铝合金热处理工艺简介
铝合金时效处理工艺
铝合金时效处理工艺铝合金时效处理是一种常见的热处理工艺,通常用于提高铝合金的强度和硬度。
该工艺通过在合金材料中形成细小的析出相,改善材料的机械性能和耐腐蚀性能。
本文将介绍铝合金时效处理的基本原理、工艺步骤和影响因素。
一、基本原理铝合金时效处理的基本原理是通过合金中的析出相来增强材料的强度和硬度。
在合金材料中,有些元素的溶解度随着温度的升高而增加,但在一定温度下,这些元素会逐渐析出形成固溶体内的细小颗粒。
这些细小颗粒能够阻碍晶粒的滑移和位错的移动,从而提高材料的强度。
同时,析出相的形成还能够改善合金的耐腐蚀性能。
二、工艺步骤铝合金时效处理的工艺步骤通常包括固溶处理和时效处理两个阶段。
1. 固溶处理固溶处理是指将铝合金加热至高温,使固溶体中的合金元素溶解于铝基体中。
这样可以消除合金中的晶间相,使晶粒尺寸增大,提高合金的塑性和加工性能。
固溶处理的温度和时间会根据合金的成分和要求的性能而有所不同。
2. 时效处理时效处理是指在固溶处理后,将合金材料冷却至室温,并在一定温度下保持一定时间。
在这个过程中,合金中的合金元素会逐渐析出形成细小的析出相。
这些析出相的形成不仅能够提高合金的强度和硬度,还能够改善合金的耐腐蚀性能。
时效处理的温度和时间也会根据合金的成分和要求的性能而有所不同。
三、影响因素铝合金时效处理的效果会受到多种因素的影响,包括合金成分、固溶处理温度、时效处理温度和时间等。
1. 合金成分不同的合金成分会影响合金中析出相的类型和数量,从而影响合金的强度和硬度。
一般来说,含有大量合金元素的合金,析出相的数量和尺寸会更多更大,因此强度和硬度会相应增加。
2. 固溶处理温度固溶处理温度的选择会影响合金中合金元素的溶解度和晶粒尺寸。
较高的固溶处理温度可以提高合金元素的溶解度,但也会导致晶粒尺寸增大,从而降低合金的强度。
3. 时效处理温度和时间时效处理温度和时间的选择会直接影响到析出相的形成和生长。
较高的时效处理温度和较长的时效处理时间可以促进析出相的形成和生长,从而提高合金的强度和硬度。
铝合金热处理的工艺
铝合金热处理的工艺铝合金热处理的工艺一、引言铝合金是一种重要的结构材料,具有良好的机械性能和耐腐蚀性能。
然而,由于铝合金的晶粒尺寸较大且存在内部应力,需要经过热处理来改善其性能。
本文将介绍铝合金热处理的工艺流程及其影响因素。
二、铝合金热处理工艺流程1. 固溶处理(Solution Treatment)固溶处理是将铝合金加热至固溶温度,使其内部元素达到均匀分布并形成固溶体溶解。
该过程可以消除晶界和析出物,并增加材料的塑性和韧性。
2. 淬火(Quenching)在固溶处理后,需要快速冷却以保持固溶体中元素的均匀分布。
淬火可以通过水、油或气体等介质进行。
选择不同的淬火介质将影响材料的硬度和强度。
3. 时效处理(Aging)时效处理是通过再次加热铝合金至较低温度,并在一定时间内保持稳定温度进行。
该过程有助于形成强化相,提高材料的强度和硬度。
三、影响铝合金热处理的因素1. 合金成分不同的铝合金具有不同的成分,其中包括主要元素和合金元素。
这些元素的含量和比例将直接影响到热处理工艺的选择和效果。
2. 加热温度加热温度是固溶处理和时效处理中最重要的参数之一。
过高或过低的温度都可能导致材料性能下降。
选择适当的加热温度非常关键。
3. 冷却速率冷却速率对铝合金的组织结构和性能有很大影响。
快速冷却可以产生细小均匀的晶粒,从而提高材料的强度。
但是,过快或过慢的冷却速率都可能导致不良效果。
4. 时效时间时效时间是指在时效处理中保持稳定温度进行的时间。
较长的时效时间可以使强化相更充分地析出,从而提高材料性能。
然而,过长时间也会导致晶粒长大和析出物过多。
四、铝合金热处理工艺优化1. 确定合适的热处理工艺参数根据铝合金的成分和性能要求,选择合适的加热温度、冷却速率和时效时间。
通过试验和实践,优化工艺参数以获得最佳的材料性能。
2. 控制加热和冷却过程在加热和冷却过程中,需要控制温度和时间,以确保材料达到所需的固溶度和组织结构。
同时,要注意避免过高或过低的温度对材料造成不利影响。
铝合金热处理基本形式
退火及淬火时效是铝合金的基本热处理形式。
退火是一种软化处理。
其目的是使合金在成分及组织上趋于均匀和稳定,消除加工硬化,恢复合金的塑性。
淬火时效则属强化热处理,目的是提高合金的强度,主要应用于可热处理强化的铝合金。
1退火根据生产需求的不同,铝合金退火分铸锭均匀化退火、坯料退火、中间退火及成品退火几种形式。
一、铸锭均匀化退火铸锭在快速冷凝及非平衡结晶条件,必然存在成分及组织上的不均匀,同时也存在很大的内应力。
为了改变这种状况,提高铸锭的热加工工艺性,一般需进行均匀化退火。
为促使原子扩散,均匀化退火应选择较高的退火温度,但不得超过合金中低熔点共晶熔点,一般均匀化退火温度低于该熔点5~40℃,退火时间多在12~24h之间。
二、坯料退火坯料退火是指压力加工过程中第一次冷变形前的退火。
目的是为了使坯料得到平衡组织和具有最大的塑性变形能力。
例如,铝合金热轧板坯的轧制终了温度为280~330℃,在室温快速冷却后,加工硬化现象不能完全消除。
特别是热处理强化的铝合金,在快冷后,再结晶过程未能结束,过饱和固溶体也未及彻底分解,仍保留一部分加工硬化和淬火效应。
不经退火直接进行冷轧是有困难的,因此需进行坯料退火。
