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汽车用压铸镁合金的开发与应用

汽车用压铸镁合金的开发与应用

由于镁合金具有减重、比强度和比刚度高、 铸 造性能和阻尼减震性好及 可回收利用等优点 , 已广 泛应用于汽车、 航空航天等领域。 随着全球能源、 环 境 问题的 日 趋严重 ,汽车工业也面临着严重的挑
排放 , 提高零部件的集成度 , 降低零部件加工和装
配 成本 ,提高 汽 车设计 的灵 活性 , 采 用 高塑性 的镁

2 8・




2 0 1 3 : 年№ 2
汽 车用压铸镁合金的开发与应用
奠 日宏
( 桂 林 市泰 宏 矿业 有限公 司 , 广西 桂林市 5 4 1 0 0 4 )

要: 镁合 金 以其轻 质、 减振 、 防辐射等 特点在汽 车工业 申获得 了广泛应用 。 本文较详 细地论述 了汽车用压铸镁
s l u m a l l o y s , t e c h n o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d u s e o f ma g n e s i u m a l l o y s , t h e d e v e l o p me n t t e c h n o l o g y ; t h e c u r r e n t s i t u a t i o n o f t h e a u t o mo t i v e c a s t i n g ma g n e s i u m a l l o y i n c h i n a a n d a t a b r o a d , a n d a l s o t h e d e v e l o p me n t l e v e l a n d t r e n d o f c a s t i n g ma ne g s i u m a l l o y . Ke y wo r d s :C a s t i n g ; Ma g n e s i u m a l l o y ;Au t o mo b i l e

镁合金压铸及其在汽车工业中的应用

镁合金压铸及其在汽车工业中的应用

镁合金压铸及其在汽车工业中的应用
镁合金压铸是一种重要的金属加工技术,它可以将镁合金熔化后注入
模具中,通过压力和冷却过程形成所需的零件。

镁合金压铸具有高精度、高效率、高强度、轻量化等优点,因此在汽车工业中得到了广泛
应用。

首先,镁合金压铸可以用于制造汽车零部件。

镁合金具有良好的机械
性能和耐腐蚀性能,可以制造轻量化的零部件,如发动机缸盖、变速
箱壳体、底盘部件等。

这些零部件不仅可以减轻汽车的重量,提高燃
油效率,还可以提高汽车的性能和安全性。

其次,镁合金压铸可以提高汽车的节能环保性能。

镁合金是一种轻质
金属,比铝合金轻30%左右,比钢铁轻近80%。

因此,使用镁合金制造汽车零部件可以减轻汽车的重量,降低燃油消耗,减少二氧化碳排放,从而提高汽车的节能环保性能。

最后,镁合金压铸可以提高汽车制造业的竞争力。

随着汽车市场的竞
争日益激烈,汽车制造商需要不断提高汽车的性能、安全性和节能环
保性能,以满足消费者的需求。

而镁合金压铸技术可以制造出高精度、高强度、轻量化的汽车零部件,提高汽车的性能和安全性,同时降低
汽车的重量,提高汽车的节能环保性能,从而提高汽车制造业的竞争
力。

总之,镁合金压铸技术在汽车工业中具有重要的应用价值。

它可以制造出高精度、高强度、轻量化的汽车零部件,提高汽车的性能和安全性,同时降低汽车的重量,提高汽车的节能环保性能,从而提高汽车制造业的竞争力。

随着技术的不断发展,镁合金压铸技术将在汽车工业中发挥越来越重要的作用。

镁合金压铸技术的几个主要问题及其应用前景

镁合金压铸技术的几个主要问题及其应用前景

镁合金压铸技术的几个主要问题及其应用前景1前言镁合金材料1808年面世, 1886年始用于工业生产。

镁合金压铸技术从1916年成功地将镁合金用于压铸件算起,至今也经历了八十余年的发展。

人类在认识和驾驭镁合金及其制品的生产技术方面,经历了漫长的探索历程。

从1927年推出高强度MgAl9Zn1开始,镁合金的工业应用获得了实质性的进展。

1936年德国大众汽车公司开始用压铸镁合金生产“甲壳虫”汽车的发动机传动系统零件,1946年单车使用镁合金量达18kg左右。

美国在1948~1962年间用热室压铸机生产的汽车用镁合金压铸件达数百万件。

尽管如此,过去镁合金作为结构材料主要用于航空领域,在其它领域,世界上镁的主要用途是生产铝合金,其次用于钢的脱硫和球墨铸铁生产。

近年来, 由于人们对产品轻量化的要求日益迫切,镁合金性能的不断改善及压铸技术的显著进步,压铸镁合金的用量显著增长。

特别是人类对汽车提出了进一步减轻重量、降低燃耗和排放、提高驾驶安全性和舒适性的要求, 镁合金压铸技术正飞速发展。

此外,镁合金压铸件已逐步扩大到其他领域,如手提电脑外壳,手提电锯机壳,鱼钩自动收线匣,录像机壳,移动电话机壳,航空器上的通信设备和雷达机壳,以及一些家用电器具等。

镁主要由含镁矿石提炼。

我国辽宁省大石桥市一带的菱镁矿储量占世界储量的60%以上,矿石品位高达40%以上。

我国生产的镁砂和镁砂制品大量用于出口。

充分利用我国丰富的镁砂资源进行深度开发,结合我国汽车、计算机、通讯、航天、电子等新兴产业的发展,促进镁合金压铸件的生产和应用,是摆在我国铸造工作者面前的一项任务。

