
6061铝合金牌号
2017-06-06 17:50:10
6061铝合金牌号有6061-O, 6061-T4, 6061-T6, 6061-T651, 6061-T42。 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。 6061-0,抗拉强度18,000 psi(125 MPa),降伏强度8,000 psi (55 MPa),伸长率25-30 %。 6061-T4,抗拉强度30,000psi(207 MPa),降伏强度16,000 psi (110 MPa),伸长率16%。 6061-T6,抗拉强度42,000 psi (290 MPa),降伏强度35,000 psi (241 MPa),当板厚小于0.25英寸(6.4毫米)伸长率为8%或更多。厚度大于0.25英寸(6.4毫米),伸长率为10%。 6061-T651机械性质类似6061-T6。先锋10号所携带的铝板即是用此合金做成。 6061铝合金以为镁、硅作为合金元素,易于加工,可沉积硬化,得到的强度不是很高。总体而言具有好的机械性质,可以进行热处理及焊接。是最常被使用的铝合金。6061的机械性质取决于回火、热处理、材料。 6061广泛用于建设飞机结构,如机翼和机身,大多数的小型飞机、商用客机、军机都有使用。6061常用在帆船上,包括小型船只。6061常用在自行车框架与组件上。也常利用7005和7075铝合金。6061具有非常高的焊接性,使用 钨极氩弧焊焊接。通常焊接完,焊道附近的材料会转为6061-0,将会损失80%的强度。重新热处理后可转为6061-T4或6061-T6。 了解更多有关6061铝合金牌号的信息,请关注上海
有色
网。
国内部分铸造铝合金牌号的主要特点及用途
2018-12-27 16:25:47
L101的特点是成分简单,容易熔炼和铸造,铸造性能好,气密性好、焊接和切削加工性能也比较好,但力学性能不高。适合铸造薄壁、大面积和形状复杂的、强度要求不高的各种零件,如泵的壳体、齿轮箱、仪表壳(框架)及家电产品上的零件等。主要采用砂型铸造和金属型铸造。 Zl101A 由于是在ZL101的基础上加了微量Ti,细化了晶粒,强化了合金的组织,其综合性能高于Zl101、ZL102,并有较好的抗蚀性能,可用作一般载荷的工程结构件和摩托车、汽车及家电、仪表产品上的各种结构件的优质铸件。其使用量目前仅次于ZL102。多采用砂型和金属型铸造。 Zl102这种合金的最大特点是流动性好,其它性能与ZL101差不多,但气密性比ZL101要好,可用来铸造各种形状复杂、薄壁的压铸件和强度要求不高的薄壁、大面积、形状复杂的金属或砂型铸件。不论是压铸件还是金属型、砂型铸件,都是民用产品上用得最多的一个铸造铝合金品种。 Zl104 因其工晶体量多,又加入了Mn,抵消了材料中混入的Fe有害作用,有较好的铸造性能和优良的气密性、耐蚀性,焊接和切削加工性能也比较好,但耐热性能较差,适合制作形状复杂、尺寸较大的有较大负荷的动力结构件,如增压器壳体、气缸盖,气缸套等零件,主要用压铸,也多采用砂型和金属型铸造。 Zl105、ZL105A 由于加入了Cu,降低了Si的含量,其铸造性能和焊接性能都比ZL104差,但室温和高温强度、切削加工性能都比ZL104要好,塑性稍低,抗蚀性能较差。适合用作形状复杂、尺寸较大、有重大负荷的动力结构件。如增压器壳体、气缸盖、气缸套等零件。Zl105A是降低了ZL105的杂质元素Fe的含量,提高了合金的强度,具有比ZL105更好的力学性能,多采用铸造优质铸件。 ZL106 由于提高了Si的含量,又加入了微量的Ti、Mn,使合金的铸造性能和高温性能优于ZL105气密性、耐蚀性也较好,可用作一般负荷的结构件及要求气密性较好和在较高温度下工作的零件,主要采用砂型和金属型铸造。 ZL107有优良的铸造性能和气密性能,力学性能也较好,焊接和切削加工性能一般,抗蚀性能稍差,适合制作承受一般动负荷或静负荷的结构件及有气密性要求的零件。多用砂型铸造。 ZL108由于含Si量较高,又加入了Mg、Cu、Mn,使合金的铸造性能优良,并且热膨胀系数小,耐磨性好,强度高,并具有较好的耐热性能。但抗蚀性稍低。适合制作内燃发动机的活塞及其它要求耐磨的零件以及要求尺寸、体积稳定的零件。主要采用压铸和金属型铸造,也可采用砂型铸造。
铸造铝合金
2019-01-02 09:52:54
可用金属铸造成形工艺直接获得零件的铝合金。 该类合金的合金元素含量一般多于相应的变形铝合金的含量。
据主要合金元素差异有四类铸造铝合金。
(1)铝硅系合金,也叫“硅铝明”或“矽铝明”。有良好铸造性能和耐磨性能,热胀系数小,在铸造铝合金中品种最多,用量最大的合金,含硅量在10%-25%。有时添加0.2%-0.6%镁的硅铝合金,广泛用于结构件,如壳体、缸体、箱体和框架等。有时添加适量的铜和镁,能提高合金的力学性能和耐热性。此类合金广泛用于制造活塞等部件。
(2)铝铜合金,含铜4.5%-5.3%合金强化效果最佳,适当加入锰和钛能显著提高室温、高温强度和铸造性能。主要用于制作承受大的动、静载荷和形状不复杂的砂型铸件。
(3)铝镁合金,密度最小(2.55g/cm3),强度最高(355MPa左右)的铸造铝合金,含镁12%,强化效果最佳。合金在大气和海水中的抗腐蚀性能好,室温下有良好的综合力学性能和可切削性,可用于作雷达底座、飞机的发动机机匣、螺旋桨、起落架等零件,也可作装饰材料。
(4)铝锌系合金,为改善性能常加入硅、镁元素,常称为“锌硅铝明”。在铸造条件下,该合金有淬火作用,即“自行淬火”。不经热处理就可使用,以变质热处理后,铸件有较高的强度。经稳定化处理后,尺寸稳定,常用于制作模型、型板及设备支架等。
国内外常用铝及铝合金牌号对照表
2018-12-28 11:21:17
