镁基复合材料壁板型材的制造方法技术

技术编号:10968879 阅读:110 留言:0更新日期:2015-01-28 20:40
镁基复合材料壁板型材的制造方法,本发明专利技术涉及一种制造镁基复合材料壁板型材的方法,它为了解决现有制造壁板型材中挤压过程易闷车,型材的弯曲度和扭转度较高的问题。制造方法:一、在熔炼炉中熔炼原料;二、加入SiC颗粒;三、铸造成镁基复合材料扁铸棒;四、切断扁铸棒;五、车去氧化皮;六、进行均匀化退火;七、对退火后的镁基复合材料扁铸锭进行挤压;八、将镁基复合材料壁板型材加热到150℃~180℃,然后进行张力矫直;九、切去头端和尾端。通过本发明专利技术的制造方法得到镁基复合材料壁板型材的弯曲度每米小于1.5mm,型材任何部位的每米长度上绕纵轴的扭转度不超过1.5°,挤压过程不发生闷车。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种制造镁基复合材料壁板型材的方法。
技术介绍
镁基复合材料具有重量轻、比强度高、比刚度高和耐磨性好的优点,在航空航天、 军事领域及汽车等行业越来越得到广泛的应用。其中颗粒增强镁基复合材料具有成本低, 制备工艺简单等特点,已逐渐成为镁基复合材料领域的研究重点。现有的壁板型材材质为 镁合金,采用圆挤压筒挤压获得,挤压变形程度大,挤压过程闷车,型材外形尺寸、直线度超 出标准要求的范围,弯曲度每米为2. 5mm?3. 5mm,型材任何部位的每米长度上绕纵轴的扭 转度为2.0°?3.0°,波浪高度为LOmm?2. 0mm,无法满足用户的要求。
技术实现思路
本专利技术是为了解决现有制造壁板型材中挤压过程易闷车,型材的弯曲度和扭转度 较高的问题,而提供的一种。 本专利技术按下列步骤实现: 一、按元素的质量百分比为 Al :0· 2 %、Mn :1· 3 % ?2. 2 %、Zn :0· 3 %、Ce : 0· 15%?0· 35%、Fe :彡 0· 05%、Si :彡 0· l%、Cu :彡 0· 05%、Ni :彡 0· 007%,余量为 Mg 分 另IJ称取铝锭、镁锰中间合金、锌锭、镁铈中间合金、镁铁中间合金、镁硅中间合金、铜锭、镁镍 中间合金和镁锭作为原料,将原料加入到干燥的熔炼炉中,在温度为760°C?780°C下熔炼 3. 5h?5h,得到镁合金熔液; 二、对SiC颗粒进行预热,预热温度为490°C?510°C,保温时间为I. 5h?2. 5h,将 预热后的SiC颗粒加入到步骤一得到的镁合金熔液中,搅拌IOmin?15min,得到镁基复合 材料熔液; 三、将步骤二制得的镁基复合材料熔液在铸造温度为710°C?740°C、铸造速度为 2. Om/h?2. 4m/h、冷却水强度为0. 05MPa?0. IOMPa和冷却水温度为KTC?20°C的条件 下铸造成横截面的宽高比为3. 2?3. 6的镁基复合材料扁铸棒; 四、将步骤三得到的镁基复合材料扁铸棒切断,得到切断后的扁铸棒; 五、车去切断后的扁铸棒表面的铸造氧化皮,得到去氧化皮的镁基复合材料扁铸 锭; 六、将去氧化皮的镁基复合材料扁铸锭在退火温度为380°c?400°C的退火炉中 进行均匀化退火IOh?15h,随炉冷却得到退火后的镁基复合材料扁铸锭; 七、将退火后的镁基复合材料扁铸锭放入加热炉中加热至360°C?430°C,然后放 入到挤压机的扁挤压筒中,在压力为500MPa?550MPa、温度为360°C?430°C的条件下以流 出速度为〇. 3m/min?0. 7m/min进行挤压,制得镁基复合材料壁板型材; 八、将镁基复合材料壁板型材加热到150°c?180°C,然后进行张力矫直拉伸,并 依次进行辊式矫直和人工矫直,得到矫直后的镁基复合材料壁板型材; 九、切去矫直后的镁基复合材料壁板型材的头端和尾端,完成镁基复合材料壁板 型材的制造; 其中步骤二SiC颗粒的加入量占镁合金熔液体积分数的3%?6%。 本专利技术通过合金成分的合理配比,采用均匀化 退火消除晶内偏析和铸造应力,合理控制铸锭成分配比,保证了铸锭的成分稳定,组织均 匀,使得镁基复合材料具有良好的塑性加工变形能力。 壁板型材作为一种宽而薄并带有许多加强筋条的特殊型材。采用扁挤压筒挤压 壁板型材,由于扁挤压筒的断面积小,形状和壁板外形相似,因此与现有圆挤压筒相比,扁 挤压筒的挤压系数小、比压高,金属流动均匀,不闷车;它所挤出的壁板型材尺寸精确,易于 矫直。镁基体具有密排六方晶体结构,对称性低,其轴比(c/a)值为1.623,接近理想的密 排值1. 633,室温滑移系少,冷加工成形困难。镁基复合材料壁板型材的加工温度如果低于 150°C时,多晶镁的塑性变形仅限于基面{0001} U斤⑴滑移和锥面丨1〇〗2]· <1孪生,变 形时只有3个几何滑移系和2个独立滑移系,易在晶界处产生大的应力集中。而本专利技术步 骤八将镁基复合材料壁板型材加热到150°C?180°C,高于150°C时温度升高增加了原子振 动的振幅,最密排面和次密排面的差别减小,使附加角锥滑移面丨10?1丨.、丨111 I丨启动,此时 塑性大大提高;同时由于发生回复、再结晶而造成的软化,也会使镁基体具有较高的塑性, 所以后续采用预热矫直拉伸工艺,达到了壁板型材的表面质量要求,使壁板型材的弯曲度 每米小于I. 5mm,型材任何部位的每米长度上绕纵轴的扭转度不超过1. 5°,波浪高度低于 0. 5mm〇 【附图说明】 图1为本专利技术步骤三得到的镁基复合材料扁铸棒的横截面结构示意图,其中b代 表横截面的宽度,h代表横截面的高度,R代表圆弧的半径。 【具体实施方式】 【具体实施方式】 一:本实施方式按下列步骤实 施: 一、按元素的质量百分比为 Al :0· 2 %、Mn :1· 3 % ?2. 2 %、Zn :0· 3 %、Ce : 0· 15%?0· 35%、Fe :彡 0· 05%、Si :彡 0· l%、Cu :彡 0· 05%、Ni :彡 0· 007%,余量为 Mg 分 另IJ称取铝锭、镁锰中间合金、锌锭、镁铈中间合金、镁铁中间合金、镁硅中间合金、铜锭、镁镍 中间合金和镁锭作为原料,将原料加入到干燥的熔炼炉中,在温度为760°C?780°C下熔炼 3. 5h?5h,得到镁合金熔液; 二、对SiC颗粒进行预热,预热温度为490°C?510°C,保温时间为I. 5h?2. 5h,将 预热后的SiC颗粒加入到步骤一得到的镁合金熔液中,搅拌IOmin?15min,得到镁基复合 材料熔液; 三、将步骤二制得的镁基复合材料熔液在铸造温度为710°C?740°C、铸造速度为 2. Om/h?2. 4m/h、冷却水强度为0. 05MPa?0. IOMPa和冷却水温度为KTC?20°C的条件 下铸造成横截面的宽高比为3. 2?3. 6的镁基复合材料扁铸棒; 四、将步骤三得到的镁基复合材料扁铸棒切断,得到切断后的扁铸棒; 五、车去切断后的扁铸棒表面的铸造氧化皮,得到去氧化皮的镁基复合材料扁铸 锭; 六、将去氧化皮的镁基复合材料扁铸锭在退火温度为380°C?400°C的退火炉中 进行均匀化退火IOh?15h,随炉冷却得到退火后的镁基复合材料扁铸锭; 七、将退火后的镁基复合材料扁铸锭放入加热炉中加热至360°C?430°C,然后放 入到挤压机的扁挤压筒中,在压力为500MPa?550MPa、温度为360°C?430°C的条件下以流 出速度为〇. 3m/min?0. 7m/min进行挤压,制得镁基复合材料壁板型材; 八、将镁基复合材料壁板型材加热到150°C?180°C,然后进行张力矫直拉伸,并 依次进行辊式矫直和人工矫直,得到矫直后的镁基复合材料壁板型材; 九、切去矫直后的镁基复合材料壁板型材的头端和尾端,完成镁基复合材料壁板 型材的制造; 其中步骤二SiC颗粒的加入量占镁合金熔液体积分数的3%?6%。 在一定的变形程度范围内,挤压系数越大,壁板型材的强度、硬度越高。当减少挤 压系数时,壁板型材的强度受本文档来自技高网...