对于非热处理强化的铝合金,如LF3,退火温度为370~470℃,保温1.5~2.5H后空冷,用于冷拉伸管加工的坯料、退火温度应适当高一些,可选上限温度。
对于可热处理强化的铝合金,如LY11及LY12,坯料退火温度为390~450℃,保温1~3H,随后在炉中以不大于30℃/h的速度冷却到270℃以下再出炉空冷。
三、中间退火中间退火是指冷变形工序之间的退火,其目的是为了消除加工硬化,以利于继续冷加工变形。
一般来说,经过坯料退火后的材料,在承受45~85%的冷变形后,如不进行中间退火而继续冷加工将会发生困难。
中间退火的工艺制度基本上与坯料退火相同。
根据对冷变形程度的要求,中间退火可分为完全退火(总变形量ε≈60~70%),简单退火(ε≤50%)和轻微退火(ε≈30~40%)三种。
铝的热处理
铝的热处理铝合金铸件的热处理是指按某一热处理规范,控制加热温度、保温时间和冷却速度,改变合金的组织,其主要目的是:提高力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工性能,获得尺寸的稳定性。
铝合金铸件的热处理工艺可以分为如下四类:1。
退火处理将铝合金铸件加热到较高的温度,一般约为300 ℃左右,保温一定的时间后,随炉冷却到室温的工艺称为退火。
在退火过程中固溶体发生分解,第二相质点发生聚集,可以消除铸件的内应力,稳定铸件尺寸,减少变形,增大铸件的塑性。
2。
固溶处理把铸件加热到尽可能高的温度,接近于共晶体的熔点,在该温度下保持足够长的时间,并随后快速冷却,使强化组元最大限度的溶解,这种高温状态被固定保存到室温,该过程称为固溶处理。
固溶处理可以提高铸件的强度和塑性,改善合金的耐腐蚀性能。
固溶处理的效果主要取决于下列三个因素:(1)固溶处理温度。
温度越高,强化元素溶解速度越快,强化效果越好。
一般加热温度的上限低于合金开始过烧温度,而加热温度的下限应使强化组元尽可能多地溶入固溶体中。
为了获得最好的固溶强化效果,而又不便合金过烧,有时采用分级加热的办法,即在低熔点共晶温度下保温,使组元扩散溶解后,低熔点共晶不存在,再升到更高的温度进行保温和淬火。
固溶处理时,还应当注意加热的升温速度不宜过快,以免铸件发生变形和局部聚集的低熔点组织熔化而产生过烧。
固溶热处理的悴火转移时间应尽可能地短,一般应不大于15s,以免合金元素的扩散析出而降低合金的性能。
(2)保温时间。
保温时间是由强化元素的溶解速度来决定的,这取决于合金的种类、成分、组织、铸造方法和铸件的形状及壁厚。
铸造铝合金的保温时间比变形铝合金要长得多,通常由试验确定,一般的砂型铸件比同类型的金属型铸件要延长20%-25% 。
(3)冷却速度。
淬火时给予铸件的冷却速度越大,使固溶体自高温状态保存下来的过饱和度也越高,从而使铸件获得高的力学性能,但同时所形成的内应力也越大,使铸件变形的可能性也越大。
铝合金热处理工艺
铝合金热处理工艺1. 引言铝合金是一种重要的构件材料,在航空工业、汽车工业以及建筑领域有广泛的应用。
热处理是铝合金加工过程中不可或缺的步骤,通过控制合金材料的加热和冷却过程,可以改善其力学性能、耐蚀性能和热稳定性。
本文将介绍铝合金热处理工艺的基本原理、常用方法以及工艺参数的选择与控制。
2. 铝合金热处理原理铝合金热处理的基本原理是通过加热和冷却过程改变合金材料的晶体结构和组织,从而调控其力学性能。
主要包括以下几个步骤:2.1 固溶处理固溶处理是铝合金热处理的首要步骤,其目的是将合金材料中的固溶体中的溶质原子溶解到基体中,形成均匀的固溶体溶液。
固溶处理温度和时间的选择对于合金材料的性能具有重要影响。
2.2 冷却速率控制冷却速率控制是热处理过程中的关键步骤之一,它可以影响到合金材料的析出相、晶粒尺寸和组织结构。
通常通过调整冷却介质的性质和冷却方法来控制冷却速率。
2.3 时效处理时效处理是在固溶处理完成后,通过重新加热合金材料到一定温度并保持一段时间,使得合金中的析出物达到稳定状态。
时效处理可以进一步提高合金的强度和硬度。
3. 常用的铝合金热处理方法铝合金热处理方法种类繁多,常用的方法包括以下几种:3.1 溶解退火溶解退火是将铝合金加热到高温区,使固溶体中的溶质原子溶解于基体中,然后通过合适的冷却速度形成均匀的固溶体。
3.2 固溶处理固溶处理是将铝合金加热到固溶区,并在该温度下保持一段时间,使固溶体达到均匀溶解的状态。
固溶处理后的铝合金具有良好的可塑性和韧性。
3.3 加强时效处理加强时效处理是将铝合金在固溶处理后,重新加热到较低的温度并保持一定时间,以促使合金中的析出物形成并细化,从而提高其强度和硬度。
3.4 自然时效处理自然时效处理是将铝合金在固溶处理后,不进行额外的热处理,而是让其在室温下经过一定时间自行发生时效,适用于一些需要高韧性的应用。
4. 铝合金热处理工艺参数的选择与控制铝合金热处理工艺参数的选择与控制对最终的合金性能具有重要影响,以下是一些需要考虑的关键参数:4.1 加热温度加热温度是铝合金热处理中的关键参数之一,不同合金材料具有不同的加热温度范围,需要根据合金的性质和要求选择合适的加热温度。
铝合金热处理原理及工艺
铝合金热处理原理及工艺3.1铝合金热处理原理铝合金铸件得热处理就是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以一定得速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是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。