类 中国 美国 英国 日本 法国 德国 前苏联 别 GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 工 1A99 1199 A199.99R A99 业 1A97 A199.98R A97 纯 1A95 A95 铝 1A80 1080(1A) 1080 1080A A199.90 A8 1A50 1050 1050(1B) 1050 1050A A199.50 A5 防 5A02 5052 NS4 5052 5052 A1Mg2.5 Amg 锈 5A03 NS5 AMg3 铝 5A05 5056 NB6 5056 A1Mg5 AMg5V 5A30 5456 NG61 5556 5957 2A01 2036 2117 2117 AlCu2.5Mg0.5 D18 硬 2A11 HF15 2017 2017S AlCuMg1 D1 铝 2A12 2124 2024 2024 AlCuMg2 D16AVTV 2B16 2319 锻 2A80 2N01 AK4 2A90 2218 2018 AK2 铝 2A14 2014 2014 2014 AlCuSiMn AK8 超硬铝 7A09 7175 7075 7075 AlZnMgCu1.5 V95P ZAlSi7Mn 356.2 LM25 AC4C G-AlSi7Mg 铸 ZAlSi12 413.2 LM6 AC3A A-S12-Y4 G-Al12 AL2 造 ZAlSi5Cu1Mg 355.2 AL5 铝 ZAlSi2Cu2Mg1 413.0 AC8A G-Al12(Cu) 合 ZAlCu5Mn AL19 金 ZAlCu5MnCdVA 201.0 ZAlMg10 520.2 LM10 AG11 G-AlMg10 AL8 ZAlMg5Si G-AlMg5Si AL13
铜合金牌号
2017-06-06 17:50:00
铜合金牌号有色金属及合金产品的牌号表示方法,分汉字牌号和汉语拼音字母代号两种,汉字牌号用汉字和阿拉伯数字表示,汉语拼音字母代号用符号(汉语拼音字母或化学元素符号)和阿拉伯数字表示。在标准中,牌号和代号同时列入。黄铜H96.C2100.C21000.H90.C2200.C22000.H85.C2300.C23000.H80.C2400.C24000.H68A.C2680.C26200.H65.C2700.C26800.H62.C2720.C27400.铅黄铜HPb59-1.C3710.C37800.HPb59-2.C3771.C35300.HPb60-2.C3604.C36000.HPb63-3.C3560.C34500.HPb63-0.1.C34900.铝黄铜HAi77-2.C6870.C68700.HAi60-1-1.C6782.C67000.HAi59-3-2.C67800.HAi66-6-3-2.C6872.锡黄铜HSn62-1.HSn70-1AB.锰黄铜HMn58-2.C67400.HMn57-3-1.铁黄铜HFe59-1-1.C6782.C67820.硅黄铜HSi80-3.C69400.青铜类:锡青铜QSn4-3,QSn6.5-0.1.QSn7-0.2.C5212.C52100.QSn6.5-0.4.铝青铜QAi9-2.C61000.QAi9-4.QAi10-3-1.5.C6161.C61900.QAi10--4-4.C6301.C63000.C63200.硅青铜QSi3-1.C65500.C65800.QSi1-3.C64700.QSi1.8.锰青铜QMn5.锆青铜QZr0.2-0.4.铬青铜QCr0.5.C18100.C18200.C18400.QCr1-2.铬锆铜QCr1-0.15.C18150.镉青铜QCd1.0.铍青铜QBe1.8.QBe2.0.白铜类:B19.B25.铁白铜BFe10-1--1.B111.C70600.BFe30--1-1.B111.C71500.锰白铜BMn3-12.BMn40-1.5.锌白铜BZn15-20.铝白铜BAi13-3.镍及合金:N6.NCu40-2-1.NCu28-2.5-1.51、按材质分:黄铜管:H62,H65,H68,HP659-1,HSn70-1,H90,H96紫铜管:T1,T2,T3,T4,T9,TP2,TU1,TY2白铜管:B19,B25,B302、按管形规格分:黄铜管坯:直径30~90mm普通圆铜管:直径0.5~100mm异形管:精细管,方管,D形管,各类异形管3、按用途分:汽车配件:散热器管,暖风空气管,电磁开关薄壁管,乐器:小号,竹笛联接件,萨克斯及白铜管乐器。五金工具:气焊割炬用管其它:卫生洁具,供暖散热器,化工,制冷,热电,海洋工程用管。4mm以下含4mm均为毛細管(每尺0.0144㎏),厚度皆0.5t无氧铜TU1加磷脱氧铜TP2
铜合金牌号
2017-06-06 17:50:00
国内外铜合金牌号对照表
铜镍合金牌号
2017-06-06 17:50:09
铜镍合金牌号名称纯镍,阳极镍,镍硅合金,镍锰合金,镍铜合金,镍铬合金,镍铝合金,镍钨合金,镍钴合金 铜镍合金以良好温度系数,加工性,低电阻率被广泛用于低压电器,发热电缆,发热线,电源开关,电阻
行业
等. 铜镍合金 ,这种合金 有良好的导电性和抗氧化性.同时也 能按客户要求,在收到相关的费用后 制作金镀膜. 铜镍合金主要含铜、镍和少量的铁和锰,以提高其在高流速水质,特别是海水中的抗腐蚀能力。其抗压力强及良好的冷热加工性能和良好的焊接性能。 铜镍合金牌号 铜镍 1-- 铜镍 49 铜基发热电阻合金材料具有较好的耐腐蚀性,良好的焊接性能和加工性能,广泛应用于热过载继电器、低压断路器等低压电器中的电热元件.
铝及铝合金牌号表示方法总则
2018-12-29 13:37:15
(1)产品牌号的命名是以代号字母(前缀)或化学元素符号加阿拉伯数字的组合来表示,数字用来表示主成分或顺序编号;有的牌号加后缀符号,表示类别、质量、特性等。
(2)产品代号,采用有关标准中规定的汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字的组合来表示。
以上的总则,对于变形铝及铝合金采用的四位字符体系牌号并不适用。
铝及铝合金产品代号所采用的拼音字母及其涵义采用的代号产品名称拼音字母来源汉字拼音L铝铝LvLF1防锈铝铝、防Lv FangLD1锻铝铝、锻Lv DuanLY1硬铝铝、硬Lv YingLC1超硬铝铝、超Lv ChaoLT1特殊铝铝、特Lv TeLQ1硬钎焊铝铝、钎Lv QianFL1铝粉粉、铝Fen LvFLP1喷铝粉粉、铝、喷Fen Lv PenFLT1涂料铝粉粉、铝、涂Fen Lv TuFLX1细铝粉粉、铝、细Fen Lv XiFLG1炼钢、化工用粉粉、铝、钢Fen Lv GangFLM1铝镁粉粉、铝、镁Fen Lv Mei 1、此类铝合金产品牌号可采用GB/T 16474-1996 标准的字符体系表示方法。
此外,对产品的总称(如铝材)、类别及产品标记中的品种(如板、管、带、箔、线)等习惯上仍用汉字表示。
对产品的状态、加工方法、特性的代号,采用有关标准规定的英文字母来表示。
铸造铝合金化学成份
2019-01-02 16:33:43
序号
合金牌号
合金 代号
主要元素,wt%Si
Cu
Mg
Zn
Mn
Ti
其它
Al1
ZAlSi7Mg
ZL101
6.5~7.5
0.25~0.45
余量2
ZAlSi7MgA
ZL101A
0.08~0.20
余量3
ZAlSi12
