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相似文献
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1.
采用力学性能测试、电导率检测以及显微组织观察等方法,研究了退火工艺对5A06铝合金力学性能和电导率的影响。结果表明:随退火温度的升高和保温时间的延长,5A06铝合金板材强度逐渐减小,伸长率先增大后减小;电导率先增大后稳定不变。综合得到5A06铝合金板材最佳退火制度为310℃下保温3 h。  相似文献   

2.
研究了7A04铝合金Φ405 mm铸锭经两种制度单级均匀化退火后第二相的变化。研究结果显示:(460±5)℃12 h(随炉冷却)均匀化退火后,仍存在大量的小尺寸灰白色Al7Cu2Fe相以及大尺寸亮白色T(AlZnMgCu)相,冷却过程中析出的第二相粗大且数量多。(475±5)℃12 h(机械风冷)均匀化退火后,残留的可溶T(AlZnMgCu)相明显减少,合金中只有少量的剩余含Fe相,冷却过程中析出的第二相细小且数量少。采用(475±5)℃12 h(机械风冷)均匀化退火的铸锭挤压的棒材的力学性能比(460±5)℃12 h(随炉冷却)的提高8 MPa,伸长率可增加约1%。7A04铝合金单级均匀化退火最优工艺为(475±5)℃12 h(机械风冷)。  相似文献   

3.
2A14铝合金锻件的热处理工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对生产中2A14铝合金锻件伸长率偏低,研究了锻造及热处理工艺对工件力学性能的影响。结果表明,锻造选用的坯料直径及时效工艺是影响锻件性能稳定性的主要因素。减小坯料直径能显著提高锻件的力学性能,尤其是伸长率能提高约1~2倍;锻件的伸长率对时效工艺参数很敏感。最佳时效时间为4.5~5 h,超过5 h以后,伸长率会快速降低;最佳时效温度为(152±2)℃,尽管强度降低约13%,但150℃时效的伸长率是155℃的1.2~2倍。优化出的最佳热处理工艺参数为380℃退火+502℃×2 h固溶,35~40℃热水中冷却+152℃×5 h时效。将该工艺应用于生产,产品伸长率提高约2~3倍,强度、硬度仍满足产品技术要求。  相似文献   

4.
采用深冷技术处理7A04铝合金,通过金相组织分析和力学性能测试,研究了深冷处理对7A04铝合金组织和力学性能的影响.结果表明:采用480℃×80min+120℃×4h深冷+120℃×16h工艺处理后,7A04铝合金的晶粒细化,强度显著提高.  相似文献   

5.
7A55铝合金预拉伸板材的双级时效工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同热处理工艺下7A55铝合金淬火预拉伸(W51)板材的力学性能、腐蚀性能、电导率变化以及相应的微观组织特点.用正交实验分析双级时效工艺,结果表明7A55铝合金双级时效的四因素中第二级时效温度和时间是影响最终性能的主要因素.淬火预拉伸7A55合金板材最佳双级时效热处理工艺分别为:T7651:121℃×5h+170℃×6h,T7451:121℃×5h+160`C×14h.电镜观察结果表明,T7451,T7651时效时晶内析出半共格的η'相和η相,并有不同程度粗化,晶界为断续分布的粗大η平衡相.这种微观结构能有效的提高7A55合金板材的电导率和腐蚀性能,同时使合金具有较高强度.  相似文献   

6.
采用万能力学试验机、硬度计、电导率仪和透射电镜等手段,研究了单、双级时效制度对7A04铝合金铸造固溶处理板的力学性能、硬度、电导率和显微组织的影响。结果表明:通过建立两级时效温度与力学性能的三维坐标系,确定了双级峰值时效温度为120℃和160℃。与常规120℃/24 h单级峰值时效制度相比,采用120℃/1 h+160℃/1 h双级峰值时效制度,不仅力学性能相当,而且具有良好的抗应力腐蚀性能,热处理时间明显缩短,提高了生产效率,节省运行成本。  相似文献   

7.
通过DSC、SEM和XRD研究了热处理工艺对2A14铝合金环锻件微观组织和力学性能的影响。结果表明,505℃固溶1.5 h后,合金的强化相充分固溶,晶内残留相较少,晶界清晰完整;时效工艺对力学性能,尤其是伸长率的影响很大。当时效时间为6 h时,随着时效温度的增加,伸长率迅速降低。当时效温度为165℃时,随时效时间的延长,伸长率也迅速降低。2A14铝合金环锻件的较优工艺为:505℃×1.5 h固溶+165℃×6 h时效。  相似文献   