2 压铸镁合金的研究镁合金的密度小于2g/cm3,是目前最轻的金属结构材料,其比强度高于铝合金和钢,略低于比强度最高的纤维增强塑料;其比刚度与铝合金和钢相当,远高于纤维增强塑料;其耐腐蚀性比低碳钢好得多,已超过压铸铝合金A380;其减振性、磁屏蔽性远优于铝合金;鉴于镁合金的动力学粘度低,相同流体状态(雷诺指数相等)下的充型速度远大于铝合金,加之镁合金熔点、比热容和相变潜热均比铝合金低,故其熔化耗能少,凝固速度快,镁合金实际压铸周期可比铝合金短50%。

镁合金的发展及应用

镁合金的发展及应用

关于镁合金的发展及应用的研究现状的综述摘要:镁合金在工业生产中已经得到了广泛的应用,这里综述了镁合金的特点及其研究新进展,重点介绍了镁合金在汽车工业、航空航天、现代兵器、核工业以及电子产品等领域的应用,最后展望了镁合金在尖端科技领域中的广阔的应用前景。

关键字:镁合金,应用,特点,新进展,应用前景Review of the status quo about the development and application ofmagnesium alloyAbstract:Magnesium alloy has been widely used in industrial production, here reviewed the characteristics of magnesium alloy and its new progress, and focuses on the application of magnesium alloy in the fields of automotive, aerospace, modern weapons, the nuclear industry and electronic products. Finally, outlook the future potential applications of magnesium alloy in the field of cutting-edge technology. Key words:magnesium alloy, applications, features, new progress, the future potential applications随着航空航天、交通运输、信息产业的发展,新型轻合金材料的研发逐渐受到各国的高度重视。

在许多领域,传统钢铁材料已逐渐被各种综合性能更为优良的新型材料所替代。

再论镁合金在铸造生产中的应用

再论镁合金在铸造生产中的应用

再论镁合金在铸造生产中的应用
镁合金由于其优异的性能,在铸造生产中应用广泛。

本文将再
次讨论镁合金在铸造生产中的应用,并探讨其优势和挑战。

一. 镁合金的优势
1. 轻质高强度:镁合金具有较低的密度和较高的强度,是一种
理想的轻质结构材料。

2. 耐腐蚀性好:镁合金具有较好的耐腐蚀性,特别是在潮湿和
腐蚀气氛中。

3. 热传导性能佳:镁合金具有良好的热传导性能,有利于提高
铸件的冷却速度。

4. 抗震性能好:镁合金具有较好的抗震性能,可以应用于地震
等特殊环境下。

二. 镁合金在铸造生产中的应用
1. 汽车工业:镁合金广泛应用于汽车制造,可以减轻车身重量,提高燃油效率,并具有良好的抗冲击性能和可塑性。

2. 航空航天工业:镁合金被广泛用于航空航天材料,例如飞机
发动机部件、航空仪器和航天器结构等。

3. 电子工业:镁合金具有良好的导电性能和电磁屏蔽性能,可用于电子器件外壳、散热器和连接器等。

4. 医疗器械:镁合金具有良好的生物相容性和生物降解性,可用于制造医疗植入物和骨骼修复材料等。

三. 镁合金应用面临的挑战
1. 高成本:镁合金的生产成本相对较高,限制了其在大规模应用中的推广。

2. 难以加工:镁合金具有较高的活性,易与空气和水发生化学反应,使得其加工较为困难。

3. 耐腐蚀性不足:尽管镁合金具有一定的耐腐蚀性,但仍然存在一些特殊环境下的腐蚀问题,需要进一步研究改进。

结论
镁合金在铸造生产中的应用具有广泛的前景和潜力。

尽管仍然面临一些挑战,但随着对镁合金材料的研究和技术的进一步发展,相信镁合金将在各个领域得到更广泛的应用。

镁合金压铸技术的综述

镁合金压铸技术的综述

2011年8月第24期科技视界Science &technology view镁合金具有比强度、比刚度高,阻尼减震性能优良,机械加工方便,易于回收利用,符合环保要求等特性,在汽车、航空及3C 领域等行业的应用呈现快速的增长,是当今实际生产中采用的最轻的金属结构工程材料[1,2]。

镁合金熔点低、比热容和相变潜热小,与铁的亲和力弱[3],镁合金压铸具有耗能少、充型和凝固速度快、生产周期短、模具使用寿命长等优势。

目前,70%以上采用镁合金压铸成形。

1镁合金压铸设备的研究镁合金用压铸机有热室和冷室两大类。

一般来说,通讯产品等许多小薄壁件采用热室压铸机;大、壁厚及复杂零件,如汽车、摩托车上使用的镁合金件,通常使用冷室压铸机。

镁合金冷室压铸机可采用普通铝合金冷室压铸机,而镁合金热室压铸机广泛采用专门设计的专用压铸机。

近年来美国、日本和英国等国的公司相继成功开发出镁合金半固态触变射压铸造机。

JSW 和Husky 两家公司已于2003年开发出第二代触变注射成形机,目前已研制生产出从6000kN 到20000kN 的半固态铸造用压铸机,成形件重量可达7kg 以上[4]。

据最新报告,国内首台30000kN 镁合金压铸机通过国际鉴定大吨位镁合金压铸机即将投入生产,必将使我国在镁合金材料的应用及压铸业的整体技术水平再上一个台阶。

最近,力劲集团已推出第一台镁合金专用压铸机,压射速度是铝合金压铸的1.5-3倍,型温用循环热煤油等介质可精确制在270±5℃,并实现了外围设备和原辅材料的专业化生产。