3.1.1铝合金热处理特点众所周知,对于含碳量较高的钢,经淬火后立即获得很高的硬度,而塑性则很低。
然而对铝合金并不然,铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。
但这种淬火后的合金,放置一段时间(如4~6昼夜后),强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。
淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。
时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。
3.1.2铝合金时效强化原理铝合金的时效硬化是一个相当复杂的过程,它不仅决定于合金的组成、时效工艺,还取决于合金在生产过程中缩造成的缺陷,特别是空位、位错的数量和分布等。
目前普遍认为时效硬化是溶质原子偏聚形成硬化区的结果。
铝合金在淬火加热时,合金中形成了空位,在淬火时,由于冷却快,这些空位来不及移出,便被“固定”在晶体内。
这些在过饱和固溶体内的空位大多与溶质原子结合在一起。
由于过饱和固溶体处于不稳定状态,必然向平衡状态转变,空位的存在,加速了溶质原子的扩散速度,因而加速了溶质原子的偏聚。
硬化区的大小和数量取决于淬火温度与淬火冷却速度。
淬火温度越高,空位浓度越大,硬化区的数量也就越多,硬化区的尺寸减小。
淬火冷却速度越大,固溶体内所固定的空位越多,有利于增加硬化区的数量,减小硬化区的尺寸。
沉淀硬化合金系的一个基本特征是随温度而变化的平衡固溶度,即随温度增加固溶度增加,大多数可热处理强化的的铝合金都符合这一条件。
沉淀硬化所要求的溶解度-温度关系,可用铝铜系的Al-4Cu合金说明合金时效的组成和结构的变化。
图3-1铝铜系富铝部分的二元相图,在548℃进行共晶转变L→α+θ(Al2Cu)。
铝合金材料的热处理工艺研究
铝合金材料的热处理工艺研究近年来,铝合金材料在工程领域中得到了广泛应用。
其轻质、高强度和良好的可塑性特性,使其成为替代钢铁材料的理想选择。
然而,铝合金材料的力学性能和耐腐蚀性还有待提高,其中热处理工艺的研究成为提高铝合金性能的关键环节。
热处理工艺是通过控制铝合金材料的加热和冷却过程,以达到材料组织和性能的改良。
其中最常用的热处理方法包括固溶处理、时效处理和淬火处理。
固溶处理是将铝合金材料加热至溶解温度,使合金元素均匀溶解在基体中,从而改善材料的可塑性。
时效处理是通过在固溶处理后进行适当的时效保温,使材料再结晶,达到强化和稳定性的提高。
而淬火处理则是通过迅速冷却,使合金元素排列得更加紧密,提高材料的硬度和强度。
在铝合金热处理的过程中,加热温度和时间、冷却速度以及固溶和时效的参数都对材料的性能影响巨大。
因此,对于不同种类的铝合金材料,需要具体设计适合其组织和性能改善的热处理工艺。
例如,在A6061铝合金中,经固溶处理可以提高材料的塑性和延展性,但同时也会降低强度。
因此,在固溶处理后,需要通过适当的时效处理来提高材料的强度。
通过控制时效温度和时间,可以实现固溶和时效处理的最佳组合,从而使铝合金材料达到理想的力学性能。
另外,冷却速度也是铝合金热处理中需要考虑的重要因素。
当材料迅速冷却时,合金元素的扩散速率减缓,容易形成致密的晶体结构,从而提高硬度和强度。
相反,当材料缓慢冷却时,合金元素的扩散速率加快,晶体结构较为疏松,材料的可塑性增加。
因此,在热处理工艺中,通过控制冷却速度,可以实现硬度和塑性之间的平衡,使铝合金材料具备理想的综合性能。
除了上述常规的热处理方法,近年来,新型热处理工艺也在不断涌现。
例如,等离子体强化技术、高温拉伸和冷间隙淬火等都在提高铝合金材料性能方面显示出潜力。
这些新工艺能够更加精确地控制材料的组织和性能,在提高材料力学性能的同时,还能降低能源消耗和环境污染。
总之,铝合金材料的热处理工艺对于提高材料的力学性能和耐腐蚀性具有重要作用。
铝合金热处理方案
铝合金热处理方案简介铝合金热处理是一种通过控制材料温度来改变其组织和性能的加工方法。
本文档将介绍铝合金热处理的基本原理、常用的热处理方法和注意事项。
基本原理铝合金的热处理基于其固溶和析出行为。
通过加热材料到一定温度,使合金元素溶解在铝基体中,然后通过快速冷却或持续加热和冷却的方式,控制合金元素的析出,从而得到所需的组织和性能。
常用热处理方法以下是常见的铝合金热处理方法:固溶处理固溶处理是将铝合金加热到合金元素溶解温度,并保持一定时间,以达到均匀溶解合金元素的目的。
通过固溶处理,合金元素可以均匀分布在铝基体中,提高材料的强度和硬度。
淬火处理淬火处理是在固溶处理后,迅速将材料冷却至室温,以防止合金元素重新析出。
淬火处理可以进一步提高铝合金的强度和硬度。
自然时效自然时效是将材料在室温下放置一段时间,以促使合金元素发生析出。
通过自然时效,材料的强度和硬度可以进一步提高。
人工时效人工时效是在固溶处理后,将材料加热到一定温度保持一定时间,以促使合金元素更快地析出。
通过人工时效,可以更精确地控制材料的性能。
