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1.
3004合金热轧带材显微组织和制耳的控制(1)   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了成功地生产出铝饮料罐体用板,控制铝合金带材热轧阶段的制耳是关键性的必要条件。本研究以工业规模试验和试验室研究相结合,探讨了合金组元和工艺参数对制品显微组织、织构和制耳的影响。结果表明,最佳的制品基本上取决于:合金含铁量,铸锭均匀化温度,热轧终了温度,热轧带材退火时的加热速度。退火后的制耳水平取决于立方(+Goss)织构强度和材料几乎随机分布取向体积之间的平衡。优势的0°/90°制耳倾向通常与粗大并拉长的晶粒组织相关。描述显微组织-织构的演变模式是立方/Goss晶粒(在过渡带内规律地成核)和随机取向晶粒(在粗大第二相质点周围成核)之间的竞争。  相似文献   

2.
3004合金深冲制耳   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨惠民  邵玉田 《轻金属》1991,(10):55-61
本文阐述了金属织构与制耳形成的关系和影响因素,3004合金冷状态下深冲制耳倾向形成差异的原因,并着重阐明了在目前条件下,改变和降低制耳倾向的现实途径。研究表明:一是在最后一遭中间退火前,施加所谓的临界变形,以促进立方织构的发展;二是实行最终工艺的低温中间退火和低冷轧变形间的最佳搭配,满足板材对立方织构和强度需求;三是一、二方案兼雇,综合实施,旨在获得理想的制耳倾向。  相似文献   

3.
3004易拉罐特薄带材生产技术发展和理论研究现状   总被引:6,自引:0,他引:6  
温熙宇  包耳 《轻金属》1994,(9):59-64
本文对3004易拉罐特薄带材生产工艺技术的发展及相应的理论研究进行了较为系统的综述,主要有制罐技术进展,罐用带材生产工艺研究等内容。重点对连续铸轧技术和薄板生产工艺过程中织构成分控制与制耳的形成及第二相的特征进行了较为详细的论述。提出了罐用铝金发展的基本动向。  相似文献   

4.
试验研究了Cu对3004铝合金板材组织和性能的影响。结果表明,当该合金中w(Cu)提高0.1%左右,可以改善合金的显微组织,材料的强度及屈强比得到显著提高,虽然伸长率稍有下降,但对材料的工艺性能影响很小。  相似文献   

5.
采用高温瞬时拉伸试验和电子显微镜研究Al-Mg-Sc合金在高温下的塑性变形特征。结果表明,随试验温度升高,合金高温瞬时拉伸强度下降,而塑性增加,350-400℃实验温度下合金的变形抗力相对较低,热塑性较好。大生产条件下的热加工工艺验证试验也表明,350-470℃实验温度范围内铸锭热加工温度越高,轧制开裂的几率越大,Al-Mg-Sc合金适宜的热轧温度为350-420℃。另外,大生产条件下还应严格控制热加工道次和道次变形量,开始轧制时道次压下量和轧制速度不宜过大,轧制变形量超过25%后,应逐渐加大道次压下量和提高轧制速度,使变形深透到整个轧件厚度。  相似文献   

6.
热轧变形对TB-13合金组织和织构的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用光学显微镜和X射线衍射仪分析TB-13合金在不同热轧变形条件下组织和织构的演变规律。结果表明:TB-13合金在变形量小于50%的热轧过程中只发生动态回复,当变形量增加到59%时,该合金发生动态再结晶,且随着变形量的增加,动态再结晶程度逐渐增大,细小的再结晶亚晶粒逐渐取代原始等轴状β晶粒从而使组织细化,动态再结晶是该合金热轧过程中主要的细化机制。同时,热轧变形使得该合金形成以旋转立方取向{001}110织构和Goss取向{110}001织构为主的多种织构,且随着变形量的增大,晶粒取向由Goss取向向旋转立方取向转移。  相似文献   

