用于铸造半固态金属合金的方法技术

技术编号:821803 阅读:172 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种形成金属零件的方法,该方法包括加热金属合金组分以形成基本上没有金属固态的液体。将该液体冷却以形成具有低重量百分比的基本上非枝晶固体的半固态金属合金浆液。在低压下将该半固态金属合金浆液转移到模具中,并且冷却以铸造出基本上固体零件。(*该技术在2024年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】本专利技术涉及工业金属成型,更具体地说涉及用于由非枝晶半固态金属浆液形成金属部件的方法。
技术介绍
众所公知,当将熔融金属合金转移到模具中以形成部件时,该金属经受从液态到固态的相变。金属密度在该相变过程中变化,从而导致体积变化。对于大多数金属而言,密度在凝固期间增大,从而导致体积减小。在铸造中,这种体积减小产生出被称为收缩的铸造缺陷。将铸模设计成该部件按照定向的方式凝固,这使得熔融金属能够填充到由于体积减小而产生出的孔隙中。这个补偿收缩的步骤被称为“补缩”。熔融金属即使在开始凝固之后也将继续流动。在正常凝固条件下,固相将具有被称为枝晶的形态。枝晶意味着该固相具有树枝状结构,并且固体的分支和侧臂伸入到液体中。枝晶具有较大的表面积-体积比。随着金属凝固,枝晶在合金中占据更大的体积百分比,并且在一些点处,这些枝晶形成了阻碍部分固化的合金流动的网络。在这种情况下,部分固化的合金不能补偿收缩。在金属停止流动并且适应收缩时存在于合金中的固体的量被称为凝聚部分固体(coherency fractionsolid)。该凝聚部分固体将在根据凝固合金的形态改变部分固体时出现。该凝聚部分固体相对较少,通常大约为0.20部分固体;因此,通常的铸造过程采用了过热例如高于液相线温度100℃的熔融合金。这个额外热量使得合金能够更长时间保持熔融以允许补偿收缩。用来将合金加热至更高温度的能量,由于必须在零件成型期间通过铸造过程去除额外热量而导致相关的循环时间增加,并且模具寿命由于在工具上的热冲击增大而减小。现有的半固态铸造过程依靠对固相形态的控制,使得固相具有球形、类球状或椭圆状形状。具体地说,已经发现通过用非枝晶半固态金属浆液铸造或以其它方式成型金属,能够实现各种加工和物理性能优点。因为防止了形成枝晶网络,所以这使得固相在其凝固时更容易运动。在半固态浆液中的非枝晶金属颗粒与包含有枝晶颗粒的半固态金属合金组分相比对于给定的固态比例而言具有实质降低的粘性。粘性的差异往往为几个数量级。收缩补偿更容易适应球状非枝晶形态。迄今为止,大部数半固态方法使用了高压注入系统以强迫半固态合金进入相关的模具中。在将熔融合金保持在正好为液相线温度或稍高的温度处时,随着将金属转移到模具,在熔融物内形成固体颗粒的大量成核。所得到的固体颗粒非常小并且细微地分散,从而随着金属在模具中凝固,该金属由于枝晶通常更圆所以继续流动并且补缩。通过该过程增强了收缩补偿。采用这种方法存在一些缺陷。例如,由于炉子温度波动,所以从工业角度看将熔融合金保持在正好高于液相线的温度是一个挑战。炉子通常通过中央进料系统或从熔池定义充满熔融金属。将该熔融合金过加热至高于液相线温度,以防止金属在金属转移系统中开始凝固。在将新的金属加入到保持炉时,所得到的金属温度通常高于液相线温度,从而不可能利用上述方法。另外,固体颗粒非常小并且分散在液体内,但是它们的形状仍然是枝晶状。从细小枝晶形成圆形颗粒需要时间让这些颗粒的表面积减小。由低温浇铸产生出的细小枝晶与液态铸造方法相比增强了补缩,但是在现有的方法中没有完全实现采用球状颗粒可能实现的优点。更近一些的方法已经采用已经用“晶粒细化剂”改进的熔融金属。将晶粒细化剂加入到熔融金属中以促进固相的大量成核,从而形态在短时间内变为非枝晶状和球状。让枝晶粗化为圆形颗粒所需的时间使得在工业过程中难以使用晶粒细化剂。在工业过程中,熔体需要冷却并且保持在让这些固态颗粒能够粗化成圆形颗粒的温度。固体比高于大约0.4的非枝晶半固态浆液、即高比例固体浆液,由于该浆液的随剪切变化的粘性的缘故,在非剪切状态中具有类固体性能(例如,该浆液能够在有限的时间内支撑其自身的重量)。通过用足以产生出足够剪切力以降低浆液粘性并且能够填充型腔的注入力通过高压铸机将浆液注入到模具中。通常,高压主机采用了大于1000psi的力,并且至少大于500psi。因为需要剪切力来启动流动,所以已经采用高压注入式铸机(注射模铸、模铸、或压铸机)来铸造具有其固体比例高于大约0.4的半固态浆液。固体比例较低(大约小于0.20)的半固态浆液没有足够的粘度或强度来支撑其自身的重量,迄今为止,由于许多原因低固体比例浆液至今都没有广泛用在高压工业铸造中。首先,人们认为,将低固体比例浆液转移到相对较冷的容器(例如,模具或冷腔室)中会使浆液的微观结构返回到枝晶状态。浆液流进模具因此会在比高固体比例浆液低得多的固体比例下停止。第二,低固体比例浆液比高固体比例浆液具有更多的热,因此不能实现使用半固态优于液态铸造的全部好处。最后,现有的半固态方法没有设计成形成适用于铸造的低固体比例浆液。