注意事项在进行铝合金热处理时,需要注意以下事项:合适的热处理参数:热处理温度、保温时间和冷却方式等参数需要根据具体合金材料的要求来确定。
防止氧化:铝合金在高温下容易氧化,因此需要在热处理过程中采取适当的防氧化措施。
设备和环境要求:热处理设备和环境应符合安全要求,以防止意外发生。
质量控制:热处理后的铝合金材料应进行质量检验,以确保达到预期的组织和性能。
以上是关于铝合金热处理的简要介绍和方案。
通过合适的热处理方法和注意事项,可以提高铝合金的性能和应用范围。
铝合金热处理原理及工艺
铝合金热处理原理及工艺铝合金是一种广泛应用于工业和日常生活中的材料,它具有良好的机械性能和耐腐蚀性能。
然而,铝合金的力学性能和耐腐蚀性能可以通过热处理来进一步改善。
热处理是通过加热、保温和冷却等过程,使铝合金的组织结构发生变化,从而达到提高材料性能的目的。
铝合金热处理的原理是基于固溶体和析出相的原理。
铝合金中存在多种不同类型的固溶体相,如α相、β相、θ相等。
这些固溶体相中溶解了一定量的合金元素,通过热处理可以使合金元素溶解或析出,从而改变材料的性能。
热处理除了改变固溶体相的时效效应外,还可以通过形成析出相来增强材料的硬度和强度。
铝合金热处理的工艺包括固溶处理和时效处理。
固溶处理是将铝合金加热到固溶温度,使固溶体中的合金元素溶解到铝基体中,然后快速冷却以保持合金元素的固溶状态。
固溶处理可以使合金元素溶解度增加,晶内析出物减少,提高铝合金的塑性、延展性和韧性。
时效处理是将铝合金在固溶处理后加热到较低的温度,并保持一定时间,使合金元素通过固溶过饱和形成析出相。
时效处理可以增强铝合金的硬度和强度,提高其抗疲劳和耐腐蚀性能。
对于不同的铝合金,热处理工艺也有所不同。
常规的铝合金如2XXX、6XXX和7XXX系列合金,一般采用固溶处理和时效处理相结合的方式进行热处理。
而高强度铝合金如2XXX、7XXX系列合金,由于含有铜、锌等合金元素,在时效处理时需要进行气体调节才能达到最佳的性能。
除了固溶处理和时效处理,还有一些特殊的热处理工艺可用于改善铝合金的性能。
例如,冷变形后的铝合金经再热处理可以恢复其力学性能;退火处理可以消除铝合金的残余应力和改善其韧性;固态调质处理可以在保持铝合金高强度的同时提高其塑性。
这些特殊的热处理工艺可以根据具体要求进行选择和应用。
综上所述,铝合金热处理是通过加热、保温和冷却等工艺,改变铝合金的组织结构和形成析出相,从而提高合金的力学性能和耐腐蚀性能。
热处理工艺包括固溶处理和时效处理,可根据不同的铝合金类型和要求选择合适的热处理工艺。
铝合金 热处理
铝合金热处理铝合金热处理铝合金是一种广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域的重要材料。
为了改善铝合金的性能和机械性能,通常需要进行热处理。
本文将介绍铝合金热处理的一些基本概念、方法和效果。
一、热处理的基本概念热处理是通过控制材料的加热和冷却过程,改变其组织结构和性能的一种方法。
在铝合金中,热处理主要是通过控制材料的加热温度、保温时间和冷却速率来实现的。
二、常见的铝合金热处理方法1. 固溶处理固溶处理是指将铝合金加热到固溶温度,使固溶体中的溶质完全溶解,然后通过快速冷却来获得均匀的固溶体。
固溶处理可以提高铝合金的强度和塑性,并改善其耐蚀性能。
2. 固溶时效处理固溶时效处理是在固溶处理的基础上,将材料保温一段时间,使固溶体中的溶质重新沉淀,形成细小的弥散相。
这种处理方法可以进一步提高铝合金的强度和硬度,同时保持较好的塑性。
3. 调质处理调质处理是指将固溶时效处理后的铝合金再次加热到一定温度,然后快速冷却。
这种处理方法可以消除固溶体中的残余溶质,进一步提高材料的硬度和强度。
三、铝合金热处理的效果通过适当的热处理方法,铝合金可以获得以下几个方面的改善:1. 强度提高:热处理可以通过形成细小的弥散相、消除残余溶质等方式提高铝合金的强度。
2. 硬度提高:热处理可以使铝合金的硬度增加,提高抗划伤和耐磨性能。
3. 耐腐蚀性能提高:热处理可以改善铝合金的耐腐蚀性能,使其更适用于恶劣环境下的使用。
4. 机械性能的综合改善:热处理可以综合改善铝合金的强度、硬度和塑性,使其具有更好的机械性能。
四、注意事项在进行铝合金热处理时,需要注意以下几个方面:1. 温度控制:热处理的温度要根据具体的合金成分和要求来确定,过高或过低的温度都会影响处理效果。
2. 保温时间:保温时间的长短也会对处理效果产生影响,需要根据具体情况进行合理控制。
3. 冷却速率:冷却速率对于处理后的组织和性能也有重要影响,需要选择合适的冷却方法和速率。
4. 处理工艺:不同的合金和要求可能需要不同的处理工艺,需要根据实际情况进行选择和优化。
铝合金热处理工艺
铝合金热处理工艺3.1铝合金热处理原理铝合金铸件得热处理就是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以一定得速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是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。
3.1.1铝合金热处理特点众所周知,对于含碳量较高的钢,经淬火后立即获得很高的硬度,而塑性则很低。
然而对铝合金并不然,铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。