6.5~7.5
0.25~0.45
余量4
ZAlSi9Mg
ZL102
0.2~0.5
余量5
ZAlSi5Cu1Mg
ZL104
10.0~13.0
1.0~1.5
余量6
ZAlSi5Cu1MgA
ZL105
0.17~0.35
余量7
ZAlSi8Cu1Mg
ZL105A
8.0~10.5
1.0~1.5
余量8
ZAlSi7Cu4
ZL106
4.5~5.5
1.0~1.5
0.4~0.6
0.3~0.5
0.10~0.25
余量9
ZAlSi12Cu2Mg1
ZL107
4.5~5.5
3.5~4.5
0.4~0.55
余量10
ZalSi12Cu1Mg1Ni1
ZL108
7.5~8.5
1.0~2.0
0.3~0.5
0.3~0.9
Ni 0.8~1.5
余量11
ZAlSi5Cu6Mg
ZL109
6.5~7.5
0.5~1.5
余量12
ZAlSi9Cu2Mg
ZL110
11.0~13.0
5.0~8.0
0.4~1.0
余量13
ZAlSi7Mg1A
ZL111
11.0~13.0
1.3~1.8
0.8~1.3
0.10~0.35
0.10~0.35
Be 0.04~0.07(a)
余量14
ZAlSi5Zn1Mg
ZL114A
4.0~6.0
0.2~0.5
1.2~1.8
0.10~0.20
Sb 0.1~0.25
余量15
ZAlSi8MgBe
ZL115
8.0~10.0
0.4~0.6
Be 0.15~0.40
余量16
ZAlcu5Mn
ZL116
6.5~7.5
0.45~0.60
0.10~0.30
余量17
ZAlCu5MnA
ZL201
4.8~6.2
4.5~5.3
0.4~0.65
0.6~1.0
0.15~0.35
余量18
ZAlCu4
ZL201A
6.5~8.5
4.8~5.3
0.35~0.55
0.6~1.0
0.15~0.35
余量19
ZAlCu5MnCdA
ZL203
4.0~5.0
Cd 0.15~0.25
余量20
ZAlCu5MnCdVA
ZL204A ZL205A
4.6~5.3 4.6~5.3
0.6~0.9 0.3~0.5
0.15~0.35 0.15~0.35
Cd 0.15~0.25 V 0.05~0.3 Zr 0.05~0.2 B 0.005~0.06
余量 21
ZAlRE5Cu3Si2
ZL207
3.0~5.4
0.9~1.2
Ni 0.2~0.3 Zr 0.15~0.25 RE 4.4~5.0(b)
余量 22
ZAlMg10
1.6~2.0
0.15~0.25
余量23
ZAlMg5Si1
ZL301
余量 24
ZAlMg8Zn1
ZL303
1.0~1.5
0.1~0.4
Be 0.03~0.1
余量25
ZAlZn11Si7
ZL305
9.5~11.0
9.0~13.0
0.1~0.2
余量26
ZAlZn6Mg
ZL401 ZL402
0.8~1.3 6.0~8.0
4.5~5.5 7.5~9.0 0.1~0.3 0.5~0.65
5.0~6.5
0.15~0.25
Cr 0.4~0.6
余量
铸造铝合金的应用
2019-03-08 12:00:43
牌号
用处举例ZL101
适用于砂型、金属型和熔模铸造等工艺办法,制作形状杂乱、壁厚较薄或要求气密的接受中等载荷的零件,如支臂、支架、液压元件、附件壳体,仪器外壳等。ZL101A
可用于飞机发起机动的各种机匣,泵体、壳体等。ZL102
用于形状杂乱、作业温度在200以下要求高气密性接受低载荷的零件,如外表壳体、活塞、制动器外壳等。ZL104
适用于砂型或金属型铸造形状杂乱的薄壁零件,合适制作中等载何而作业温度不超越180的零件,如机匣、结构、缸体等ZL105
适于铸造形状较杂乱和接受中等载荷,作业温度至250的各种发起机零件和附件零件如汽缸件、机匣、油泵壳体等ZL108 ZL109
用于发起机活塞等高温下(≤250)作业的零件。当要求热膨胀系数小,强度高,耐磨性高时,也可采用。ZL111
用于形状杂乱,接受高载荷,气密性要求高的大型零件。ZL201
适用于制作接受较高载荷或在175-300下作业的,形状不太杂乱的零件,如飞机的外挂架、支臂等ZL201A
接受较大载荷、作业温度达300、中等杂乱程度的高强度铸件,如梁、框、肋和轮毂等ZL203
用于形状简略,接受中等静载荷 和冲击载荷,作业温度不超越200,并要求切削性杰出的零件,如曲轴箱、支架、飞轮盖等。ZL204A
是一种新式合金,其使用规模和作业条件与ZL201A类似,但具有更高的强度功能,其作业温度限于200以下。该合金已用于替代2A14制作重要部件,还可用于飞机承力部件,如各种梁、框等。ZL205A
T5状况用于承力构件,如和飞机的梁框、支臂、支座等零件,减轻分量;并可替代2A50等锻铝,削减工时; T6状况用于接受大载荷零件,可替代2A14锻件。也可替代中碳钢,做雷达的横轴等; T7状况合金用于在腐蚀气氛中作业的承力构件,如替代45号钢制作超高压线路架线中轮。ZL207
用于制作作业温度达400并要求气密的零件,如飞机空气分配器和电动活门壳体等,可替代铜或钛合金,明显减轻分量,降低成本。ZL301
用于要求耐蚀性高的飞翔器零件ZL303
在对耐蚀性有特殊要求的条件下(海水或其他腐蚀介质)或作业温度较高(200)时用。如水上飞机的一些承载不大的零件或装修件。ZL401
用于外表薄壳体压铸零件,作业温度不宜超越200ZL402
用于接受高的静载荷和冲击载荷而又不便于进行热处理的零件,亦可用于要求同腐蚀介质触摸和尺度稳定性高的零件,如高空飞翔氧气调节器等。
各国压铸铝合金的牌号对照
2019-03-11 11:09:41
类别
我国
前苏联
美国
英国
法国
原联邦德国
日本 JIS
ISOGB
YB
HB
ГOCT
ASTM UNS
ANSI AA
SAE
BS
BS/L
NF
AIRLA
DIN铝硅合金
ZL101
ZL11
HZL101
AЛ9,AЛ9B
A03560 A13560
356.0 A356.0
323
—
—
A-S7G
AS7G03
G—AlSi7Mg (3.2371.61)
AC4C
AlSi7MgZL102
ZL7
HZL102
AЛ2
A14130
A413.0
305
LM20
4L33
A-S13
—
G—AlSi12 (3.2581.01)
AC3A
AlSi12ZL104
ZL14
—
AЛ3,AЛ3B
—
—
—
—
—
—
—
—
AC2B
—铝硅合金
ZL104
ZL10
HZL104
AЛ4,AЛ4B
A03600 A13600
360.0 A360.0
309
L
L75