在近年,我国在镁合金压铸设备上取得了一定的成绩。

但是,目前的国产压铸机性能与国外先进设备相比有较大差距,液压、电器元件可靠性差,压铸机普遍缺少先进的检测与控制仪表,制约我国镁合金压铸技术的迅速发展。

为此,合理地选择适用的压铸机,是一项技术性和经济性都很强的工作。

2镁合金压铸工艺参数的研究在压铸生产过程中,选择合适的工艺参数是获得优质铸件先决条件。

压铸镁合金的研究进展及发展趋势

压铸镁合金的研究进展及发展趋势
i n t he f i n a l s e c t i on .
Ke y wo r d s: d i e — c a s t ; ma gn e s i u m a l l o y; a l l o yi ng e l e me nt ; c r e e p r e s i s t a nc e; c o r r os i o n p r o pe r t y
进 展 进 行 了综 述 ; 分 析 了压 铸 技 术 、 添 加 合 金 元 素 以及 对 熔 体进 行 净 化 和 气 体 保 护 对 压 铸 镁 合 金 抗 高 温 蠕 变 和 耐 腐 蚀 性 能 的作 用 ; 最后 , 指 出 了 今后 压 铸 镁 合 金 的发 展 方 向 。
关 键 词 :压铸 ; 镁合金 ; 合金元素 ; 抗 蠕变性能 ; 耐腐 蚀 性
me n t s wi t h s me l t i n g t e c h n o l o ・ g y o n c r e e p r e s i s t a n c e a n d c o r r o s i o n p r o p e r t y o f d i e — c a s t ma g n e s i u m a l l o y
方 面 的最 新研 究进 展 进 行 综 述 , 为 压 铸镁 合 金 结 构 件
产 业 化进 程 , 主要 包 括 三 方 面 : 第一, 镁 合 金 常 温力 学 性 能 偏低 、 中高温抗 蠕 变性 能差 , 目前镁合 金 一般 只 能 用 于 一些 非承 载 、 非耐 热性 零 部件 , 适合 于在 1 2 0 o C以 下 的 工作 环境 ; 第二 , 镁 合金 对 酸 、 碱、 盐腐 蚀抵 抗
i s a n a l y z e d .Th e s u b j e c t s a r e d i s c u s s e d i n d i v i d u a l l y a n d r e c o mme n d a t i o n s f o r f u r t h e r s t u d y a r e l i s t e d

镁合金压铸技术的最新发展及其应用?(doc5)

镁合金压铸技术的最新发展及其应用?(doc5)

镁合金压铸技术的最新发展及其应用?(doc5)镁合金是最轻的工程金属材料之一,具有很好的比强度、比刚度等性能,特别适合制造要求重量轻、强度高、减震降噪的工程结构部件与要求一定强度的壳类零件。

镁合金低熔点、低比热及充型速度快等优点极其适合於用现代压铸技术进行成形加工。

现代科技与有关产业技术的进展,使镁合金的应用範围迅速扩展,特别是在汽车工业与电子信息产业中获得大量应用。

本文要紧介绍镁合金压铸技术研究、开发、应用的进展状况,希望藉此促进中国镁压铸技术的进展及其在各个领域、特别是汽车工业中的推广应用。

概述长期以来,镁的80%用於铝合金的添加元素或者冶金行业脱氧等、13%用於铸造合金、3%用作变形制品。

随着科技进步及对镁可贵性的认识,其产品广泛用於航空、航天、汽车配件、电子及通讯等领域。

汽车行业使用镁合金量的急剧增加是拉动镁合金全球用量增加的重要因素,生产商在汽车上应用镁合金零部件不仅是为了减轻重量,更是藉此来不断提高汽车的性价比,从而加强其在竞争日益猛烈的汽车巿场上的竞争优势。

估计1996~2008年全球用於汽车零部件的镁量平均每年递增15%以上,其中,北美增长速度为30%,欧洲则超过60%。

欧、美、日等发达国家的汽车制造公司在政府的协调下与科研院所密切合作,投入大量人力物力,实施多项大型研究进展计划,研究用镁合金制造汽车零部件。

这些研究开发计划促进了镁合金在汽车上的应用进展。

电子信息产业由於数字化的进展,巿场对电子及通讯产品高度集成化、轻薄化及可回收的要求愈来愈高。

往常作为要紧材料的工程塑料已经无法满足要求,因此人们把目光投向了镁合金。

比如,镁合金具有优异的薄壁铸造性能,其压铸件壁厚可达0.8mm-1.5mm,并保持一定的强度、刚度与抗冲击性能。

因此,在薄壁、轻薄、抗冲击、电磁屏蔽、散热及环保等方面的要求之下,镁合金成了制造商的最佳选择。

近年来,电子信息产业的镁合金消耗量急剧增加,成为拉动全球镁消耗量的另一重要因素。

镁合金压铸技术

镁合金压铸技术

富来远东有限公司剖析亚洲镁合金压铸市场的形势台湾镁合金压铸发展如火如荼黄氏指出,台湾镁合金压铸始于7年前,当时台湾可成科技公司引入第一台富来125吨热室机。

其后,纽辉科技,敬得工业,集盛工业,美利达工业,台湾荣轮业,巧新工业等,相继加入行列。

至今,已有约二十家台湾镁合金加工厂进行生产,采用的机种从90吨至650吨,包括冷室机,热室机及半熔注塑机,其中超过六至七成为热室机,总数约一百台左右,大部份厂家是铝合金压铸厂起家,其它包括自行车、计算机配件生产商、铝合金生产商或新成立的公司;与日本的情况相若,主要产品为笔记型计算机外壳,小部份为计算机、手机及电视零件。

黄氏透露,由于前景美好,台湾经济部工业局更利用「协助国内传统工业技术升级计划技术合作体系」,委托工研院材料所轻金属实验室筹组「镁合金成型产业促进会」,推广及提升镁合金制程技术水准,并提供相关信息供有关单位订定环保及工安法规,并整合业界意见,以供政府单位制定未来相关法则。

