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铸造铝合金锭 低压铸造铝合金锭

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铸造铝合金是以熔融金属充填铸型,获得各种 形状零件毛坯的铝合金。具有密度小, 比强度较高,抗蚀性和铸造工艺性好, 受零件结构设计限制小等优点。分为 Al-Si和Al-Si-Mg-Cu为基的中等强 度合金;Al-Cu为基的高度度合金;Al-Mg为基的耐蚀合金;Al-Re为基 的热强合金。大多数需要进行热处理 以达到强化合金、消除铸件内应力、稳 定筹备和零件尺寸等目的。用于制造梁、 燃汽轮叶片、泵体、挂架、轮毂、进气 唇口和发动机的机匣等。还用于制造 汽车的气缸盖、变速箱和活塞,仪器仪 表的壳体和增压器泵体等零件。
 
 
中文名
铸造铝合金
外文名
casting aluminium alloy
分类依据
合金元素差异
缺    陷
氧化夹渣、气孔气泡等
学    科
金属材料
应    用
航空工业和民用工业
采用铸造工艺直接获得所需零件所使用的铝合金。要求它有理想的铸造性:良好的流动性,较小的收缩、热裂及冷裂倾向性,较小的偏析和吸气性。铸造铝合金的元素含量一般高于相应变形铝合金的,多数合金接近共晶成分。
1905~1925年,欧美国家在研究铝合金相图的基础上开展了工业铝合金的研究。较初研究了铝-镍合金,但其铸造性能不佳,因此镍未能成为主要强化元素。其后研究了在铝中加入铜、镁、锰、硅等元素,获得了较为理想的性能,因而发展了一些二元及多元的铸造铝合金,其中有名的硅铝明合金在1920年前后用于工业。 [1] 
 
 
合金系
牌号
主要元素/%
铸造
方法①
态②
力学性能(较小值)
Si
Cu
Mg
Zn
Mn
其他
Al
σb
/MPa
δ
/%
HB
/MPa
铝-硅
ZL101
6.5~7.5
-
0.25~0.45
-
-
-
余量
SB,RB,
KB
T6
222
1
700
ZL102
10.0~13.0
-
-
-
-
Ti
0.08~0.20
余量
SB,RB
KB
T6
271
1
900
ZL108
11.0~13.0
1.0~2.0
0.4~1.0
-
0. 3~0. 9
 
余量
J
T6
251
-
990
铝-铜
ZL201
-
4.5~5.3
-
-
0.6~1.0
Ti
0.15~0.25
余量
S,j
R,K
T5
330
4
900
ZL207
1.6~2.0
3.0~3.4
0. 15~0. 25
-
0.9~1.2
Ni0.25
Zr0.20
余量
S
T1
153
-
750
铝-镁
ZL301
-
-
9.5~11.0
-
-
-
余量
S,j
R
T4
280
9
600
ZL303
0.8~1.3
-
4.5~5.5
-
0.1~0.4
-
余量
S,j
R,K
F
143
1
550
铝-锌
ZL401
6.0~8.0
-
0.1~0.3
9.0~13.0
-
-
余量
S,R
K
T1
192
2
800
①铸造方法中:S—沙模铸造;j—金属模铸造;R—熔模铸造;K—壳型铸造;B—变质处理;
②合金状态中:F—铸态;T1—自然时效;T4—固溶处理加自然时效;T5—固溶处理加不完全人工时效;T6—固溶处理加完全人工时效。 [3] 

铝合金精炼技术

编辑 播报
铝合金精炼主要是去除合金液中的气体和非金属夹杂物。铝合金中的气体主要是氢(占85%以上),夹杂物主要是氧化铝。由于氢在液态和固态铝合金中的饱和溶解度相差近20倍,在铝合金凝固过程中极易析出氢,使铸件产生小孔。夹杂物和气体是相互作用的,在工业纯铝中每100 g铝合金液中氢含量高于0.1 m L时,就会出现气孔,而在高纯铝中每100 g铝合金液中含氢量高达0.4 m L时,才会出现气孔。可见除气必须除渣,而除渣是除气的基础。
铝合金常用的精炼剂是六氯乙烷或氯盐,这种精炼剂除气和除渣效果非常好,但不利于环保,正在逐步被无害精炼剂取代。国内外研究者开发了两类有效的精炼方法,即旋转叶轮法(RID法)和喷射熔剂法(FI法)。旋转叶轮法(RID法)是往合金液中通惰性气体,通过叶轮旋转切割将大气泡打碎成直径约为0.5 m m的小气泡,它们均匀分布于合金液中,缓缓上升,可提高除气效果;熔剂喷射法(FI法)是将粉状熔剂以惰性气体作载体均匀喷入合金液,增加熔剂与合金液接触面积,增强除渣作用,同时熔剂改变气泡与合金液界面的性质,提高惰性气体的除氢效果。目前,效果比较好的精炼方法是将上述两种方法结合起来使用,即旋转喷吹法,在旋转叶轮法的基础上,往合金液中喷粉状熔剂。

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