7.
Al-Zn共析合金是一种典型的超塑性金属材料,其细小晶粒组织一般通过热处理获得。近来,热力学控制过程已经运用于微观组织细化。据此,将20mm厚的铸锭分别按以下3种方案进行均匀化,并热轧至2mm厚以获得细化微观组织。这3种方案分别为:1)均匀化后空冷和热轧;2)均匀化后水淬和热轧;3)均匀化后立即热轧。微观组织观察表明:采用方案1和3均匀化后形成片层组织,并且在热轧进行的时候破碎成细小的晶粒组织。采用方案2处理时,细小的晶粒组织直接通过热轧过程获得,中间没有形成层片组织。结果表明,采用方案3处理后获得的材料晶粒最小,其尺寸为1.6μm;室温下拉伸测试结果表明,采用方案3处理的材料的伸长率最大。  相似文献   

8.
考察热轧工艺及随后热处理对Mg-Y-Nd合金组织演变的影响。结果表明:低温(<500℃)轧制时,大量稠密析出相的出现致使轧制性能极大地降低且组织难以细化;在固溶温度下轧制(525℃)时,晶粒极易粗化;当轧制温度略低于固溶温度时,轧制过程中会析出弥散的第二相粒子。这些粒子的存在没有恶化轧制性能且有效地钉扎晶界并抑制高温下再结晶晶粒的粗化。该合金的较佳轧制工艺如下:轧制温度为500℃、每道次轧制变形量为10%且总轧制变形量70%。热轧后,材料获得平均晶粒尺寸为30μm左右的组织,并产生较强的基面织构。固溶处理1h可有效地消除位错并维持细晶和基面织构。进一步增加固溶时间,晶粒发生粗化且织构变得分散。相比于均匀化态,经T6处理的热轧态Mg-Y-Nd合金的屈服强度提高176 MPa。  相似文献   

9.
熔制的Ni-Cu-P合金显微组织由Ni-Cu,Cu-Ni两种固溶体枝晶和弥散其中的Ni3P组成。随着磷含量的增加,Ni-Cu-P合金的硬度显著提高。热处理对Ni-Cu-P合金的显微组织和硬度无显著影响。  相似文献   

10.
11.
12.
Fe-Cr-B合金的显微组织   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用不同的试样侵蚀方法,并结合光学显微镜和扫描电镜(SEM)分析揭示了新型高含硼量(B≥1.2%质量分数)Fe-Cr-B合金的显微组织特征,特别是合金中硬质相的组织形貌特征。分析结果为今后改善Fe-Cr-B合金的韧性提供了重要的依据。  相似文献   

13.
研究了微量元素Mn对Mg-9Li-1Al合金显微组织和力学性能的影响.结果表明,添加一定量的Mn(0.2wt%~0.5wt%)可以使a相球化和细化.室温拉伸测试结果表明,添加一定量的Mn可以显著提高合金的强度和伸长率,随着Mn含量的增加,板材强度和伸长率有所下降,其中含0.5wt%Mn的合金强度最高,抗拉强度和屈服强度分别提高了31.3%和22.4%.这是由于Mn在a相周围的富集使其细化和球化,进而提高合金强度;通过SEM和XRD分析可知,随着Mn含量的增加,大量颗粒状的化合物MgMn2O4和Li0.5MnO2生成,降低了合金的强度和伸长率.  相似文献   

14.
耐热Mg-Zn-Si-Ca合金的显微组织和力学性能   总被引:12,自引:4,他引:12  
开发了一种新型的Mg Zn Si Ca合金 ,研究了新合金的组织与力学性能之间的关系。研究结果表明 ,Mg 6Zn 1Si合金有较好的综合力学性能。但是由于合金中的主要强化相Mg2 Si呈粗大的汉字状 ,分布于晶界周围 ,在受到应力作用时 ,这种汉字状相与基体的界面处容易产生微裂纹 ,降低合金的抗拉强度、塑性等力学性能。在Mg 6Zn 1Si合金中加入微量Ca后 ,合金的组织得到明显细化 ,并使Mg2 Si强化相形貌由粗大的汉字状转变为细小、弥散分布的颗粒状。由于显微组织的改善 ,使得Mg 6Zn 1Si合金的室温和高温力学性能均有一定的提高  相似文献   