中港镁合金压铸还须努力虽然中国为全球最大镁金属生产国,但镁合金压铸寥寥可数,如西北林业机械厂,干通汽车附件厂,南京华宏集团等。

汽车业使用镁压铸件并不多。

黄氏透露,目前,越来越多人意识到镁合金铸件的优点,预见今年将有多家国内加工厂投入生产。

而珠江三角洲一带,则为台、港、日外资电子、计算机厂之基地。

目前已投入生产的包括港资的嘉瑞、台资的富士康等。

已知今年将有多家港、日、台资公司加入此行列。

香港生产力促进局于数年前亦引入富来125吨热室镁合金机,研究及开发镁合金压铸技术 (日、台电子,计算机厂移来大陆,需求不断增加,前景看好),帮助香港压铸业升级高增值工业。

星加坡属起步阶段星加坡为起步阶段,主要为手机、计算机生产商配套。

以热室机为主,90吨– 580吨机型。

政府透过大学研究单位扶助镁合金压铸。

用户如GINTEC Institute,Brilliant,MMI等铝合金压铸加工厂。

日本镁合金压铸业仍执牛耳日本于九六年以前已开始应用镁合金于可携式产品框体,包括SONY的手提摄录机,MD机,Toshiba之笔记型计算机。

压铸镁合金的技术现状及发展

压铸镁合金的技术现状及发展

摘要:本文作者通过对压铸镁合金技术现状的调研,着重阐述了压铸镁合金的优良性能。

随着能源的紧缺和环境污染日益突出,绿色环保材料已经越来越多地被人们关注并应用到各行各业。

本文针对对镁合金的压铸技术的现状与发展方向进行讨论,希望能给从业者一些参考。

关键词:压铸镁合金压铸技术发展动向一、镁合金压铸技术现状镁合金作为一种发展迅猛的绿色环保合金,具有密度小(1.75g/cm 3—1.90g/cm 3),比强度和比刚度高,尺寸稳定性好,电磁屏蔽性好,抗腐蚀性优良,减震良好性,加工性能优良,易加工且加工成本低,充型流动性良好和可再生利用等一系列优点,并且近年来价格逐年下降,因此成为钢、铁、铝和塑料等结构材料的替代品,在汽车、电子、家电、通讯、仪表及航空航天等领域的应用日益增多。

就目前发表的研究成果看,虽然新的成型方法较多,但仍以压铸成型为主,即使新的成型方法也是由压铸基本原理派生而来的。

与铝合金相比,镁合金的密度、比热和凝固潜热较小,熔点较低,熔化和压铸时不与铁反应,因此熔化耗能少,凝固速度快,压射周期可缩短20%—30%,压铸型寿命长,一般可达20万次以上,美国还有压铸型寿命达300万次的报道。

但镁合金液易氧化燃烧,铸造时热裂倾向比铝合金大,在熔化、浇注和压铸型温控制等方面都比铝合金压铸复杂。

镁合金可用冷室或热室压铸机压铸。

热室压铸机的锁型力一般在7840kN 以下,压铸生产效率约为同容量冷室压铸机的2倍,通常用于生产重量不大的薄壁压铸件,例如锁型力为9800kN 的热室压铸机,压铸单件重量2.15kg 的自行车架,生产能力为70件/小时。

美国WhiteMetal Casting 公司生产的外形尺寸为610×610mm 的计算机镁合金外壳也是用大型热室压铸机生产的。

目前对热室压铸机的改进主要包括:采用储能器增压,压射柱塞的压射速度可达6m/s ,感应加热鹅颈管和喷嘴,使之保持最适宜温度;采用双炉熔化保温,并采用绝热装置和再循环管道,精确保持熔池温度;易磨损件进行镀铬以提高其使用寿命。

镁合金铸造技术及其应用

镁合金铸造技术及其应用

镁合金铸造技术及其应用郑宗文,吴海龙,张志坤,孟晓东,唐 燕摘要:镁合金铸造技术发展迅速,在过去的20年里,由于现代镁合金优良的铸造性能,镁合金铸件已大量应用在汽车、国防、航空航天、电子和电动工具等领域,从而推动了多元化的铸造工艺发展,这些铸造工艺包括分为高压铸造、砂型铸造、熔模精密铸造、金属型铸造、低压压铸、挤压铸造以及半固态铸造等。

本文将综述镁合金熔炼和铸造技术,回顾镁合金铸件在航空航天领域应用的历史和现状,讨论了镁合金结构件应用的技术挑战。

关键词:镁合金;熔炼;铸造“十三五”以来,我国镁合金材料产业实施自主创新战略,通过“产学研用”结合,我国逐步改变高投入、高消耗、高污染、高排放的传统模式,向低投入、低消耗、高产出、低污染的发展模式转型,短流程、低成本、低能耗的新工艺和新方法不断涌现。

铸造一直是镁合金部件的主要制造工艺,占镁结构件应用的98%。

本文将综述镁合金铸件生产的各种工艺技术,包括:①高压铸造,如热室压铸法、冷室压铸法;②重力铸造,如砂型铸造、熔模精密铸造和金属型铸造工艺;③其它新兴铸造工艺,如低压铸造、挤压铸造、半固态铸造等。

此外还综述了镁合金铸件在航空航天等领域的应用。

最后讨论了镁合金铸件在航空航天领域应用中的机遇和挑战。

1 镁合金的熔炼与保护技术镁合金化学性质非常活泼,极易与氧、氮及水蒸气等发生化学反应,并且其熔体在800℃附近时极易燃烧,产生大量的金属夹杂物和非金属夹杂物,降低合金的强度、韧性和疲劳性能,甚至造成安全事故,因此高温下镁合金熔体的保护是解决镁合金熔炼的一个关键性问题。