【技术保护点】
镁基复合材料壁板型材的制造方法,其特征在于是按下列步骤实现:一、按元素的质量百分比为Al:0.2%、Mn:1.3%~2.2%、Zn:0.3%、Ce:0.15%~0.35%、Fe:≤0.05%、Si:≤0.1%、Cu:≤0.05%、Ni:≤0.007%,余量为Mg分别称取铝锭、镁锰中间合金、锌锭、镁铈中间合金、镁铁中间合金、镁硅中间合金、铜锭、镁镍中间合金和镁锭作为原料,将原料加入到干燥的熔炼炉中,在温度为760℃~780℃下熔炼3.5h~5h,得到镁合金熔液;二、对SiC颗粒进行预热,预热温度为490℃~510℃,保温时间为1.5h~2.5h,将预热后的SiC颗粒加入到步骤一得到的镁合金熔液中,搅拌10min~15min,得到镁基复合材料熔液;三、将步骤二制得的镁基复合材料熔液在铸造温度为710℃~740℃、铸造速度为2.0m/h~2.4m/h、冷却水强度为0.05MPa~0.10MPa和冷却水温度为10℃~20℃的条件下铸造成横截面的宽高比为3.2~3.6的镁基复合材料扁铸棒;四、将步骤三得到的镁基复合材料扁铸棒切断,得到切断后的扁铸棒;五、车去切断后的扁铸棒表面的铸造氧化皮,得到去氧化皮的镁基复合材料扁铸锭;六、将去氧化皮的镁基复合材料扁铸锭在退火温度为380℃~400℃的退火炉中进行均匀化退火10h~15h,随炉冷却得到退火后的镁基复合材料扁铸锭;七、将退火后的镁基复合材料扁铸锭放入加热炉中加热至360℃~430℃,然后放入到挤压机的扁挤压筒中,在压力为500MPa~550MPa、温度为360℃~430℃的条件下以流出速度为0.3m/min~0.7m/min进行挤压,制得镁基复合材料壁板型材;八、将镁基复合材料壁板型材加热到150℃~180℃,然后进行张力矫直拉伸,并依次进行辊式矫直和人工矫直,得到矫直后的镁基复合材料壁板型材;九、切去矫直后的镁基复合材料壁板型材的头端和尾端,完成镁基复合材料壁板型材的制造;其中步骤二SiC颗粒的加入量占镁合金熔液体积分数的3%~6%。...