设备被设计成处理更类似固体的材料,而不是更低粘度的低固体比例浆液。在低比例半固态浆液方面的最近工作已经显示出该浆液在高压模铸期间在整个模具填充过程中保持基本上非枝晶。高压模铸机目前铸造低固体比例浆液并且实现了许多半固态加工的好处,例如循环时间减少、模具寿命提高并且铸造机械性能增强。另外,铸造设备使用高固体比例浆液的主要挑战不再存在。许多现有的液态合金(即,没有固体)铸造方法没有采用高压注入。这些低压过程包括砂型铸造、重力或低压永久模具、熔模铸造和消失模铸造(lost foam casting)。这些方法分别相对于高压铸造方法而言在生产某些逐渐方面具有特殊的优点。用砂型铸造和消失模铸造方法可以生产出复杂形状,因为与这些方法相关联的模具在几何形状方面没有限制。模具制造成本更低并且使得小体积部件的铸造更加经济。铸造设备与高压铸造方法相比更不昂贵。当前用这些方法生产出的汽车零件包括闭舱式内燃机、进气歧管、活塞和车轮。在这些方法中,熔融金属填充速度比高压铸造方法慢得多。因此,为了能够填充整个模具,铸造部件的壁厚通常比相当的高压铸件更厚,以确保该合金在流进壁中之前不会固化。但是,低压模铸技术存在一些缺点。例如,从熔融金属去除热量所需的时间相应地比高压方法中更长。使用低压方法来生产铸件已经受到限制,因为周期相对较长,尤其是相对于高压铸造方法“保压时间”较长。低压铸造方法的另一个问题是与高压铸件相比这些铸件的机械强度更低。给定合金的机械强度与固化铸件的晶粒尺寸成反比。晶粒尺寸与在铸件内的金属冷却速度直接相关。
技术实现思路
本专利技术的一个方面在于一种形成金属零件的方法。该方法包括加热金属合金以形成基本上没有金属固体的液体。将该液体冷却以形成固体重量百分比在大约1%至大约30%的范围中的半固态金属合金浆液,并且其中该浆液基本上没有枝晶固体。在低压下将该半固态金属合金浆液转移到模具中,并且该金属合金浆液将用来铸造基本上为固体的零件。本专利技术的另一个方面是一种铸造金属零件的方法。该方法包括形成包含球状固体的半固态金属合金浆液。该半固态金属合金浆液基本上没有枝晶固体。将该金属合金浆液转移到具有与型腔连接的浇口和浇道的模具中,并且该金属合金浆液穿过浇口和浇道流进型腔中。该金属合金在型腔中冷却以使金属合金基本上固化并且形成零件。在金属合金的冷却期间,在大约每平方英寸100磅或更小的压力下在型腔中对金属合金加压。本专利技术的另一个方面在于一种制作铸造金属零件的系统。该系统包括具有适用于保存液态金属合金的加热容器的炉子。该系统还包括半固态浆液生产设备,该设备具有可动搅拌构件,它构成用来本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种形成金属零件的方法,该方法包括:加热金属合金组分以形成基本上没有金属固体的液体;冷却该液体以形成半固态金属合金浆液,所述半固态金属合金浆液的固体重量百分比在大约1%至大约30%的范围内并且基本上没有枝晶固体;将半 固态金属合金浆液转移到模具中;在大约每平方英寸100磅或更小的压力下冷却在模具中的半固态金属合金浆液,以铸造出基本上为固体的零件。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】US 2003-12-4 60/527,030;US 2004-12-3 11/003,6321.一种形成金属零件的方法,该方法包括加热金属合金组分以形成基本上没有金属固体的液体;冷却该液体以形成半固态金属合金浆液,所述半固态金属合金浆液的固体重量百分比在大约1%至大约30%的范围内并且基本上没有枝晶固体;将半固态金属合金浆液转移到模具中;在大约每平方英寸100磅或更小的压力下冷却在模具中的半固态金属合金浆液,以铸造出基本上为固体的零件。2.如权利要求1所述的方法,其中在大约每平方英寸15磅或更小的压力下铸造所述半固态金属合金浆液。3.如权利要求1所述的方法,其中在大气压下铸造所述半固态金属合金浆液。4.如权利要求1所述的方法,其中所述基本上为固体的零件是采用砂型铸造方法铸造的。5.如权利要求1所述的方法,其中所述基本上为固体的零件是采用消失模铸造方法铸造的。6.如权利要求1所述的方法,其中所述半固态金属合金浆液的固体重量百分比为大约1%至大约20%。7.如权利要求1所述的方法,其中所述半固态金属合金浆液的固体重量百分比为大约5%至大约10%。8.如权利要求1所述的方法,其中在半固态金属合金浆液中的固体包括基本上为球形的颗粒。9.如权利要求1所述的方法,其中所述金属合金包括铝。10.如权利要求1所述的方法,其中所述金属合金包括钛合金。11.一种铸造金属零件的方法,该方法包括形成半固态金属合金浆液,所述半固态金属合金浆液的固体重量百分比为大约30%或更小,所述半固态金属合金浆液基本上没有枝晶固体;将半固态金属合金浆液转移到具有型腔的模具中,从而该半固态金属合金浆液流进...

【专利技术属性】
技术研发人员:JA尤尔科MC弗莱明斯RA马丁内斯RW布劳尔
申请(专利权)人:伊德拉王子公司
类型:发明
国别省市:US[美国]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利