8.
采用拉伸试验、电导率测试、晶间腐蚀实验、金相显微镜观察等方法研究不同时效制度对7A85高强铝合金的力学性能和晶间腐蚀性能的影响。研究结果表明:时效温度为110~140 ℃时,7A85铝合金的电导率随着时效温度的升高而增加,晶间腐蚀深度逐渐变浅,合金的抗晶间腐蚀性能提高;在120 ℃时效温度下,时效时间为30 h时达到第1个峰值硬度;在时效温度为120 ℃时,电导率随着时效时间的延长而增加,合金的晶间腐蚀深度减小,即合金的晶间腐蚀敏感性随时间的延长而降低。经过470 ℃/2 h +120 ℃/30 h时效工艺处理后,7A85铝合金的抗拉伸强度为710.3 MPa,屈服强度为655.46 MPa,伸长率为11.25 %,电导率为30.7 % IACS,平均晶间腐蚀深度为0.100 mm;该热处理制度可以使合金在保持良好力学性能的同时,有高的耐晶间腐蚀性能  相似文献   

9.
试验研究了退火、淬火、双级时效工艺参数对7A33铝合金薄板力学性能和组织的影响;测定了该合金试样的晶间腐蚀性能、应力腐蚀性能和电导率;确定了能使该合金薄板获得较好综合性能的O状态退火工艺制度为390℃~410℃、保温2 h;T62状态热处理工艺制度为淬火温度460℃、水淬,双级时效制度75℃1 h+150℃20 h。工业化生产出了符合要求的7A33铝合金薄板。  相似文献   

10.
以汽车用7A85铝合金为研究对象,研究热处理工艺对7A85铝合金显微组织、显微硬度、电导率和力学性能的影响。结果表明,随终时效温度升高和时间延长,合金的导电率持续增大,而硬度和各项力学性能先增加后减小。合金经120℃×4 h+157℃×8 h时效处理,硬度为203.0 HV,导电率为32.8%IACS,屈服强度达到563 MPa,抗拉强度达到751 MPa,断后伸长率为26.3%。  相似文献   

11.
采用光学显微镜、透射电镜组织分析手段和室温拉伸、电导率、剥落腐蚀、疲劳极限性能测试方法,研究了二级时效温度对7B04-T74合金2 mm厚薄板组织与性能的影响。结果表明:二级时效温度由165 ℃逐渐升高至175 ℃时,7B04-T74合金晶粒组织特征没有明显变化,晶内析出相数量减少且尺寸增加,晶界析出相粗大且断续分布;7B04-T74态铝合金薄板的室温拉伸抗拉强度、屈服强度明显降低,其伸长率无明显变化,电导率明显提升,剥落腐蚀级别无明显变化趋势。通过对比不同二级时效温度下7B04铝合金的组织与性能测试结果可知,7B04合金2 mm厚薄板由退火状态到T74状态的最优二级时效温度为173 ℃。  相似文献   

12.
针对生产中2A14壳体伸长率低导致力学性能不合格,对2A14锻件进行退火、分级时效热处理试验,测试力学性能及金相组织.结果表明:2A14锻件固溶前的退火处理能改善锻件纵横向性能,促进第二相的溶解:时效保温时间对锻件力学性能影响很大,随保温时间的延长,强度、硬度增加,伸长率则是先升高后降低,保温时间为4.5~5 h时综合性能最好;分级时效能改善锻件组织及性能,优化出100℃×2 h空冷+155℃×4.5 h空冷韵分级时效工艺,用此工艺处理2A14锻件,伸长率提高了170%~300%,强度、硬度仍保持较高水平.  相似文献   

13.
为满足航空器对锻件的技术要求,在工业化生产线中,采用力学性能检测,硬度检测,组织观察等方法研究了Al-2.18Cu-1.53Mg-0.97Fe-0.96Ni合金锻造工艺(锻造温度、变形程度、变形速度、热处理参数)对锻件组织和力学性能的影响,确定了该合金锻件生产工艺流程和锻造工艺参数。实验表明:该合金锻造温度范围确定为350~470℃,固溶温度是525~535℃,时效温度195℃,时效保温时间12h。  相似文献   

14.
A new forging sequence, including a warm forging process, is proposed in order to obtain time compression in the production of forgings in heat treatable aluminium alloys. It offers the advantage of eliminating time consuming and expensive heat treatments. The proposed sequence consists of a solution treatment, followed by water quenching and then by warm forging that produces a fine precipitate structure characterised by high mechanical properties. The optimal warm forging condition was investigated by evaluating the strength and ductility values of the forgings by means of compression testing. The warm forging operation of the AA 6082 aluminium alloy, in the as-solutioned condition, at a temperature of about 240°C, after the natural ageing, provides mechanical properties that are almost coincident with those obtained after conventional forging sequences including an artificial ageing treatment. It was also observed that at such temperature the mechanical properties of the warm-forged parts are not significantly affected by the die speed.  相似文献   