但这种淬火后的合金,放置一段时间(如4~6昼夜后),强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。
淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。
时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。
3.1.2铝合金时效强化原理铝合金的时效硬化是一个相当复杂的过程,它不仅决定于合金的组成、时效工艺,还取决于合金在生产过程中缩造成的缺陷,特别是空位、位错的数量和分布等。
目前普遍认为时效硬化是溶质原子偏聚形成硬化区的结果。
铝合金在淬火加热时,合金中形成了空位,在淬火时,由于冷却快,这些空位来不及移出,便被“固定”在晶体内。
这些在过饱和固溶体内的空位大多与溶质原子结合在一起。
由于过饱和固溶体处于不稳定状态,必然向平衡状态转变,空位的存在,加速了溶质原子的扩散速度,因而加速了溶质原子的偏聚。
硬化区的大小和数量取决于淬火温度与淬火冷却速度。
淬火温度越高,空位浓度越大,硬化区的数量也就越多,硬化区的尺寸减小。
淬火冷却速度越大,固溶体内所固定的空位越多,有利于增加硬化区的数量,减小硬化区的尺寸。
沉淀硬化合金系的一个基本特征是随温度而变化的平衡固溶度,即随温度增加固溶度增加,大多数可热处理强化的的铝合金都符合这一条件。
沉淀硬化所要求的溶解度-温度关系,可用铝铜系的Al-4Cu合金说明合金时效的组成和结构的变化。
图3-1铝铜系富铝部分的二元相图,在548℃进行共晶转变L→α+θ(Al2Cu)。
铝合金热处理工艺【详解】
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前者保温时间长,一般都在2h以上,而后者保温时间短,只要几十分钟。
因为金属型铸件、低压铸造件、差压铸造件是在比较大的冷却速度和压力下结晶凝固的,其结晶组织比石膏型、砂型铸造的铸件细很多,故其在热处理时的保温也短很多。
铸造铝合金与变形铝合金的另一不同点是壁厚不均匀,有异形面或内通道等复杂结构外形,为保证热处理时不变形或开裂,有时还要设计专用夹具予以保护,并且淬火介质的温度也比变形铝合金高,故一般多采用人工时效来缩短热处理周期和提高铸件的性能。
一、热处理的目的铝合金铸件热处理的目的是提高力学性能和耐腐蚀性能,稳定尺寸,改善切削加工和焊接等加工性能。
因为许多铸态铝合金的机械性能不能满足使用要求,除Al-Si系的ZL102,Al-Mg系的ZL302和Al-Zn系的ZL401合金外,其余的铸造铝合金都要通过热处理来进一步提高铸件的机械性能和其它使用性能,具体有以下几个方面:1)消除由于铸件结构(如璧厚不均匀、转接处厚大)等原因使铸件在结晶凝固时因冷却速度不均匀所造成的内应力;2)提高合金的机械强度和硬度,改善金相组织,保证合金有一定的塑性和切削加工性能、焊接性能;3)稳定铸件的组织和尺寸,防止和消除高温相变而使体积发生变化;4)消除晶间和成分偏析,使组织均匀化。
二、热处理方法1、退火处理退火处理的作用是消除铸件的铸造应力和机械加工引起的内应力,稳定加工件的外形和尺寸,并使Al-Si 系合金的部分Si结晶球状化,改善合金的塑性。
其工艺是:将铝合金铸件加热到280-300℃,保温2-3h,随炉冷却到室温,使固溶体慢慢发生分解,析出的第二质点聚集,从而消除铸件的内应力,达到稳定尺寸、提高塑性、减少变形、翘曲的目的。
铝合金热处理
铝合金热处理
铝合金热处理是一种常用于铝合金材料制品表面形成硬涂层的工艺方法。
它具有良好的抗腐蚀性,能有效防止金属材料的表面磨损,使其具有
较高的抗腐蚀空气环境的能力和耐磨性。
铝合金热处理主要有四种:淬火、正火、回火和正反复处理。
淬火是
针对铝合金的某些机械性能提升的处理,可以改善零部件的耐磨性,延长
用途时间;正火是在一定温度和气压下加热定量时间处理以使其表面硬度
提高,增加耐腐蚀性;回火是一种保护淬火和正火处理后的零部件表面,
以增强其耐腐蚀能力和耐磨性;正反复处理是指先正火处理、再回火处理,使其表面具有更高的硬度、耐腐蚀性和耐磨性。
铝合金热处理是为了提高铝合金的机械性能,增强其对外界环境的抗
腐蚀性和耐磨性,从而使其能够应用于更多的行业。
铝合金铸件热处理
铝合金铸件热处理铝合金铸件热处理是指在一定温度和时间条件下对铝合金铸件进行加热和冷却处理,以改变其组织结构和性能。
热处理可分为固溶处理、时效处理和淬火处理三种。
固溶处理是指将含有过量固溶元素的铝合金铸件,根据其不同成分和性质,在300℃-550℃的温度下加热一段时间,使过量固溶元素进入铝基体中溶解,将其均匀分布在铝基体中,使其组织结构均匀,并使其硬度、强度和塑性等性能得到提高。
固溶处理通常分为几种不同的温度区间,即全固溶温度区间、半固溶温度区间和低固溶温度区间。
其中,全固溶温度区间的处理时间较长,但其固溶效果最好,能够得到最高的硬度和强度;半固溶温度区间的固溶效果介于全固溶和低固溶之间;低固溶温度区间的固溶效果较差,但其处理时间较短,可用于快速生产。
时效处理是指将固溶处理过的铝合金铸件,在不同的温度下进行加热一段时间,使其成分结构中的固溶元素析出,形成弥散相,提高硬度、强度和抗疲劳性能。
