半固态加工技术

上传人:公**** 文档编号:464307481 上传时间:2024-02-01 格式:DOCX 页数:11 大小:56.86KB
返回 下载 相关 举报
半固态加工技术_第1页
第1页 / 共11页
半固态加工技术_第2页
第2页 / 共11页
半固态加工技术_第3页
第3页 / 共11页
半固态加工技术_第4页
第4页 / 共11页
半固态加工技术_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《半固态加工技术》由会员分享,可在线阅读,更多相关《半固态加工技术(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、半固态金属加工技术摘要:半固态加工技术是一种新的材料成形技术。作者综述了半固态 金属的成形工艺、坯料制备工艺、微观组织、国内外研究应用情况,展 望了半固态金属加工技术的前景,并提出了应对措施。关键词:半固态;成形工艺;浆料;加工技术Abstract: Semi-solid metal forming is a new process for metal form ing.The forming process, block preparation, mi-crostructure and its internal and external application are described i

2、n the paper.The prospect of semi-solid metal forming is displayed.Key words: semi-solid; forming process; serous material; forming 引言:半固态金属加工技术(semi- solid metal forming ),简称SSM。它 是利用半固态金属相当低的剪切应力以及很好流动性的特点,将这 种既非完全液态,又非固态的金属浆料加工成型的一种新型加工方 法。SSM应用范围广,存在固液两相区的合金均可实现,并能适用于 铸造、挤压、锻压、焊接等多种加工工艺。其充型平稳加工温度

3、低, 凝固收缩小,因而铸件尺寸精度高,表面平整光滑,铸件内部组织致 密,气孔、偏析等缺陷少,晶粒细小,力学性能高。另外,半固态合金 流动应力低,成形速度快,由于成形温度低,对模具的热冲击低,因 而 铸模寿命大幅提高,并且与普通铸造相比可节约能源。因此,半固 态金属成形技术得到了国际上的普遍重视,成为材科学科的研究热 点。、半固态成形工艺半固态金属加工工艺的工艺路线通常有两条:一条是经搅拌获 得的半固态金属浆料在保持 其半固态温度的条件下直接进行半固态 加工,通常被称为流变成形(Rheocasting)。另一条是将半固态浆料冷 却凝固成坯料后,根据产品尺寸下料,再重新加热到半固态温度,然后进行成

4、形加工,这称为触变成形(Thixoform ing),如图所示。-=-rJ二 1U制备半固态浆料制备坯锭茨变成型工艺流程将半回态浆料送至成型亘融变成型工艺流程、半固态成型送兰戍型室定量务割坯锭耳锭重新加热至半固态半固态成型工艺方案示意图1、流变成形在金属凝固过程中,通过施加搅拌或扰动、或改变金属的热状态、 或加入晶粒细化剂等手段,改变合金熔体的凝固行为,获得一种液态 金属母液中均匀地悬浮一定球状初生固相的固-液混合物(半固态浆 料),并利用此浆料直接成型加工的方法。流变成型工艺中,半固态 浆料中固相颗粒的尺寸和形状与冷却速度、搅拌方法、搅拌速度等显 著相关,并且易于维持在低固相分数状态,通过搅

5、拌可用于凝固区间 小甚至共晶合金或纯金属。流变成型在半固态发展初期就被认为是最 具发展潜力的工艺过程,它具有工艺流程短、设备简单、节省能源、 适用合金不受限制等特点,是未来金属半固态成型的一个重要发展方 向。但是由于半固态金属浆料的保存和输送很不方便,严重制约这种 成型方法的实际应用。2、触变成形获得半固态浆料后,将其进一步凝固成坯料(通常采用连铸工 艺),根据需要将坯料切分,然后把切分的坯料重新加热至固-液两相 区形成半固态坯料,利用这种半固态坯料进行加工成型的方法。触变 成型工艺中,半固态浆料中固相粒子由母材晶粒未熔化的部分构成, 颗粒尺寸与形状依赖与母材,并且易于维持在高固相状态,适合用

6、于 凝固区间大的合金。与流变成型相比,触变成型解决了半固态浆料制 备与成型设备相衔接的问题,易于实现自动化操作。因此,触变成型 工艺已成功实现了工业应用,目前国外已形成了一定的商业生产规 模。但是,随着触变成型工艺的不断推广和应用,其主要缺陷也逐渐 暴露出来:浆料制备成本高、设备投资大、坯料的成分和微观结构的 不均匀性、浆料制备过程控制难度大等,成为制约触变成型工艺发展 的主要瓶颈,也成为近年来半固态成型技术的研究重点。二、半固态坯料的制备SSM中的一个关键问题就是如何制备优质的半固态棒坯。通常, 半固态金属浆料的制备方法有机械搅拌法、电磁搅拌法和应变激活 法。此外还有喷射成形法、紊流效应法等