镁合金的熔体保护主要有两种体系,熔剂保护和气体保护。

1.1 溶剂保护熔剂保护熔炼的方法是镁合金熔炼之前先在坩埚底部放置少量熔剂(约占炉料重量的1%),将其预热至暗红色。

在熔体静置和浇铸过程中,再在熔体表面熔剂轻轻地洒上溶剂。

溶剂应在300℃左右烘箱中烘烤2h以上,以保证溶剂干燥。

溶剂的加入量应在保证镁合金液不发生燃烧和氧化的前提下尽量少,以保证熔体质量。

镁合金压铸成型

镁合金压铸成型

环保与可持续发展
环保材料的应用
为了满足日益严格的环保要求,镁合金作为一种可再生资源,其 应用越来越广泛,有助于减少对有限金属资源的依赖。
节能减排技术
在镁合金压铸成型过程中,通过采用先进的节能技术和减排措施, 降低能耗和减少环境污染。
循环经济与资源回收
发展循环经济,推动镁合金废料的回收和再利用,实现可持续发展。
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06
实际应用案例分析
汽车制造业中的应用
镁合金压铸成型在汽车制造业 中广泛应用于发动机、变速器 等零部件的制造。
由于镁合金具有轻量化、高强 度、高刚性等特点,使用镁合 金压铸成型能够显著降低汽车 重量,提高燃油经济性和动力 性能。
镁合金压铸成型还具有生产效 率高、成本低等优势,因此在 汽车制造业中具有广阔的应用 前景。
随着科技的不断进步,镁合金压铸成型技术也在不断创新,如研究 开发出高能效、高精度的压铸设备,提高生产效率和产品质量。
模具设计与制造技术
模具是压铸成型的关键,通过优化模具设计和制造技术,可以提升 镁合金压铸件的精度和表面质量,满足更高端产品的需求。
自动化与智能化生产
随着工业4.0的推进,镁合金压铸成型将逐步实现自动化和智能化生 产,提高生产效率和降低人工成本。
电子产品外壳制造中的应用
02
01
03
随着电子产品向轻薄化、小型化方向发展,镁合金压 铸成型在电子产品外壳制造中越来越受到青睐。
镁合金具有良好的电磁屏蔽性能和散热性能,能够满 足电子产品对外观、性能和轻量化的要求。
通过镁合金压铸成型,可以快速、高效地生产出高品 质的电子产品外壳,提高产品市场竞争力。
镁合金压铸成型

镁合金压铸技术的最新发展及其应用?(doc5)(1)

镁合金压铸技术的最新发展及其应用?(doc5)(1)

镁合金压铸技术的最新发展及其应用镁合金是最轻的工程金属材料之一,具有很好的比强度、比刚度等性能,特别适合制造要求重量轻、强度高、减震降噪的工程结构部件和要求一定强度的壳类零件。

镁合金低熔点、低比热及充型速度快等优点极其适合於用现代压铸技术进行成形加工。

现代科技和相关产业技术的发展,使镁合金的应用範围迅速扩展,特别是在汽车工业和电子信息产业中获得大量应用。

ﻫ本文主要介绍镁合金压铸技术研究、开发、应用的发展状况,希望藉此促进中国镁压铸技术的发展及其在各个领域、尤其是汽车工业中的推广应用。

ﻫ概述长期以来,镁的80%用於铝合金的添加元素或冶金行业脱氧等、13%用於铸造合金、3%用作变形制品。

随着科技进步及对镁可贵性的认识,其产品广泛用於航空、航天、汽车配件、电子及通讯等领域。

汽车行业采用镁合金量的急剧增加是拉动镁合金全球用量增加的重要因素,生产商在汽车上应用镁合金零部件不仅是为了减轻重量,更是藉此来不断提高汽车的性价比,从而加强其在竞争日益激烈的汽车巿场上的竞争优势。

预计1996~2008年全球用於汽车零部件的镁量平均每年递增15%以上,其中,北美增长速度为30%,欧洲则超过60%。

ﻫ欧、美、日等发达国家的汽车制造公司在政府的协调下与科研院所密切合作,投入大量人力物力,实施多项大型研究发展计划,研究用镁合金制造汽车零部件。

这些研究开发计划促进了镁合金在汽车上的应用发展。

ﻫ电子信息产业由於数字化的发展,巿场对电子及通讯产品高度集成化、轻薄化及可回收的要求愈来愈高。

以前作为主要材料的工程塑料已经无法满足要求,因此人们把目光投向了镁合金。

例如,镁合金具有优异的薄壁铸造性能,其压铸件壁厚可达0.8mm-1.5mm,并保持一定的强度、刚度和抗冲击性能。

因此,在薄壁、轻薄、抗冲击、电磁屏蔽、散热及环保等方面的要求之下,镁合金成了制造商的最佳选择。

近年来,电子信息产业的镁合金消耗量急剧增加,成为拉动全球镁消耗量的另一重要因素。

高强韧镁合金大型一体化压铸技术与应用

高强韧镁合金大型一体化压铸技术与应用

高强韧镁合金大型一体化压铸技术与应用
高强韧镁合金是一种新型的轻质结构材料,具有板材抗拉强度高、成形性好、强度重量比高、防腐性好等优点,在航空航天、汽车、电子等领域有广泛的应用前景。