时效处理通常分为两种,即先时效后冷却(T4)和先冷却后时效(T6/T651)。
先时效后冷却的工艺步骤是:先将铝合金铸件在160℃-190℃的温度下固溶处理,然后快速冷却至室温,最后在不同的温度下进行时效处理。
先冷却后时效的工艺步骤是:将铝合金铸件先快速冷却至室温,然后在150℃-180℃的温度下时效处理。
这两种时效处理方法的选择取决于铝合金铸件的组织结构和目标性能要求。
淬火处理是指将含有一定量的铜、镁和硅等元素的铝合金铸件,在高温下快速淬火,在极短时间内将铝合金铸件表面的温度迅速降低,使其组织结构发生相变,从而达到提高硬度和强度的目的。
淬火处理一般用于高强度和高抗腐蚀性能要求的铝合金铸件。
总之,热处理是铝合金铸件生产过程中非常重要的一环,可以改变其组织结构和性能,提高铝合金铸件的机械性能和耐腐蚀性能,使其更加适合各种工业领域的使用。
铝合金热处理方式及其要求
铝合金热处理方式及其要求简介本文旨在介绍铝合金的热处理方式及其要求。
铝合金热处理是一种常见的工艺,通过控制材料的热处理条件,可以改变其组织结构和性能。
下面将介绍几种常见的铝合金热处理方式及其要求。
固溶处理固溶处理是铝合金热处理的基本方式之一。
在固溶处理中,铝合金经过加热至固溶温度,并保持一段时间,使合金中的固溶元素溶解到铝基体中。
固溶处理的要求如下:- 温度:固溶温度应根据具体的合金种类来确定,一般在合金的相图中可以找到合适的固溶温度范围。
- 时间:固溶时间应足够长,以确保固溶元素均匀地溶解到基体中。
- 冷却:经过固溶处理后,应迅速冷却合金,以固定固溶元素的分布。
淬火处理淬火是铝合金热处理的另一种方式。
在淬火处理中,合金在固溶处理后,迅速冷却至室温,以形成固溶元素的高浓度固溶体。
淬火处理的要求如下:- 冷却速度:淬火过程中的冷却速度应快到足以形成高浓度固溶体,一般可以采用水淬或气体淬的方式。
- 固溶处理:淬火处理前需要进行固溶处理,以使固溶元素溶解到铝基体中。
- 残余应力:淬火处理可能导致合金内部的残余应力,需要进行适当的退火或回火处理以缓解应力。
强化处理强化处理是通过对铝合金进行固溶处理和人工时效处理来改变其性能的一种方式。
强化处理的要求如下:- 固溶处理:首先进行固溶处理,让固溶元素均匀地溶解到铝基体中。
- 人工时效:经过固溶处理后,合金需要进行一定时间的时效处理,以使固溶元素在基体中析出细小而均匀的析出相,以提高材料的强度和硬度。
- 温度和时效时间:具体的温度和时效时间应根据具体合金种类来确定,一般通过实验和经验来确定最佳条件。
总结铝合金热处理是一种常见的工艺,通过控制材料的热处理条件,可以改变其组织结构和性能。
本文介绍了铝合金的三种常见热处理方式:固溶处理、淬火处理和强化处理,并对其要求进行了说明。
在进行铝合金热处理时,需要根据具体的合金种类和要求来确定合适的处理方式和条件,以获得理想的材料性能。
铝合金的热处理工艺
铝的热处理工艺铝的热处理:利用溶体化处理、时效硬化处理可以调整铝合金的强度、成型性以及其他一些性质。
一般利用溶体化处理+淬火处理+时效硬化处理来进行。
溶体化处理(固溶化热处理)/ Solution Treatment:对合金来说,一般温度越高,加入基本金属中的合金元素越容易溶化。
与此相应,加热到合金固有的温度后进行急速冷却的话,低温下应该析出的合金元素会呈现固溶(溶化)状态。
非铁金属(主要是铝合金)中叫溶体化处理,不锈钢中叫做固溶化热处理。
时效硬化/ Age Hardening:经过固溶化热处理后的合金,本来在低温下就可以析出的合金元素通过急速冷却后析出不久又变为了强行溶化的状态,不稳定。
这是随着时间的流逝,物品为变回原来稳定的状态而产生的析出。
这种析出的结晶不易滑动且较硬。
这个叫做“时效硬化”或者“析出硬化”。
在时效硬化中有常温时效硬化和人工时效硬化,后者叫做“析出硬化处理”。
常温时效硬化:在常温中自然通过时效硬化。
析出时效硬化:温度定在100~200℃中进行加热。
铝的调质记号:经过冷间加工、溶体化处理、时效硬化处理、退火等可以调整铝合金的强度、成型性以及其他的性质。
通过此类操作达到所定性质的过程叫调质,调质的种类叫质别。
基本记号:F:刚造出来的产品O:退火后的产品H:加工硬化后的产品W:溶体化处理后的产品T:指利用热处理达到F、O、H以外的稳定的质别的产品T1:从高温加工至冷却后,通过自然时效硬化的产品T2:从高温加工至冷却后,进行冷间加工,然后通过自然时效硬化的产品T3:溶体化处理后,进行冷间加工,然后通过自然时效硬化的产品T4:溶体化处理后,通过自然时效硬化的产品T5:从高温加工至冷却后,通过人工时效硬化的产品T6:溶体化处理后,通过人工时效硬化的产品T7:溶体化处理后,通过稳定化处理的产品T8:溶体化处理后,进行冷间加工,然后通过人工时效硬化的产品T9:溶体化处理后,通过人工时效硬化,然后再进行冷间加工的产品T10:从高温加工到冷却后,进行冷间加工,然后通过人工时效硬化的产品T6处理(热处理工艺的温度变化曲线):此处仅仅例举常用的T6处理,其他处理工艺的温度变化曲线可以类推。
铝合金加工制品的热加工制备与热处理工艺
鋁合金加工制品的热加工制备与热处理工艺一、引言随着工业化进程的快速发展,铝合金作为高性能材料,受到了广泛的关注和应用。
其中,铝合金加工制品作为铝合金应用的重要一环,其在现代化工、制造业、航空航天和交通运输等领域占有重要地位。