7、。1、机械搅拌法机械搅拌法是制备半固态金属最早使用的方法,它可以通过控 制搅拌温度、搅拌速度和冷却速度等工艺参数使初生树枝状晶破碎 而成为颗粒结构。采用机械搅拌法可以获得很高的剪切速率,有利 于形成细小的球微观结构。通常有两种类型一种是由两个同心带齿 的圆筒所组成,装浆料的内筒保持静止,外筒旋转。另一种是在熔融 的金属中插入一根搅拌捧进行搅动。机械搅拌法设备简单 但操作困 难,搅拌腔体内部往往存在搅拌不到的死区,影响了浆料的均匀性, 而且搅拌叶片易被腐蚀,搅 拌棒污染合金,生产效率低。2、电磁搅拌法电磁搅拌法是利用电磁感应在凝固的金属液中产生感应电流,在 外加旋转磁场的作用下促进金属固液浆料激

8、烈地搅动,成涡流运动, 使传统的枝晶组织转变为非枝晶的搅拌组织。一般的,影响电磁 搅 拌效果的因素有搅拌功率、冷却速度、金属液温度、浇注速度等。电 磁搅拌的突出优点是不用搅拌器,不会污染金属浆料,也不会卷入气 体。电磁参数控制方便灵活,尤其适用于高熔点金属的半固态制备。 但设备投资大,工艺复杂,成本较高,由于“积肤”效应,该技术只运 用于直径小于150mm的锭坯。在众多制备方法中,电磁搅拌法是一 种较好的方法。3、应变激活法应变激活法,就是预先连续铸造晶粒细小的金 属锭,再将其热 挤压达到一定变形,在组织中储存部分变形能量,最后按需要将变 形后的金属锭分切成一定大小,加热到半固态。在加热过程中

9、,首先 发生再结晶,然后部分熔化,使固相晶粒分散在液相基体中,得到半 固态坯料。该法制备的金属坯料纯净、产量大,对制备较高熔点的非 枝晶组织合金具有其独特的优越性,但成本高。4、液相线铸造法将合金熔体在液相线温度附近保温一定时间 后,进行浇铸,以 获得适合触变成形的半固态金属。液相线铸造合金熔体温度低、温度 场均匀,在浇铸过程中大量晶核在熔体中均匀产生,形成细小、均匀、 等轴的半固态浆料。该方法简单高效、节能节材。5、紊流效应法紊流效应法的原理是让金属液通过特制的紊流装置,利用金属 液的紊流效应抑制枝晶生长。该方法对紊流装置的结构和材料以及 加工技术要求很 高。目前尚未见工业应用报道。6、喷射

10、成形法此方法是金属熔化成液态金属后,雾化为熔滴颗粒,在喷射气体 作用下部分凝固的微滴直接沉积在收集基板上。当每个熔滴的冲击能 够产生足够的剪切力打碎熔滴内部形成的枝晶时,凝固后便成为 颗 粒状组织,加热到局部熔化时,也可得到具有球形颗粒固相的半固态 金属浆料。三、SSM的微观组织1、微观组织特点半固态金属的微观组织显著特点是球状晶粒组织悬浮于液相之 中。影响组织形态的因素很多,其中冷却速率、剪切速率和固相率 起着关键作用。半固态金属表现出伪塑性,其动力粘度与剪切速率 之间满足指数定律,增大剪切速率或降低冷却速率均可加速球化过 程。固相率一般在10%20%时有一临界值。大于此临界值时,半 固态金

11、属的剪切力随固相率的增大而迅速增大。其它条件不变时, 固相 率高的浆料中初生相更加细小,分散度高,但若固相率过高, 则失去半固态特性,接近固态金属性质。2、形成过程及机理枝晶球化过程示意图如图。abcdea)初始枝晶碎叶;b)枝晶生长;c)蔷薇形晶粒;d)长大了的蔷薇形晶粒;e)球 形晶粒在凝固初期,固相细小,由于剧烈搅拌,熔体的热梯度很小,固 相颗粒分散在液相中,颗粒基本呈枝晶状。晶粒到一定尺寸时,由于 流动液体的作用,枝晶臂发生弯曲,相互靠近或紧贴,逐渐融合并生 长。如果端部首先熔合,枝晶臂间的液体就包在中间,晶粒形状得到 球化。由于剧烈搅拌,晶粒被卷入高温区后,较长的枝晶臂也容易被 热流