然而,由于镁合金的成形难度大,加工性能较差,使得镁合金难以广泛应用。

针对这个问题,大型一体化压铸技术成为解决镁合金加工难题的重要方法之一。

大型一体化压铸技术是针对大型复杂构件的一种加工方法,可以将多个小部件压铸成一个完整的大型构件,从而减少了零部件间的接口和连接处,降低了总成本、提高了生产效率。

在镁合金加工中,大型一体化压铸技术可以解决镁合金成形难度大、加工性能差的问题,提高镁合金加工的效率和质量。

(1)材料选择
在大型一体化压铸技术中,材料的选择非常关键,应选择具有良好流动性和抗氧化性能的合金,以保证铸造成型的质量和表面光洁度。

高强韧镁合金AZ91D是一种广泛应用的镁合金材料,具有优良的抗拉强度、塑性和热稳定性,是一种非常适合大型一体化压铸技术的材料。

(2)模具设计
大型一体化压铸技术需要设计合适的模具,以保证铸造成型的质量和减少加工难度。

在镁合金大型一体化压铸技术中,模具的设计要考虑到复杂结构的构件的形状和尺寸以及铸造工艺。

同时,为了提高铸造成型的准确性和表面质量,还需要考虑模具的陶瓷涂层和温度控制。

(3)工艺控制
高强韧镁合金大型一体化压铸技术可以应用在各种领域,具有重要的应用价值。

近年来,随着新型材料和先进制造技术的不断发展,大型一体化压铸技术在镁合金加工中的应用也越来越广泛。

未来,随着人们对轻量化材料需求的不断增加,高强韧镁合金大型一体化压铸技术将在各个领域有更广泛的应用。

镁合金的发展与应用

镁合金的发展与应用

镁合金的发展与应用向 群,屈伟平(中国人民解放军76401部队,广西桂林541001)[摘 要]介绍我国镁合金生产、应用和出口快速发展的现状,阐述几种镁合金新产品,总结镁合金在车辆和3C 产品上的应用。

[关键词]镁合金;生产;应用[中图分类号]TG 14612 [文献标识码]B [文章编号]1003-8884(2004)05-0038-06[作者简介]向 群(1971-),女,四川成都人,大学本科,从事军用材料研究。

0 前言由于镁合金具有轻量化、高强度、耐压性、散热佳、易于铸造及射出成形等特性,因此正在逐渐取代塑胶材料,应用越来越广泛。

镁合金在市场中逐渐被塑造为高级材料,除可作为产品行销卖点、镁合金机壳可提升产品价值及提高产品售价外,镁合金机壳还符合电子信息产品轻薄化要求,非铝与钛合金可比拟。

中国镁合金的组织结构、特性及应用见表1。

1 我国镁合金产业发展快经过两年多的努力,我国已初步形成镁合金高新技术产业。

镁合金开发应用及产业化是“十五”国家科技攻关重大项目之一,全国共有21个省、自治区、直辖市及计划单列市的4个研究院所、7所高校、20多家企业直接参与了项目实施。

目前已初步建立了从镁合金前沿高科技研发到产业化技术开发的技术研发体系,突破了一批前沿核心技术和产业化关键技术,并培育组建了十几家有关镁合金及制品的股份制公司,建立了一批镁合金产业化基地,已经形成从高品质镁合金生产、镁合金关键设备与工艺、交通领域和3C 产品(计算机、通讯、消费类电子)镁合金应用产品开发生产,到产业化环境与示范基地建设的一条完整的技术创新产业链。

我国金属镁的需求量每年以20%的速度快速增长,原镁产量占全球产量的40%,居世界首位[1]。

2003年6月,实现镁合金压铸件生产产业化的东风科技制动系统公司630t 全自动镁合金自动压铸生产线投入使用,这是该公司承担的国家“十五”科技攻关项目—镁合金在东风汽车上的应用项目的首期工程,主要用于生产东风系列载重汽车用的脚踏板、变速箱顶盖、制动阀壳体;富康轿车用的方向盘芯、缸体罩盖、进气管、门锁芯壳、转向支架等系列镁合金压铸件产品,采用世界上最先进的全自动浇注气体保护炉及专用镁合金压铸机,2003年8月,主要生产镁合金压铸件的贵州普新镁合金有限公司成立,贵州企业从此开始角逐镁合金市场[2]。

镁合金的发展及其应用

镁合金的发展及其应用

镁合金有“20世纪90年代以后的新型金属材料”的美誉,世界各大工业国都十分重视镁合金及其应用的研究开发。

近年来,国际厂商争相控制镁资源,如美国福特公司与Normandy矿产公司、澳大利亚联邦科学及工程研究院合作组成澳大利亚镁业公司,在澳大利亚投资建设全球规模最大的镁生产基地;美国通用汽车公司与世界最大的镁供应商NORSKHYDRO公司签署了长期合作协定,在加拿大、挪威和俄罗斯建立镁生产基地;德国大众汽车公司与以色列镁生产厂家合作,在死海地区合资兴建镁加工厂[1]。

中国作为世界镁主要生产国,将面临跨越式发展的重大机遇。

1镁合金的特点及应用领域1.1镁合金的特点[2,3]与目前的主流材料相比,镁合金产品的优点大概体现在以下几个方面:(1)重量轻镁合金的比强度高于铝合金和钢/铁、但略低于比强度最高的纤维增强塑料;其比刚度与铝合金和钢/铁相当,但却远远高于纤维增强塑料。

比强度(强度/密度之比值)、比耐力(耐力/密度之比值)则比铝、铁都要高。

在金属结构材料中,其比重最小(密度为铝的2/3,钢的1/4)。

在同样的刚性条件下,1kg镁合金的坚固度相当于18kg的铝或2.1kg的钢,同样复杂的零部件,采用镁合金时,则其重量比锡轻1/3,比钢轻1/2。

这一特性对于现代社会的手提类产品减轻重量、车辆减少能耗具有非常重要的意义。

(2)高的阻尼和吸震、减震性能镁合金具有极好的吸收能量的能力,可吸收震动和噪音,保证设备能安静工作,这个特性对于用作设备机壳以减少噪音传递、提高防冲击、预防凹陷性的损坏十分有利;采用镁合金材料作为汽车的结构件非常有利于减轻汽车在运动中的噪音和震动。

另外,镁合金的阻尼性比铝合金大数十倍,减震效果很显著,采用镁合金取代铝合金制作计算机硬盘的底座,可以大幅度减轻重量(约降低70%),大大增加硬盘的稳定性,非常有利于计算机的硬盘向高速、大容量的方向发展。