A— S9G A—S10G
AS10G
G—AlSi10Mg (3.2381.01)
AC4A
AlSi9Mg AlSi10MgZL105
ZL13
HZL105
AЛ5
A03550 C33550
355.0 C355.0
322
LM16
3L78
—
—
G—AlSi5Cu
AC4A
—ZL106
—
—
AЛ14B
A03280 A03281
328.0 328.1
331
LM-24
—
—
—
G—AlSi8Cu3 (3.2151.01)
AC4D
—ZL107
—
—
AЛ-6 AЛ-7B
A03190 A03191
319.0
326
LM4 LM21
L79
A— S5UZA—S903—
G—AlSi6Cu4 (3.2151.01)
AC4B
—ZL108
ZL8
—
—
—
SC122A(旧)
LM2
—
—
—
—
—
—ZL109
ZL9
—
AЛ30
A03360 A03361
336.0 336.1
—
LM13
—
A—S12UN
—
—
AC8A
AlSi12CuZL110
ZL3
—
AЛ10B
——
LM1
—
—
—
G—AlSi(Cu)
—
—ZL111
—
—
AЛ4м
A03541 A03540
354.0
—
—
—
—
—
—
—
—
铝及铝合金新旧牌号对照表
2019-01-15 09:49:25
新牌号
旧牌号
新牌号
旧牌号
新牌号
旧牌号
1A99
原LG5
2B12
原LY9
3003
1A97
原LG4
2A13
原LY13
3103
1A95
2A14
原LD10
3004
1A93
原LG3
2A16
原LY16
3005
1A90
原LG2
2B16
曾用LY16-1
3105
1A85
原LG1
2A17
原LY17
4A01
原LT11080
2A20
曾用LY20
4A11
原LD111080A
2A21
曾用214
4A13
原LT131070
2A25
曾用225
4A17
原LT171070A
代L1
2A49
曾用149
4004
1370
2A50
原LD5
4032
1060
代L2
2B50
原LD6
4043
1050
2A70
原LD7
4043A
1050A
代L3
2B70
曾用LD7-1
4047
1A50
原LB2
2A80
原LD8
4047A
1350
2A90
原LD9
5A01
曾用2101、LF151145
2004
5A02
原LF21035
代L4
2011
5A03
原LF31A30
原L4-1
2014
5A05
原LF51100
代L5-1
2014A
5B05
原LF101200
代L5
2214
5A06
原LF61235
2017
5B06
原LF142A01
原LY1
2017A
5A12
原LF122A02
原LY2
2117
5A13
原LF132A04
原LY4
2218
5A30
曾用2103、LF162A06
原LY6
2618
5A33
原LF332A10
原LY10
2219
曾用LY19、147
5A41
原L122A11
原LY11
2024
5A43
原LF412B11
原LY8
2124
5A66
原LF432A12
原LY12
3A21
原LF21
5005
原L665019
6B02
原LD2-1
7A09
原LC95050
6A51
曾用651
7A10
原LC105251
6101
7A15
曾用LC15、1575052
6101A
7A19
曾用919、LC195154
6005
7A31
曾用183-15154A
6005A
7A33
曾用LB7335454
6351
7A52
曾用LC52、52105554
6060
7003
原LC125754
6061
原LD30
7005
5056
原LF5-1
6063
原LD31
7020
5356
6063A
7022
5456
6070
原LD2-2
7050
5082
6181
7075
5182
6082
7475
5083
原LF4
7A01
原LB1
8A06
原L65183
7A03
原LC3
8011
曾用LT985086
7A04
原LC4
8000
6A02
原LD2
7A05
曾用705
注: ①"原"是指化学成份与新牌号同,且都符合GB3190-82规定的旧牌号。 ②“代”是指与新牌号的化学成份相近似,且符合GB3190-82规定的旧牌号。 ③“曾用”是指已经鉴定,工业生产时曾经用过的牌号,但没有收入GB3190-82中。
铸造铝合金物理性能
2019-01-02 15:29:17
合金代号密度ρ
/g·cm-3熔化温度范围
/℃20~100℃时平均线膨胀系数α
/μm·(m·K)-1100℃时比热容с
/J·(kg·K)-125℃时热导率λ
/W·(m·K)-120℃时电导率κ
(%IACS)20℃时电阻率ρ
/nΩ·mZL1012.66577~62023.08791513645.7ZL101A2.68557~61321.49631503644.2ZL1022.65577~60021.18371554054.8ZL1042.65569~60121.77531473746.8ZL1052.68570~62723.08371593646.2ZL1062.73—21.4963100.5——ZL1082.68———117.2——ZL1092.68—19963117.22959.4ZL1112.69—18.9————ZL2012.78547.5~65019.5837113—59.5ZL201A2.83547.5~65022.6833105—52.2Zl2022.91—22.09631343452.2ZL2032.80—23.08371543543.3ZL204A2.81544~65022.03————ZL205A2.82544~63321.9888113——Zl2062.90542~63120.6—155—64.5ZL2072.83603~63723.6—96.3—53Zl2082.77545~64222.5—155—46.5ZL3012.55—24.5104792.12191.2ZL3032.60550~65020.09621252964.3ZL4012.95545~57524.0879———ZL4022.81—24.7963138.235—
铸造铝合金的缺陷(四)
2018-12-27 09:30:02