15.
3004合金罐体板材部分退火+轻度轧制工艺的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了3004—H19合金罐体板材所采用的部分退火+轻度轧制工艺,讨论了该工艺可以显著提高板材中立方织构的机理。实验结果表胆.该工艺是改善板材深冲制耳倾向的有效途径。  相似文献   

16.
以3004铝合金为实验材料,研究了异步轧制对该合金的变形织构以及相应的制耳率的影响。实验表明:异步轧制和同步轧制板的主要变形织构是相同的,均为纯铜型织构{112}〈111〉+{213}〈364〉+{110}〈112〉,但异步轧制产生的变形织构较同步轧制的强度高,且随异步轧制速比的提高而增加。同时,异步轧制的板材中还出现{001}〈110〉织构。另外,在相同压下率的情况下,异步轧制板材的深冲制耳率大  相似文献   

17.
用陶瓷型壳浇注了Ti Al Zr合金 ,研究了精铸Ti Al Zr合金的相组成、铸造显微组织、室温和高温力学性能及断口形貌。结果显示 ,精铸Ti Al Zr合金属于近α型 ,其铸态组织为网篮状魏氏组织 ,具有较好的室温和高温性能。Ti Al Zr合金的室温力学性能为 :抗拉强度 1 0 57.5MPa ,屈服强度 995MPa ,延伸率 1 8.45% ;50 0℃时的力学性能为 :抗拉强度 658.7MPa ,屈服强度 538.9MPa ,延伸率 1 6.5%。该合金室温断口以延性断裂为主 ,伴有部分解理断裂 ,而高温拉伸断口为延性断裂。  相似文献   

18.
均匀化处理对3004铝合金显微组织的影响   总被引:15,自引:1,他引:14  
采用光学显微镜, 扫描电子显微镜, 透射电子显微镜, 电子探针X 射线微区分析仪和定量图像分析仪研究了3004 铝合金铸态和均匀化退火态的显微组织以及均匀化退火温度和时间对显微组织的影响。在铸态组织中发现了一种新的富MgSiCu 的共晶体。在均匀化退火过程中发生β→α相变和α弥散相的脱溶析出。在试验条件下, 最佳均匀化退火工艺为615 ℃,20 h 。经此工艺处理可获得较均匀的显微组织  相似文献   

19.
用光学显微镜、力学万能试验机和显微硬度仪等分析了Mg-2%Mn-x%Y合金的显微组织和力学性能.结果表明,Y加人到Mg-2%Mn合金中,以Mg24Y5相形式弥散分布在α(Mg)晶内和晶界处.一定量Y(≤1.5wt%)的加入可起到细化晶粒的效果,达到提高合金室温力学性能的目的;但过量Y(>1.5wt%)的加入使合金晶粒粗大,降低了合金的力学性能.  相似文献   

20.
借助金相显微镜、扫描电镜、能谱分析仪、显微硬度计及电子万能试验机等研究了Mg-9Zn-xA(lx=2%、4%、6%)合金的显微组织和力学性能。试验结果表明:随着Al含量的增加,晶粒尺寸呈不断减小的趋势,合金中的第二相由断续状分布向连续网状转变;当Al含量为2%和4%时,合金主要由α-Mg基体相、τ-Mg32(Al,Zn)49相和MgZn相组成,当Al增加到6%时,合金主要由α-Mg基体相、τ-Mg32(Al,Zn)49相和少量Mg5Zn2A12相组成。抗拉强度随着Al含量的增加呈先增大后减小的趋势,当Al含量为4%时,抗拉强度为171MPa;伸长率和硬度随着Al含量的增加而逐渐增加,当Al含量为6%时,硬度为133HV。  相似文献   

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