(3)良好的抗冲击和抗压缩能力其抗冲击能力是塑料的20倍,当镁合金铸件受到冲击时,在其表面产生的疤痕比铁和铝都要小的多。

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镁合金压铸技术的最新发展及其应用镁合金是最轻的工程金属材料之一,具有很好的比强度、比刚度等性能,特别适合制造要求重量轻、强度高、减震降噪的工程结构部件和要求一定强度的壳类零件。

镁合金低熔点、低比热及充型速度快等优点极其适合於用现代压铸技术进行成形加工。

现代科技和相关产业技术的发展,使镁合金的应用範围迅速扩展,特别是在汽车工业和电子信息产业中获得大量应用。

本文主要介绍镁合金压铸技术研究、开发、应用的发展状况,希望藉此促进中国镁压铸技术的发展及其在各个领域、尤其是汽车工业中的推广应用。

概述长期以来,镁的 80%用於铝合金的添加元素或冶金行业脱氧等、 13%用於铸造合金、 3%用作变形制品。

随着科技进步及对镁可贵性的认识,其产品广泛用於航空、航天、汽车配件、电子及通讯等领域。

汽车行业采用镁合金量的急剧增加是拉动镁合金全球用量增加的重要因素,生产商在汽车上应用镁合金零部件不仅是为了减轻重量,更是藉此来不断提高汽车的性价比,从而加强其在竞争日益激烈的汽车巿场上的竞争优势。

预计 1996~2008 年全球用於汽车零部件的镁量平均每年递增15%以上,其中,北美增长速度为 30%,欧洲则超过 60%。

欧、美、日等发达国家的汽车制造公司在政府的协调下与科研院所密切合作,投入大量人力物力,实施多项大型研究发展计划,研究用镁合金制造汽车零部件。

这些研究开发计划促进了镁合金在汽车上的应用发展。

电子信息产业由於数字化的发展,巿场对电子及通讯产品高度集成化、轻薄化及可回收的要求愈来愈高。

以前作为主要材料的工程塑料已经无法满足要求,因此人们把目光投向了镁合金。

例如,镁合金具有优异的薄壁铸造性能,其压铸件壁厚可达 0.8mm-1.5mm,并保持一定的强度、刚度和抗冲击性能。

因此,在薄壁、轻薄、抗冲击、电磁屏蔽、散热及环保等方面的要求之下,镁合金成了制造商的最佳选择。

近年来,电子信息产业的镁合金消耗量急剧增加,成为拉动全球镁消耗量的另一重要因素。

过去,限制镁合金广泛应用的主要因素是价格和镁合金的生产工艺,近几年这两方面都有较大突破。

随着从镁的冶炼到镁合金的生产工艺不断完善,以及容易回收的特性使镁合金的价格进一步走低,新型镁合金压铸技术的出现扩大了镁合金的应用範围,增加了镁合金与其它工程材料的竞争力。

国外镁合金压铸技术及其应用利用传统的压铸技术压铸镁合金,与压铸其它合金一样,存在型腔内气体以及由压铸涂料产生的气体无法顺利排出的问题。

这些气体在高压下或者溶解在镁合金内,或者形成许多弥散分布在压铸件内的高压微气孔。

因此,铸件既不能进行热处理强化,也不能在较高的温度下使用。

为了消除这种缺陷,提高压铸件的内在质量,扩大压铸件的应用範围,近20 年来,经过材料工作者的不懈努力,开发出一些新的压铸技术,包括半固态压铸、触变注射成形技术、充氧压铸、真空压铸等。

触变注射成形技术半固态压铸和触变注射成形是较新的金属制品生产技术。

半固态金属成形技术首先是由美国麻省理工学院Flemings 教授於上世纪70 年代开发的新一代金属加工技术。

目前在美国、日本、瑞士、意大利等国家,半固态成形已进入到工业化的增长期。

这种工艺对铝合金的半固态成形基本成熟。

但由於镁合金的锭料在二次加热时易氧化燃烧,所以一般的半固态成形工艺不适宜镁合金的半固态成形。

因此,美国 Dow Chemical 公司研制了镁合金的半固态触变成形工艺与设备。

触变注射成形技术是一种把低熔点合金进行熔化,以高速、高压把原料注入金属模具内进行成形的技术,目前已经进入实用阶段触变注射成形的铸造压力高,能促进金属模具和镁合金料浆间的热传递,导致表面附近的晶粒微细化,对成形产品赋予了高耐蚀性和机械强度。

这个铸造压力还能提高产品对金属模的复制性,加强筋和凸起部的成形容易。

料浆的温度与普通压铸方法相比,低 50?100℃,因而能控制产品由於热收缩而引起的尺寸变化,并提高模具的使用寿命。

此外,触变注射成形的零件可以热处理,而且不需要配备熔化炉、不使用 SF6 防燃气体、不产生浮渣和淤渣等,兼顾了安全性和环保要求( SF6 破坏大气臭氧层)。

因此,触变注射成形技术是今後实用的成形方法。

目前,利用触变注射成形技术可以制备手机、笔记本电脑、数码照相机、摄像相机、液晶投影仪等可移动通讯器材的壳体。

座椅、方向盘等汽车零部件的成形应用也在研究开发中。

充氧压铸充氧压铸是金属液充填压铸型腔前,将氧气充入型腔取代其中的空气,当能与氧气发生反应的金属液压入型腔时,一部分氧气通过排气槽排出,而残留在型腔中的氧气就与金属液发生反应,生成氧化物颗粒,呈弥散状分布在铸件中,从而消除了压铸件的气孔。