缺陷特征: 1.铸造裂纹。沿晶界发展,常伴有偏析,是一种在较高温度下形成的裂纹在体积收缩较大的合金和形状较复杂的铸件容易出现 2.热处理裂纹:由于热处理过烧或过热引起,常呈穿晶裂纹。常在产生应力和热膨张系数较大的合金冷却过剧。或存在其他冶金缺陷时产生 产生原因: 1.铸件结构设计不合理,有尖角,壁的厚薄变化过于悬殊 2.砂型(芯)退让性不良 3.铸型局部过热 4.浇注温度过高 5.自铸型中取出铸件过早 6.热处理过热或过烧,冷却速度过激 防止方法: 1.改进铸件结构设计,避免尖角,壁厚力求均匀,圆滑过渡 2.采取增大砂型(芯)退让性的措施 3.保证铸件各部分同时凝固或顺序凝固,改进浇注系统设计 4.适当降低浇注温度 5.控制铸型冷却出型时间 6.铸件变形时采用热校正法 7.正确控制热处理温度,降低淬火冷却速度 气孔分析:压铸件缺陷中,出现最多的是气孔。 气孔特征。有光滑的表面,形状是圆形或椭圆形。表现形式可以在铸件表面、或皮下针孔、也可能在铸件内部。12后一页删除
铸造铝合金缺陷及分析
2019-01-15 09:51:35
一 氧化夹渣
缺陷特征:氧化夹渣多分布在铸件的上表面,在铸型不通气的转角部位。断口多呈灰白色或黄色,经x光透视或在机械加工时发现,也可在碱洗、酸洗或阳极化时发现
产生原因:
1.炉料不清洁,回炉料使用量过多
2.浇注系统设计不良
3.合金液中的熔渣未清除干净
4.浇注操作不当,带入夹渣
5.精炼变质处理后静置时间不够
防止方法:
1.炉料应经过吹砂,回炉料的使用量适当降低
2.改进浇注系统设计,提高其挡渣能力
3.采用适当的熔剂去渣
4.浇注时应当平稳并应注意挡渣
5.精炼后浇注前合金液应静置一定时间
二 气孔 气泡
缺陷特征:三铸件壁内气孔一般呈圆形或椭圆形,具有光滑的表面,一般是发亮的氧化皮,有时呈油黄色。表面气孔、气泡可通过喷砂发现,内部气孔 气泡可通过X光透视或机械加工发现气孔 气泡在X光底片上呈黑色
产生原因:
1.浇注合金不平稳,卷入气体
2.型(芯)砂中混入有机杂质(如煤屑、草根 马粪等)
3.铸型和砂芯通气不良
4.冷铁表面有缩孔
5.浇注系统设计不良
防止方法 :
1.正确掌握浇注速度,避免卷入气体。
2.型(芯)砂中不得混入有机杂质以减少造型材料的发气量
3.改善(芯)砂的排气能力
4.正确选用及处理冷铁
5.改进浇注系统设计
三 缩松
缺陷特征:铝铸件缩松一般产生在内浇道附近飞冒口根部厚大部位、壁的厚薄转接处和具有大平面的薄壁处。在铸态时断口为灰色,浅黄色经热处理后为灰白浅黄或灰黑色在x光底片上呈云雾状严重的呈丝状缩松可通过X光、荧光低倍 断口等检查方法发现 产生原因:
1.冒口补缩作用差
2.炉料含气量太多
3.内浇道附近过热
4.砂型水分过多,砂芯未烘干
5.合金晶粒粗大
6.铸件在铸型中的位置不当
7.浇注温度过高,浇注速度太快
防止方法:
1.从冒口补浇金属液,改进冒口设计
2.炉料应清洁无腐蚀
3.铸件缩松处设置冒口,安放冷铁或冷铁与冒口联用
4.控制型砂水分,和砂芯干燥
5.采取细化品粒的措施
6.改进铸件在铸型中的位置降低浇注温度和浇注速度
四 裂纹
缺陷特征 :
1.铸造裂纹。沿晶界发展,常伴有偏析,是一种在较高温度下形成的裂纹在体积收缩较大的合金和形状较复杂的铸件容易出现
2.热处理裂纹:由于热处理过烧或过热引起,常呈穿晶裂纹。常在产生应力和热膨张系数较大的合金冷却过剧。或存在其他冶金缺陷时产生
产生原因:
1.铸件结构设计不合理,有尖角,壁的厚薄变化过于悬殊
2.砂型(芯)退让性不良
3.铸型局部过热
4.浇注温度过高
5.自铸型中取出铸件过早
6.热处理过热或过烧,冷却速度过激
防止方法:
1.改进铸件结构设计,避免尖角,壁厚力求均匀,圆滑过渡
2.采取增大砂型(芯)退让性的措施
3.保证铸件各部分同时凝固或顺序凝固,改进浇注系统设计
4.适当降低浇注温度
5.控制铸型冷却出型时间
6.铸件变形时采用热校正法
7.正确控制热处理温度,降低淬火冷却速度
气孔分析
压铸件缺陷中,出现较多的是气孔。
气孔特征。有光滑的表面,形状是圆形或椭圆形。表现形式可以在铸件表面、或皮下针孔、也可能在铸件内部。
(1)气体来源
1) 合金液析出气体—a与原材料有关 b与熔炼工艺有关
2) 压铸过程中卷入气体­—a与压铸工艺参数有关 b与模具结构有关
3) 脱模剂分解产生气体­—a与涂料本身特性有关 b与喷涂工艺有关
(2)原材料及熔炼过程产生气体分析
铝液中的气体主要是氢,约占了气体总量的85%。
熔炼温度越高,氢在铝液中溶解度越高,但在固态铝中溶解度非常低,因此在凝固过程中,氢析出形成气孔。
氢的来源:
1) 大气中水蒸气,金属液从潮湿空气中吸氢。
2) 原材料本身含氢量,合金锭表面潮湿,回炉料脏,油污。
3) 工具、熔剂潮湿。
(3)压铸过程产生气体分析
由于压室、浇注系统、型腔均与大气相通,而金属液是以高压、高速充填,如果不能实现有序、平稳的流动状态,金属液产生涡流,会把气体卷进去。
压铸工艺制定需考虑以下问题:
1) 金属液在浇注系统内能否干净、平稳地流动,不会产生分离和涡流。
2) 有没有尖角区或死亡区存在?
3) 浇注系统是否有截面积的变化?
4) 排气槽、溢流槽位置是否正确?是否够大?是否会被堵住?气体能否有效、顺畅排出?
应用计算机模拟充填过程,就是为了分析以上现象,以作判断来选择合理的工艺参数。
(4)涂料产生气体分析
涂料性能:如发气量大对铸件气孔率有直接影响。
喷涂工艺:使用量过多,造成气体挥发量大,冲头润滑剂太多,或被烧焦,都是气体的来源。
(5)解决压铸件气孔的办法
先分析出是什么原因导致的气孔,再来取相应的措施。
1) 干燥、干净的合金料。
2) 控制熔炼温度,避免过热,进行除气处理。
3) 合理选择压铸工艺参数,特别是压射速度。调整高速切换起点。
4) 顺序填充有利于型腔气体排出,直浇道和横浇道有足够的长度(>50mm),以利于合金液平稳流动和气体有机会排出。可改变浇口厚度、浇口方向、在形成气孔的位置设置溢流槽、排气槽。溢流品截面积总和不能小于内浇口截面积总和的60%,否则排渣效果差。
5) 选择性能好的涂料及控制喷涂量。
解决缺陷的思路
由于每一种缺陷的产生原因来自多个不同的影响因素,因此在实际生产中要解决问题,面对众多原因到底是非功过先调机?还是先换料?或先修改模具?建议按难易程度,先简后复杂去处理,其次序:
1) 清理分型面,清理型腔,清理顶杆;改善涂料、改善喷涂工艺;增大锁模力,增加浇注金属量。这些靠简单操作即可实施的措施。
2) 调整工艺参数、压射力、压射速度、充型时间、开模时间,浇注温度、模具温度等。
3) 换料,选择质优的铝合金锭,改变新料与回炉料的比例,改进熔炼工艺。
4) 修改模具,修改浇注系统,增加内浇口,增设溢流槽、排气槽等。
例如压铸件产生飞边的原因有:
1) 压铸机问题:锁模力调整不对。
2) 工艺问题:压射速度过高,形成压力冲击峰过高。