热加工制备和热处理技术是铝合金加工制品生产过程中不可或缺的环节,本文将重点讨论铝合金加工制品的热加工制备和热处理工艺。
二、铝合金加工制品的热加工制备技术铝合金加工制品的热加工制备技术是指将铝合金加工制品在高温下进行成形加工的过程。
热加工制备技术的主要形式有挤压、锻造、轧制和铸造等。
1.挤压技术挤压是一种将铝棒或铝管材通过挤压机中的模具,在高温下进行挤压变形的加工方法,挤压制品的截面形状多为实心或中空形状,具有加工精度高、内部组织致密等优点,因此在航空、航天等领域得到广泛应用。
2.锻造技术锻造是铝合金加工制品加工过程中最常用的热加工方法之一,其主要原理是通过高温下对铝棒或铝板等进行压制或拉伸,改变其形状和机械性能。
锻造加工制品的晶粒细化,强度和硬度都较高,适用范围广泛,如汽车、工程机械、高速列车等。
3.轧制技术轧制是把铝制品在高温下通过辊压加工,从而改变其厚度、宽度和长度的过程。
轧制加工制品晶粒细致,所以强度高、塑性好、表面质量高,广泛应用于家电、电子等领域。
4.铸造技术铸造是将铝液铸入模具中,在高温下进行固化自然冷却的加工方法,其制品具有形状多样、尺寸精度高等特点。
铸造加工制品广泛使用于土木工程、交通运输、建筑等领域,并逐渐进军高端装备制造。
三、铝合金加工制品的热处理工艺铝合金加工制品的热处理工艺是指将制品在高温条件下进行一定时间的加热、保温和冷却处理,从而改善其组织性能和机械性能。
目前,热处理工艺已经成为铝合金加工制品生产过程中非常重要的环节,其主要分为固溶处理和时效处理两个阶段。
1.固溶处理固溶处理是指铝合金加工制品在高温下加热一定时间后,以快速冷却的方式使晶粒重新重新排列组织,从而达到提高其强度和塑性的目的。
7050铝合金热处理工艺
7050铝合金热处理工艺
7050铝合金是一种高强度、高韧性的铝合金材料,具有优良的抗疲劳性能和高温强度。
其热处理工艺主要包括以下几个步骤:
1. 退火处理:将铝合金材料加热到450-500℃,保温一段时间后缓慢冷却,以消除应力、提高材料的塑性和韧性。
2. 淬火处理:将铝合金材料加热到500-550℃,保温一段时间后迅速冷却,使材料获得所需的强度和硬度。
3. 回火处理:将淬火后的铝合金材料加热到150-250℃之间,保温一段时间后缓慢冷却,以调整材料的硬度和韧性。
4. 表面处理:对铝合金材料进行表面处理,如阳极氧化、喷砂、喷涂等,以提高材料的耐腐蚀性和美观度。
需要注意的是,热处理工艺的具体参数和步骤应根据具体的铝合金材料和加工要求进行调整和优化。
同时,热处理过程中应严格控制温度、时间和冷却速度等参数,以保证材料的性能和质量。
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铝合金热处理工艺
1铝合金热处理原理
铝合金铸件的热处理就是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并以一定得速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是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。
1.1铝合金热处理特点
众所周知,对于含碳量较高的钢,经淬火后立即获得很高的硬度,而塑性则很低。
然而对铝合金并不然,铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。
但这种淬火后的合金,放置一段时间(如4~6昼夜后),强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。
淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。
时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。
1.2铝合金时效强化原理
铝合金的时效硬化是一个相当复杂的过程,它不仅决定于合金的组成、时效工艺,还取决于合金在生产过程中缩造成的缺陷,特别是空位、位错的数量和分布等。
目前普遍认为时效硬化是溶质原子偏聚形成硬化区的结果。
铝合金在淬火加热时,合金中形成了空位,在淬火时,由于冷却快,这些空位来不及移出,便被“固定”在晶体内。
这些在过饱和固溶体内的空位大多与溶质原子结合在一起。
由于过饱和固溶体处于不稳定状态,必然向平衡状态转变,空位的存在,加速了溶质原子的扩散速度,因而加速了溶质原子的偏聚。
硬化区的大小和数量取决于淬火温度与淬火冷却速度。
淬火温度越高,空位浓度越大,硬化区的数量也就越多,硬化区的尺寸减小。
淬火冷却速度越大,固溶体内所固定的空位越多,有利于增加硬化区的数量,减小硬化区的尺寸。
沉淀硬化合金系的一个基本特征是随温度而变化的平衡固溶度,即随温度增加固溶度增加,大多数可热处理强化的的铝合金都符合这一条件。
沉淀硬化所要求的溶解度-温度关系,可用铝铜系的Al-4Cu合金说明合金时效的组成和结构的变化。
图3-1铝铜系富铝部分的二元相图,在548℃进行共晶转变L→α+θ(Al2Cu)。
铜在α相中的极限溶解度5.65%(548℃),随着温度的下降,固溶度急剧减小,室温下约为0.05%。
在时效热处理过程中,该合金组织有以下几个变化过程:
1.2.1 形成溶质原子偏聚区-G·P(Ⅰ)区