【技术特征摘要】
1. 镁基复合材料壁板型材的制造方法,其特征在于是按下列步骤实现: 一、 按元素的质量百分比为 Al :0? 2%、Mn :1. 3%?2. 2%、Zn :0? 3%、Ce :0? 15%? 0? 35%、Fe :彡 0? 05%、Si :彡 0? l%、Cu :彡 0? 05%、Ni :彡 0? 007%,余量为 Mg 分别称取铝 锭、镁锰中间合金、锌锭、镁铈中间合金、镁铁中间合金、镁硅中间合金、铜锭、镁镍中间合金 和镁锭作为原料,将原料加入到干燥的熔炼炉中,在温度为760°C?780°C下熔炼3. 5h? 5h,得到镁合金熔液; 二、 对SiC颗粒进行预热,预热温度为490°C?510°C,保温时间为I. 5h?2. 5h,将预热 后的SiC颗粒加入到步骤一得到的镁合金烙液中,搅拌IOmin?15min,得到镁基复合材料 熔液; 三、 将步骤二制得的镁基复合材料熔液在铸造温度为710°C?740°C、铸造速度为 2. Om/h?2. 4m/h、冷却水强度为0. 05MPa?0. IOMPa和冷却水温度为KTC?20°C的条件 下铸造成横截面的宽高比为3. 2?3. 6的镁基复合材料扁铸棒; 四、 将步骤三得到的镁基复合材料扁铸棒切断,得到切断后的扁铸棒; 五、 车去切断后的扁铸棒表面的铸造氧化皮,得到去氧化皮的镁基复合材料扁铸锭; 六、 将去氧化皮的镁基复合材料扁铸锭在退火温度为380°C?400°C的退火炉中进行 均匀化退火IOh?15h,随炉冷却得到退火后的镁基复合材料扁铸锭; 七、 将退火后的镁基复合材料扁铸锭放入加热炉中加热至360°C?430°C,然后放入到 挤压机的扁挤压筒中,在...

【专利技术属性】
技术研发人员:文丽华吉泽升宁慧燕翁江翔鲍春平唐玉玲王晓宏
申请(专利权)人:黑龙江工程学院
类型:发明
国别省市:黑龙江;23

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