充氧压铸件的晶粒非常细小,从而具有良好的拉伸强度与疲劳性能。

而普通压铸件的显微组织中有相当数量的含铁针状组织,降低了塑性。

由於充氧压铸消除了压铸件中的气孔,因此,压铸件可以热处理与焊接。

充氧压铸需附加充氧控制装置,铸型充氧不但消耗氧气,还增加了铸造循环时间。

由於这些原因,充氧压铸件比普通压铸件的价格要贵 10%? 15%。

但采用充氧压铸後减少了铸件废品,提高了性能,节省了机械加工费用,综合起来考虑,对质量要求较高的铸件反而可以节约 10%?30%。

因此,充氧压铸特别适合於需要热处理提高力学性能、有气密性要求、在较高温度下使用或需要焊接组合的压铸件。

日本轻金属株式会社采用充氧压铸法批量生产镁合金磁头支架,该支架过去由多层迭合组成,现改为整体压铸件,不但实现了轻量化,而且有很大的经济价值。

该公司使用充氧压铸法生产的镁合金摩托车轮和汽车轮已投入生产,与铝轮相比,镁轮的重量减轻15%。

真空压铸真空压铸通过在压铸过程中抽除型腔内的气体而消除或显着减少压铸件内的气孔和溶解气体,提高压铸件的力学性能和表面质量。

目前已经成功的在冷室压铸机生产出AM60B镁合金汽车轮毂,在锁模力为2940kN 的热室压铸机上生产出AM60B镁合金汽车方向盘,铸件伸长率由8%提高至16%。

国内镁合金压铸技术及其应用压铸生产的迅速发展引起了国家科技部门和社会各界以及国外和港台地区厂商前所未有的关注,并已形成一股强大的推动力。

国内镁合金压铸发展状况近年来,国内镁合金压铸件产量平均年增长率达到了18%。

2001 年镁合金压铸件生产简况统计。

以广东为例,目前已经发展到11 家镁合金压铸厂,共拥有压铸机46台。

产品主要有:笔记本电脑外壳、掌上电脑外壳、手机外壳、照相机零件等。

图 2 为国内制备的镁合金变速箱壳体及镁合金方向盘。

全国从事镁合金压铸的单位已经发展到五十馀家,其中上海乾通汽车附件公司生产的镁合金汽车变速箱壳体、浙江岱美聚氨酯有限公司生产的镁合金汽车方向盘,深圳富士康公司、深圳嘉丰金属制品厂和东莞宝元科技镁合金厂以及青岛金谷镁业股份有限公司等开发的镁合金笔记本电脑外壳和手机外壳,均为镁合金应用的典範。

由於镁合金独特的性能优势,最近重庆镁业科技股份有限公司已推出镁合金概念摩托车;隆鑫集团和重庆华鹰摩托车公司开发了“镁合金六档机” ,产品已批量生产投放巿场。

这说明摩托车行业已经意识到镁合金应用的重要性以及它广阔的巿场前景和巨大的经济效益,并已付诸行动,这有望成为镁合金压铸件推广应用又一新的突破口,发展前途充满希望。

上海乾通汽车附件公司的轿车变速箱体镁合金压铸件大量应用於本田、通用、大众等名牌汽车,这标志着中国压铸工艺技术正在向国际水平推进。

国内压铸企业面临的机遇与挑战随着人民生活水平的提高,汽车及信息化产业迅速发展。

上海汽车集团的战略目标是 2007 年实现汽车年产100 万辆,汽车行业的高速发展已成为压铸生产持续发展的基础。

由於约70%的镁合金压铸件用於汽车,因此要求中国的汽车工业应加速采用镁合金压铸件,以适应加入WTO 後更加激烈的竞争局面。

必须改变引入新车型後用铝铸件替代镁铸件的作法,提高中国自身镁合金的生产水平。

中国关於镁合金及其压铸技术还处於起步阶段。

除了在航空航天工业界有小量的镁合金金属型铸件的使用外,镁合金在民品上使用还较少。

作为民用金属材料的广泛应用,还有许多工艺技术障碍需要突破。

中国镁合金的开发应用工作明显大大落後於欧美国家,重要产品的开发和工艺研究成果还未见报道。

近几年国外关於镁合金应用从工艺到设备的大量专利技术的出现,中国如不及时开展镁合金及其压铸技术的研究工作,这些专利技术对中国镁合金技术发展的卡脖将愈加严重,对中国进入21 世纪後的竞争地位是极为不利的。

例如,前几年中国对半固态凝固的工艺进行了许多的研究,取得了一些研究成果,但此工艺作为产品实用工艺的开发一直未见报道。

目前,发达国家的半固态凝固技术的实用研究已有较大的技术突破、有了较成功的应用,大大改善了压铸产品的质量和性能,新的流变铸造和触变铸造已成为生产需要强度高、气密性好的镁合金汽车零件、电子通讯产品外壳的重要实用工艺。

他们同时推出许多保护性专利,以期在这项技术上取得垄断性的竞争优势。

例如美国Dow Chemical 公司1991 年取得触变压铸技术专利,现在还授权日本JSW和加拿大 Husky公司生产新型镁合金触变成形机;美国康奈尔大学研发的流变成形工艺及设备 1996 年取得专利。

镁合金技术应用展望人类社会发展到了二十一世纪的今天,人们已经开始认识到节约能源及保护环境的重性。

由於镁合金具有重量轻等诸多优点,它的应用可以大大降低对能源的消耗,因此镁合金将在未来的结构材料中占据重要地位。

中国是镁资源大国,同时又加入了WTO,对於镁合金铸件的大量采用将是不容置疑的事实。

这既是一个机遇,也是一个挑战。

我们必须行动起来,充分利用中国丰富的镁矿资源和巨大的镁生产能力,为发展镁合金的应用做好镁合金关键技术的开发工作,迎接镁合金应用高潮的到来。

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