15.
针对GH4169合金叶片锻件粗晶、混晶等晶粒组织不合格问题,以某压气机小余量小尺寸静子叶片锻件为研究对象,首先分析锻件结构,确定锻造工艺路线,然后通过选取2种规格坯料、5个变形量、4个锻造温度来组成12组试验,探究变形量、锻造温度对组织的影响以及演化规律,同时对选取的保温时间、锻造火次的稳定性进行分析,得到合理锻造工艺参数。研究表明,变形量在35%~45%内可获得均匀的组织,但对晶粒度大小无明显影响;温度是影响晶粒度的主要因素,大于1000℃时叶身晶粒粗化现象明显,在990~1000℃之间叶身可获得细腻、均匀的组织;预锻时组织已成形稳定,终锻无明显变化,在选取的保温时间内组织稳定;在变形量40%及锻造温度990℃下获得的叶片锻件具有优良的综合力学性能及细晶组织,均高于标准要求。  相似文献   

16.
本文介绍了Ti-1023(Ti-10V-2Fe-3Al)合金闭式等温锻利用回归正交试验方法安排试验,考察了不同的变形温度、变形程度、保压时间对锻件锻后晶粒度和热处理组织的影响,发现Ti-1023合金等温闭式模锻条件下,随着变形温度增高和变形程度的增大,以及一定的保压时间,由于动态再结晶的作用,锻坯在变形过程中发生晶界迁移和晶粒重构的过程,使初始的晶界随着这一过程逐渐消失,为随后的热处理(固溶+时效)创造了极佳的条件。从而可得到β基体上均匀分布的细小球化的α相组织,保证了锻件具有良好的综合性能。  相似文献   

17.
采用7A09铝合金过热处理工艺实验,研究其过热显微组织形态;采用4种锻造温度(440、460、480、500℃)对应3种变形程度ε(45%、68.3%、76.7%)进行了锻造实验,分析了锻造温度和变形程度对锻后晶粒组织的影响。过热处理工艺实验研究表明,随着加热温度的升高、保温时间的延长,晶粒变大;在加热温度440℃保温时间6 h后锻件的显微组织图上出现了织构组织,在加热温度500℃保温时间10 h后过烧现象明显;锻造工艺实验研究表明,获得锻后晶粒细小组织的最佳锻造工艺参数是锻造温度440℃和变形程度76.7%。  相似文献   

18.
研究了地铁列车车体用6005A铝合金挤压型材热处理工艺对其力学性能的影响。结果表明,6005A挤压型材的过烧敏感温度在590℃~600℃之间;壁厚5 mm的6005A铝合金挤压型材在(520℃~570℃)2 h范围进行固溶,材料的综合性能良好。560℃2 h固溶时,综合性能最佳;随时效温度的升高,时效强化的速率加快,达到最大强化效果所需的时间越短,最终获得的强度越低;时效制度为175℃10 h时,强化效果最好;固溶水冷后时效的延迟时间应控制在3 h以内或48 h之后,该合金挤压型材才能达到良好的强化效果。  相似文献   

19.
多向锻造7075铝合金的结构和性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
在440℃经多向锻造加工成7075铝合金锻件。研究了锻件的显微组织和力学性能随退火温度和T73回火的变化,TEM和SEM用于分析锻件的晶粒和第二相形态。多向和大变形锻造产生平均晶粒尺寸1.8μm的完全再结晶组织。390℃-450℃退火使晶粒长大到3μm,但位错和第二相分布没有明显改变,这时锻件展现出较低强度和较高延性。T73回火使锻件屈服强度和拉伸强度分别提高280%和210%,而延性同退火样相比并无明显下降,断裂韧性达到51MPam^1/2,可以认为这是沉淀强化的贡献。  相似文献   

20.
在实验室中制备了试验用7B04铝合金,经铸造-均质化退火-热轧-中间退火-冷轧后制得7B04铝合金板材,并对合金板材进行了后续固溶时效处理,研究了固溶处理对其组织和性能的影响。结果表明,470 ℃×1 h固溶+120 ℃×21 h时效处理铝合金冷轧板材再结晶明显,有少量晶粒处于伸长状态,除粗大第二相粒子外,未发现细小第二相粒子,综合力学性能较好,抗拉强度为596 MPa,屈服强度为537 MPa,伸长率为14.88%。固溶温度达到480 ℃时,合金再结晶明显,但保温时间不能超过0.5 h,否则合金强度和塑性下降。  相似文献   

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