12、熔断,这是因为一般枝晶臂根部直径要小于其它部分,而且二次 枝晶臂根部的溶质含量要比其表面高些,故其熔点要低一些,易被 熔断。再者,搅拌使整个熔体热流梯度相对较小,且在各方面趋于一 致,因此 单个结晶颗粒等轴生长。故,SSM组织的形状是球形或椭 球形。四、SSM国内外发展概况1、国外研究状况20世纪70年代初期,美国麻省理工学院的Flemings教授和 David Spencer博士提出了半固态加工技术,由于该技本采用了非枝 晶半固态浆料,打破了传统的枝晶凝固模式,具有许多独特的优点, 因此关于半固态金属成形的理论和技术研究引起各国研究者的高度 重视,半固态加工的产品及应用也随之得到迅速的发展。

13、20世纪80 年代后期以来,半固态加工技术已得到了各国科技工作者的普遍承 认,目前已经针对这种技术开展了许多工艺实验和一些理论研究。根 据所研究的材料,可分为有色金属及其合金的低熔点材料半固态加工 和钢铁材料等高熔点黑色金属材料半固态加工。20世纪70年代以来, 美国、日本等国针对铝、镁、铅、铜等的合金进行了研究,其重点主 要放在成形工艺的开发上。目前,国外进入工业应用的半固态金属主 要是铝、镁合金,这些合金最成功的应用主要集中在汽车领域,如半 固态模锻铝合金制动总泵体、挂架、汽缸头、轮载、压缩机活塞等。 铝合金半固态加工技术(触变成型)已经成熟并进入规模生产,主要 应用于汽车、电器、航空航天

14、领域。2、国内研究状况20世纪70年代后期陆续开展了半固态金属成形技术的研究,但 这些尝试大都利用机械搅拌法进行流变铸造或触变铸法研究。中科院 金属研究所是国内最早开展半固态加工研究的单位之一,较早进行了 “铝合金半固态铸造”等的研究,自行设计制造了“半固态浆料制备 设备”,研究了“半固态组织在凝固过程中析出规律”等等,研制了 “半固态压铸刹车器活塞毛坯直接连续成形”,“石墨铝合金复合材 料细纱锭盘”等。近几年,我国的研究者在国家自然科学基金、国家 “863”、“973”等计划的支持下,已经在铝合金半固态加工技术开 发和应用方面具备了较好的基础。对铝合金半固态加工的基本关键技 术,包括半固态材

15、料制备技术、二次加热技术和半固态压铸技术等方 面,具备了向产业化转化的技术基础。北京科技大学和中科院金属所 等单位合作在国家自然科学基金的支持下开展了钢铁材料半固态直 接成形基础研究,在铸铁、弹簧钢、不锈钢和高碳钢等高熔点材料的 半固态坯料制备、半固态喷铸成形和直接轧制等方面进行了较深入研 究,并取得了阶段性成果。五、SSM的发展趋势流变成形虽然应用很少,但与触变成形相比,流变成形更节省能 源、流程更短、设备更紧凑,因此流变成形技术是未来金属半固态成 形的一个重要发展方向。目前特别值得关注的是半固态流变成形技术 已获得了技术突破,并取得了商业应用的进展。最近英国Brunel大学 开发了一种双螺

16、旋半固态金属流变成形机,比美国发明的单螺旋半固 态金属流变成形机获得的球状晶粒更细小、更不容易团聚。提升现代 感应加热设备和加热稳定性;改善压力机性能;强化使用传递机器人 等都有利于促进半固态金属成形技术的应用和发展。开发更多的半固 态成形材料和成形工艺的仿真软件是半固态成形技术推广和应用的 关键。半固态成形件经过热处理可以获得更为优异的力学性能,稳定 的热处理工艺可以成为半固态成形技术的一个研究方向。六、结语为在我国推广SSM技术,我们需对以下几个方面深入研究:(1) 分析半固态浆料中非枝晶组织的形成规律,进一步研究半固态金属 变形时的微观机理,尤其是符合实际生产状况的动态组织性能的研 究;(2)进一步细化半固态合金加工件的微观组织,有效地制备半固态 原始浆料中的固相组分的尺寸和数量;(3)半固态合金充型理论的研 究;(4

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号