在新淬火状态的过饱和固溶体中,铜原子在铝晶格中的分布是任意的、无序的。
时效初期,即时效温度低或时效时间短时,铜原子在铝基体上的某些晶面上聚集,形成溶质原子偏聚区,称G·P(Ⅰ)区。
G·P(Ⅰ)区与基体α保持共格关系,这些聚合体构成了提高抗变形的共格应变区,故使合金的强度、硬度升高。
1.2.2 G·P区有序化-形成G·P(Ⅱ)区
随着时效温度升高或时效时间延长,铜原子继续偏聚并发生有序化,即形成G·P(Ⅱ)区。
它与基体α仍保持共格关系,但尺寸较G·P(Ⅰ)区大。
它可视为中间过渡相,常用θ”表示。
它比G·P(Ⅰ)区周围的畸变更大,对位错运动的阻碍进一步增大,因此时效强化作用更大,θ”相析出阶段为合金达到最大强化的阶段。
1.2.3形成过渡相θ′
随着时效过程的进一步发展,铜原子在G·P(Ⅱ)区继续偏聚,当铜原子与铝原子比为1:2时,形成过渡相θ′。
由于θ′的点阵常数发生较大的变化,故当其形成时与基体共格关系开始破坏,即由完全共格变为局部共格,因此θ′相周围基体的共格畸变减弱,对位错运动的阻碍作用亦减小,表现在合金性能上硬度开始下降。
由此可见,共格畸变的存在是造成合金时效
强化的重要因素。
1.2.4 形成稳定的θ相
过渡相从铝基固溶体中完全脱溶,形成与基体有明显界面的独立的稳定相Al2Cu,称为θ相此时θ相与基体的共格关系完全破坏,并有自己独立的晶格,其畸变也随之消失,并随时效温度的提高或时间的延长,θ相的质点聚集长大,合金的强度、硬度进一步下降,合金就软化并称为“过时效”。
θ相聚集长大而变得粗大。
铝-铜二元合金的时效原理及其一般规律对于其他工业铝合金也适用。
但合金的种类不同,形成的G·P区、过渡相以及最后析出的稳定性各不相同,时效强化效果也不一样。
几种常见铝合金系的时效过程及其析出的稳定相列于表3-1。
从表中可以看到,不同合金系时效过程亦不完全都经历了上述四个阶段,有的合金不经过G·P(Ⅱ)区,直接形成过渡相。
就是同一合金因时效的温度和时间不同,亦不完全依次经历时效全过程,例如有的合金在自然时效时只进行到G·P(Ⅰ)区至G·P(Ⅱ)区即告终了。
在人工时效,若时效温度过高,则可以不经过G·P区,而直接从过饱和固溶体中析出过渡相,合计时效进行的程度,直接关系到时效后合金的结构和性能。
1.3影响时效的因素
1.3.1从淬火到人工时效之间停留时间的影响
研究发现,某些铝合金如Al-Mg-Si系合金在室温停留后再进行人工时效,合金的强度指标达不到最大值,而塑性有所上升。
如ZL101铸造铝合金,淬火后在室温下停留一天后再进行人工时效,强度极限较淬火后立即时效的要低10~20Mpa,但塑性要比立刻进行时效的铝合金有所提高。
1.3.2合金化学成分的影响
一种合金能否通过时效强化,首先取决于组成合金的元素能否溶解于固溶体以及固溶度随温度变化的程度。
如硅、锰在铝中的固溶度比较小,且随温度变化不大,而镁、锌虽然在铝基固溶体中有较大的固溶度,但它们与铝形成的化合物的结构与基体差异不大,强化效果甚微。
因此,二元铝-硅、铝-锰、铝-镁、铝-锌通常都不采用时效强化处理。
而有些二元合金,如铝-铜合金,及三元合金或多元合金,如铝-镁-硅、铝-铜-镁-硅合金等,它们在热处理过程中有溶解度和固态相变,则可通过热处理进行强化。
3.1.3.3合金的固溶处理工艺影响
为获得良好的时效强化效果,在不发生过热、过烧及晶粒长大的条件下,淬火加热温度高些,保温时间长些,有利于获得最大过饱和度的均匀固溶体。
另外在淬火冷却过程不析出第二相,否则在随后时效处理时,已析出相将起晶核作用,造成局部不均匀析出而降低时效强化效果。
1.3.4时效温度的影响
在不同温度时效时,析出相的临界晶核大小、数量、成分以及聚集长大的速度不同,若温度过低,由于扩散困难,G·P区不易形成,时效后强度、硬度低,当时效温度过高时,扩散易进行,过饱和固溶体中析出相的临界晶核尺寸大,时效后强度、硬度偏低,即产生过时效。
因此,各种合金都有最适宜的时效温度。
1.4铝合金的回归现象
经淬火自然时效后的铝合金(如铝-铜)重新加热到200~250℃,然后快冷到室温,则合金强度下降,重新变软,性能恢复到刚淬火状态;如在室温下放置,则与新淬火合金一样,仍能进行正常的自然时效,这种现象称为回归现象。
关于回归现象的解释是合金在室温自然时效时,形成G·P区尺寸较小,加热到较高温度时,这些小的G·P区不再稳定而重新溶入固溶体中,此时将合金快冷到室温,则合金又恢复到新淬火状态,仍可重新自然时效。
在理论上回归处理不受处理次数的限制,但实际上,回归处理时很难使析出相完全重溶,造成以后时效过程呈局部析出,使时效强化效果逐次减弱。
同时在反复加热过程中,固溶体晶粒有
越来越大的趋势,这对性能不利。
因此回归处理仅用于修理飞机用的铆钉合金,即可利用这一现象,随时进行铆接,而对其他铝合金则没有使用价值。
1.5固溶处理与淬冷
为了利用沉淀硬化反应,首先通过加热及快速冷却,形成一种过饱和的固溶体。
形成固溶体的工艺过程称固溶热处理。
其目的是把合金最大量实际可溶解的硬化元素溶于固溶体中。
这一工艺过程包括把合金加热到足够高温度下保温足够长时间然后水中快冷。
概括的说,提高铝合金强度、硬度的热处理,包括三个步骤的工艺过程:(1)固溶热处理-可溶相的溶解。
(2)淬火-过饱和固溶体的形成。
(3)时效-在室温下(自然时效)或高温下(人工时效或沉淀热处理)溶质原子的沉淀析出。