3) 模具问题:变形,分型面上杂物,镶块、滑块有磨损不平齐,模板强度不够。解决飞边的措施顺序:清理分型面→提高锁模力→调整工艺参数→修复模具磨损部位→提高模具刚度。从易到难,每做一步改进,先检验其效果,不行再进行第二步。
压铸件常见缺陷影响因素
影响因素 常见缺陷
欠铸 气泡 变形 缩孔气孔 裂纹 冷隔 夹渣 粘模 擦伤 因素类别 产生根源
比压 √ √ √ B 压铸机
压射速度 √ √ B
建压时间 √ √ B
压室充满度 √ √ √ B
1-2速度交接点 √ √ √ B
凝固时间 √ √ B
模具温度 √ √ √ √ √ C 模具
模具排气 √ √ √ √ A
浇注系统不正确 √ √ A
模具表面处理不好 √ √ A
铸造斜度不够 √ √ √ √ A
铸造硬度不够 √ √ A
浇注温度 √ √ √ C 现场操作
浇注金属量 √ √ C
金属含杂质 √ C
涂料 √ √ √ √ √ √ √ √ C
注:A类因素:取决于模具设计与制造。
B类因素:大都取决于压铸机性能及压铸参数选择
铸造铝合金的分类
2018-12-28 15:58:36
铸造铝合金具有与变形铝合金相同的合金体系,具有与变形铝合金相同的强化机理(除应变硬化外),同样可分为热处理强化型和非热处理强化型两大类。铸造铝合金与变形铝合金的主要差别在于:铸造铝合金中合金化元素硅的最大含量超过多数变形铝合金中的硅含量。铸造铝合金除含有强化元素之外,还必须含有足够量的共晶型元素(通常是硅),以使合金有相当的流动性,易于填充铸造时 铸件的收缩缝。
目前,铸造铝合金在国际上无统一标准。各国(公司)都有自己的合金命名及术语,美国铝业协会的分类法如下:
1XX.X:控制非合金化的成分;
2XX.X:含铜且铜作为主要合金化元素的铸造铝合金;
3XX.X:含镁或(和)铜的铝硅合金;
4XX.X:二元铝硅合金;
5XX.X:含镁且镁作为主要合金化元素的铸造铝合金,通常还含有铜、镁、铬、锰等元素;
6XX.X:目前尚未使用;
7XX.X:含锌且锌作为主要合金化元素的铸铝合金;
8XX.X:含锡且锡作为主要合金化元素的铸铝合金;
9XX.X:目前尚未使用。
尽管世界各国已开发出了大量供铸造的铝合金,但目前基本的合金只有以下6类:
1、AL-CU合金;
2、AL-CU-SI合金;
3、AL-SI合金;
4、AL-MG合金;
5、AL-ZN-MG合金;
6、AL-SN合金
铸造铝合金的缺陷(三)
2018-12-27 09:30:02
三.缩松
缺陷特征:铝铸件缩松一般产生在内浇道附近飞冒口根部厚大部位、壁的厚薄转接处和具有大平面的薄壁处。在铸态时断口为灰色,浅黄色经热处理后为灰白浅黄或灰黑色在x光底片上呈云雾状严重的呈丝状缩松可通过X光、荧光低倍 断口等检查方法发现。 产生原因: 1.冒口补缩作用差 2.炉料含气量太多 3.内浇道附近过热 4.砂型水分过多,砂芯未烘干 5.合金晶粒粗大 6.铸件在铸型中的位置不当 7.浇注温度过高,浇注速度太快 防止方法: 1.从冒口补浇金属液,改进冒口设计 2.炉料应清洁无腐蚀 3.铸件缩松处设置冒口,安放冷铁或冷铁与冒口联用 4.控制型砂水分,和砂芯干燥 5.采取细化品粒的措施 6.改进铸件在铸型中的位置降低浇注温度和浇注速度删除
铸造铝合金的缺陷(一)
2018-12-27 09:30:02
一.氧化夹渣
缺陷特征:氧化夹渣多分布在铸件的上表面,在铸型不通气的转角部位。断口多呈灰白色或黄色,经x光透视或在机械加工时发现,也可在碱洗、酸洗或阳极化时发现。 产生原因: 1.炉料不清洁,回炉料使用量过多 2.浇注系统设计不良 3.合金液中的熔渣未清除干净 4.浇注操作不当,带入夹渣 5.精炼变质处理后静置时间不够 防止方法: 1.炉料应经过吹砂,回炉料的使用量适当降低
2.改进浇注系统设计,提高其挡渣能力 3.采用适当的熔剂去渣 4.浇注时应当平稳并应注意挡渣 5.精炼后浇注前合金液应静置一定时间。删除
铸造铝合金的缺陷(二)
2018-12-27 09:30:02
二.气孔、气泡
缺陷特征:三铸件壁内气孔一般呈圆形或椭圆形,具有光滑的表面,一般是发亮的氧化皮,有时呈油黄色。表面气孔、气泡可通过喷砂发现,内部气孔 气泡可通过X光透视或机械加工发现气孔 气泡在X光底片上呈黑色。 产生原因: 1.浇注合金不平稳,卷入气体 2.型(芯)砂中混入有机杂质(如煤屑、草根 马粪等) 3.铸型和砂芯通气不良 4.冷铁表面有缩孔 5.浇注系统设计不良 防止方法 : 1.正确掌握浇注速度,避免卷入气体。 2.型(芯)砂中不得混入有机杂质以减少造型材料的发气量 3.改善(芯)砂的排气能力 4.正确选用及处理冷铁 5.改进浇注系统设计删除
铜合金牌号epc30
2017-06-06 17:50:05
铜合金牌号epc30泡沫颗粒滤珠滤料(EPS发泡塑料滤珠)是可发性聚苯乙烯颗粒加入石油液化气而发泡制成的珠状白色小球,微孔发达,比表面积大,具有很强的吸附能力,属轻质滤料。堆密度10-80kg/m3,孔隙率约50%。常用规格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 10-20mm
如何根据不同需要选择合适的铝合金牌号
2018-12-27 09:30:08
国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,铝合金门窗价格计算的三个方法每个牌号又有多种状态,在硬度、强度、耐蚀性、加工性、焊接性、装饰性等方面都存在着明显的差异。选择铝合金的牌号与状态时,以上各方面很难同时满足,也没有必要,应该根据产品的性能要求、使用环境、加工过程等因素,设定各种性能的优先次序,方可做到合理选材,在保证性能的前提下合理控制成本。
很多客户在购买铝材时非常关心硬度,硬度首先跟合金化学成分有直接的关系,其次,不同的状态也影响较大。从所能达到的最高硬度来看,7XXX[Al-Zn-Mg-(Cu)]、2XXX[Al-Cu-(Mg)]、4XXX(Al-Si)、6XXX[Al-Mg-Si-(Cu)]、5XXX(Al-Mg)、3XXX(Al-Mn)、1XXX(纯铝)依次降低。
强度,特别是屈服强度是产品设计时必须考虑的重要因素,尤其是铝合金组件作为结构件时,应根据所承受的压力,选择适当的合金。纯铝强度最低,而2XXX及7XXX可热处理强化合金强度最高,硬度和强度有一定的正相相关关系。
耐蚀性包括耐化学腐蚀、耐电化学腐蚀、耐应力腐蚀等性能。一般而言,1XXX纯铝的耐蚀性最佳,5XXX表现良好,其次是3XXX和6XXX ,2XXX及7XXX较差。耐蚀性选用原则应根据其使用场合而定。高强度合金在腐蚀环境下使用,必须使用各种防蚀用复合材料.
加工性能包括成形性能与切削性能等。因为成形性与状态有关,在选择铝合金牌号后,还需考虑各种状态的强度范围,通常强度高的材料不易成形。如果要对铝材进行折弯、拉伸、深冲等成形加工,完全退火状态材料的成形性最佳,反之,热处理状态材料的成形性最差。铝合金的切削性能与合金成分有很大的关系,通常强度较高的铝合金切削性较佳,反之,低强度者切削性较差。对于模具、机械零件等需要切削加工的产品,铝合金的切削性是重要的考虑因素。
多数铝合金的焊接均无问题,尤其是部分5XXX铝合金,是专为焊接考虑而设计的。相对而言,部分2XXX和7XXX的铝合金较难焊接,也很难使用分流模挤压空心型材。
铝材应用于装饰或某些特定的场合时,需要对其表面进行阳极氧化、涂装等加工,以获得相应的颜色和表面组织,这时其装饰性应该做重点考虑。一般而言,耐蚀性较好的材料,其阳极处理性能、表面处理性能、涂装性能都非常出色。
除上述特性以外,还有导电性、耐磨性、耐热性等,如何根据客户样品快速报出铝型材价格在选材时也需要加以考虑。删除
铸造铝合金锭的技术要求
2019-01-15 09:51:35
(1) 合金锭表面应整洁、无油污、元腐蚀斑、无熔渣及非金属夹杂物。
(2) 合金锭断口组织应致密 , 无严重偏析、缩孔、熔渣及非金属夹杂物。
(3) 对于高纯度合金链及有特殊质量要求的合金锭 , 可以根据需要测定气体含量和进行低倍组织检查。
(4) 合金锭每块重量相差应在 10% 以内。
(5) 合金锭每块均应用钢印标示批号 ( 或炉号 ) 及合金锭代号。
(6) 合金锭应按炉号包装。
低压铸造铝合金轮毂裂纹形成原因
2018-12-27 14:45:30
对低压铸造铝合金轮毂裂纹形成原因进行分析,就影响裂纹产生的各种因素,如铸件结构、工艺参数、模具温度等进行研究,通过合理控制和调整这些因素,消除裂纹对轮毂铸件的影响,从而提高企业的经济效益。 铝合金轮毂具有许多钢质轮毂无法比拟的特性,因此铝合金轮毂在轿车、摩托车等车辆上已开始广泛应用。到2002年,我国轿车铝合金轮毂的装车率已接近45%。由于汽车轮毂质量要求较高,本身结构又适合于低压铸造,且需求量大,因此,极大地推动了低压铸造技术的发展。目前,低压铸造已成为铝合金轮毂生产的主要工艺方法,国内的铝合金轮毂制造企业多数采用此工艺生产。 低压铸造可实现高度机械化、自动化,既提高生产率(10~15型/h),又可减少众多的不利于生产工艺的人为因素,提高成品率,且可大大减轻工人的劳动强度。然而低压铸造件的质量受到诸如工艺方案、工艺参数、模具结构及人工操作等因素,以及它们之间的相互影响,任何一个环节设计不合理或操作不当都有可能导致低压铸造件产生缺陷。其中,铝合金轮毂裂纹的产生是影响企业生产成本、生产效率的重要因素,且轮毂裂纹是汽车安全性的重大隐患。因此,对低压铸造铝合金轮毂裂纹成因的探讨就显得尤为重要。 一、低压铸造铝合金轮毂裂纹形成的原因 低压铸造铝合金轮毂裂纹主要产生在应力集中的部位,或轮毂顶出时因受力不均,或升液管处液体凝固造成的开裂。裂纹一般分为冷裂和热裂两种。 冷裂纹是指合金在低于其固相线温度时形成的裂纹。通俗地说,冷裂是铸件冷却到低温时,作用在铸件上的铸造应力超过铸件本身强度或塑性所允许的程度而产生的。冷裂多在铸件表面上出现,裂口表面有轻微的氧化;而热裂通常认为是在合金凝固过程中产生的,由于型壁的传热作用,铸件总是从表面开始凝固的。当铸件表面出现大量的枝品并搭接成完整的骨架时,铸件就会出现固态收缩(常以线收缩表示)。 但此时枝晶之间还存在一层尚未凝固的液体金属薄膜(液膜),如果铸件的收缩不受任何阻碍,那么枝晶层不受力的作用,可以自由收缩,也就不会出现应力。当枝晶层的收缩受到阻碍时,不能自由收缩或受到拉力的作用,就会出现拉应力,这时枝晶间的液膜将受到拉伸的作用而变形。当拉应力超过液膜的强度极限时,枝晶间就会被拉开。但是被拉裂部分的周围还存在一些液体金属,如果液膜被拉开的速度很慢,且周围有足够的液体并及时流人拉裂处,那么拉裂处将得到填补和“愈合”,铸件不会出现热裂纹。如果拉裂处不能重新“愈合”,铸件就会出现热裂纹。热裂断口处表面被强烈氧化,呈现无金属光泽的暗色或黑色。 二、影响裂纹产生的主要因素 对于同一种合金,轮毂是否产生裂纹,往往取决于轮毂结构、工艺参数和模具温度等因素。 1.轮毂结构设计不当对轮毂裂纹的影响 (1)内圆角大小不当,是轮毂产生热裂纹最普遍的原因,因为轮毂在冷却时尖角处会产生很大的应力。在内圆角小的部位,即使补缩良好不出现缩裂,也会产生热裂。 (2)轮毂截面骤然改变,会导致冷却速度快慢不一,即使补缩良好也会产生较大应力,使轮毂凝固后出现裂口或裂纹。 2.工艺参数不合理对轮毂裂纹的影响 在低压铸造中,由于保压时间过长,或升液管过长造成升液管内液体出现凝固,在轮毂铸件顶出时承受一定的拉力,从而造成轮毂产生冷裂。因此,设计合理的保压时间和升液系统,对减少轮毂在顶出时造成的开裂有十分重要的意义。 3.模具温度对轮毂裂纹的影响 低压铸造的模具温度决定合金液的凝固方式,并直接影响铸件的内部和表面状况,是铸件产生尺寸偏差及变形等诸多缺陷的主要原因之一,同时对生产率也有很大的影响。模具温度随着铸件重量、压铸周期、压铸温度及模具冷却方式等的变化而改变。 从传热学角度来看,提高模具温度可降低金属与模具之间的换热强度,延长了流动时间。也有研究表明,提高模具温度还略能降低金属液与铸型之间的界面张力。随着模具温度的增加,充型时间略减少,即充填能力随着模具温度的升高而增加。 因此模具温度的适当升高有利于应力的减小,如果模具温度过低,铸件在金属型中冷却过快,铸件各部分之间的凝固速度不同,会使铸模内铸件的冷却不均匀,产生热应力和变形,结果导致在铸件成品上产生热裂及较大的残余应力和残余变形,坦较高的摸具温度不利于得到结晶细小的组织,液态金属容易吸气和收缩,使铸件产生气孔、缩松和缩孔等缺陷的机会增加。为将这一矛盾统一化,可在不出现铸造缺陷的情况下,适当提高模具温度。 三、改进措施 (1)合理设计升液系统由于保压时间过长,或升液管过长造成升液管内液体出现凝固,使轮毂铸件在顶出时承受一定的拉力,从而造成轮毂产生冷裂,因此设计合理的升液系统对减少裂纹倾向具有十分重要的意义。升液系统是指浇注时液态金属由坩埚进入型腔的通道,包括升液管、保温套和铸件浇注系统。这几部分的尺寸直接影响坩埚内液面到铸件内浇口之间的距离。这段距离越长,则浇注时液态金属通过这段距离时降温越快,极易造成升液管通道早期凝同。 因此应注意: ①缩短坩埚内液面到铸件内浇口之间的距离。这段距离涉及到设备、工艺、模具等几个方面,所以要综合考虑,应以减短这段距离为宜。 ②改进保温套。适当加大保温套商径,以便扩大保温层厚度;采用保温性能好的材料作保温套,如硅酸铝纤维毡。 ③升液管直径适当加大。为防止升液管早期凝固,应适当加大升液管的直径。 (2)设计合理的轮毂结构任进行轮毂结构设计时,应避免尖角结构和截面的骤然改变,宜采用圆角或厚度均匀的结构。 (3)在不出现铸造缺陷的情况下,适当提高模具温度。
铸造铝合金热处理工艺知识介绍
2018-06-20 14:27:14
铸造铝合金热处理是指选用某一热处理规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间,再以一定得速度冷却,改变其合金的组织结构。热处理过后的铝合金可以提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工型能,获得尺寸的稳定性。那铸造铸造铝合金是怎样进行热处理的?主要的热处理方法有哪些?常用的铸造铝合金热处理方法有以下几种,主要是加热的温度、保温时间和冷却时间的不同:①某些湿砂型和金属型铸造的工件,由于结晶速度比较快,固溶体呈一定过饱和状态,可直接加热到150~200℃人工时效,保温3~24h。该热处理方式可以改善工件的切削加工性能,降低工件加工后的表面粗糙度(代号T1)。②铸造或切削加工铝合金后,将其加热到290℃,保温2~4h,该热处理方式可以消除铸造内应力或切削加工产生的内应力和切削加工产生的表面加工硬化,提高工件的尺寸稳定性及材料的塑性(代号T2)。③铸造铝合金加热到500~535℃,保温2~15h,并在20~100℃水或油中淬冷,然后进行自然时效。该热处理方式可以提高合金的强度、塑性及耐腐蚀性能。可用于在腐蚀作用的环境中工作的零件(代号T4)。④固溶热处理+低温或短时(3~5h)人工时效,以便使材料具有较高的强度和塑性(代号T5)。⑤固溶热处理后在150~180℃保温5~18h,然后进行人工时效,使材料强度进一步提高,但塑性有所降低(代号T6)。⑥固溶热处理后加热至230~250℃保温2~10h,目的是在材料强度能达到一定水平的前提下,使合金具有稳定的组织,使工件有较高的尺寸稳定性。多用于在较高温度下工作的零件(代号T7)。⑦固溶热处理后,加热至290~330℃保温3~5h,使工件获得更高的尺寸稳定性,并使合金具有较高的塑性(代号T8)。以上几位常见的几种热处理的方式,但不同的
铝合金
的热处理方法也不一样,现代铸造铝合金按主要加入的元素分的铝硅系、铝铜系、铝镁系及铝锌系这4个系列的热处理都不太一样。根据加入的合金的含量高低,热处理方式也不相同。下面再以不同合金的形式来解释其合金的热处理。1.在以硅为主加合金元素的铸造铝合金合金ZL102,采用固溶热处理+时效处理强化的效果很小,一般不进行热处理,或只进行T2处理。添加Mg、Cu、Mn等合金元素的Al-Si合金可时效强化,常进行T5、T6处理。其中Al-Si-Mg-Mn (ZL104)中的共晶体熔点很低,固溶热处理加热温度须控制在530℃以下。淬火冷却后应立即进行人工时效。2.在以铜为主加元素的二元铸造铝合金铜含量较低(4%~5%Cu)的合金ZL203可进行T4和T6处理;铜含量较高的ZL202合金(9%~11%Cu)塑性较差,一般只进行T2处理;Al-Cu-Mn三元合金ZL201可进行T4、T5及T7处理。固溶热处理应采用分段加热,先加热至比正常固溶热处理稍低的温度保温,使低熔点共晶体中的化合物溶解,然后再加热至正常固溶热处理温度,使过剩相进一步充分溶解。3.以镁为主加元素的
铸造铝合金ZL301(镁含量约10 %Mg),可采用T4处理。固溶热处理的加热温度为(400±5)℃,保温10~20h,淬火后自然时效。Al-Mg合金铸件应避免在硝盐浴中加热,以免发生爆炸。Al-Zn铸造合金铸件铸造时已产生时效强化效应,可直接进行T8处理,以充分消除铸造内应力,稳定工件尺寸。
铸造铝合金的一般特性
2019-03-08 12:00:43
为了取得各种形状与规格的优质精细铸件,用于铸造的铝合金有必要具有以下特性,其中最要害的是流动性和可填充性。
一、有填充狭槽窄缝部分的杰出流动性;
二、能习惯其他许多种金属所要求的低熔点;
三、导热功能好,熔融铝的热量能快速向铸模传递,铸造周期较短;
四、熔体中的和其他有害气体可通过处理得到有用的操控;
五、铝合金铸造时,应没有热脆开裂和撕裂的倾向;
六、化学稳定性好,有高的抗蚀功能;
七、不易发生表面缺点,铸件表面有杰出的光泽,并且易于进行表面处理;
八、铸造铝合金的加工功能好,可用压模、硬(永久)模、生砂和干砂模、熔模、石膏型铸造模进行铸造出产,也可用真空铸造、低压和高压铸造、揉捏铸造、半固态成形、离心铸造等办法出产不同用处、不同种类规格、不同功能的各种铸件。
铸造铝合金的化学成分
2018-12-28 15:58:41
组 别代号主要化学成分(余量为铝)(%)硅铜镁锰其它铝硅合金(100系列)ZL101ZL102ZL103ZL104ZL105ZL106ZL107ZL108ZL109ZL110ZL1116.0-8.010.0-13.04.5-6.08.0-10.54.5-5.57.0-8.56.5-7.511.0-13.011.0-13.04.0-6.08.0-10.0 1.5-3.0 1.0-1.51.0-2.03.5-4.51.0-2.00.5-1.55.0-8.01.3-1.80.2-0.4 0.3-0.70.17-0.30.35-0.60.2-0.6 0.4-1.00.8-1.50.2-0.50.4-0.6 0.3-0.70.2-0.5 0.2-0.6 0.3-0.9 0.1-0.35 镍0.5-1.5钛0.1-0.35铝铜合金(200系列)ZL201ZL202ZL203 4.5-5.39.0-11.04.0-5.0 0.6-1.0钛0.15-0.35铝镁合金(300系列)ZL301ZL302 0.8-1.3 9.5-11.54.5-5.5 0.1-0.4 铝锌合金(400系列)ZL401ZL4026.0-8.0 铬0.3-0.80.1-0.30.3-0.8 钛0.1-0.4锌9.0-13.0锌5.0-7.0