CN101956102B - 热交换器用平行流管及其制造方法 - Google Patents

热交换器用平行流管及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101956102B
CN101956102B CN2010105227371A CN201010522737A CN101956102B CN 101956102 B CN101956102 B CN 101956102B CN 2010105227371 A CN2010105227371 A CN 2010105227371A CN 201010522737 A CN201010522737 A CN 201010522737A CN 101956102 B CN101956102 B CN 101956102B
Authority
CN
China
Prior art keywords
parallel
flow pipe
aluminium bar
heat exchanger
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2010105227371A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101956102A (zh
Inventor
朱俊明
陆建国
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JIANGSU GREENE METAL MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
JIANGSU GREENE METAL MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JIANGSU GREENE METAL MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical JIANGSU GREENE METAL MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN2010105227371A priority Critical patent/CN101956102B/zh
Publication of CN101956102A publication Critical patent/CN101956102A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101956102B publication Critical patent/CN101956102B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

本发明公开了一种热交换器用平行流管及其制造方法,上述平行流管材料的组份和重量配比是:铁0.24-0.35%、硅0.05-0.12%、铜0.005-0.05%、锰1.1-1.4%、铬0.02-0.08%、镁0.10-0.20%、锌0-0.10%、钛0.010-0.035%,其余为铝;本发明的热交换器用平行流管重量轻、耐压性、耐久性和系统安全性较好,本发明涉及的方法解决了现有热交换器用平行流管的内筋开裂、焊合不良及薄壁化后爆破压力低等问题。

Description

热交换器用平行流管及其制造方法
技术领域
本发明涉及一种热交换器用平行流管,以及上述热交换器用平行流管的制造方法。
背景技术
随着汽车工业的飞速发展,汽车热交换器用蒸发器、冷凝器,已不再采用铜管铝箔制造的管片式结构,而是采用平行流多孔管(以下简称平行流管)和铝复合箔制造的平流式结构,它们具有体积小、重量轻、热交换性能好的优点。
平行流管是全铝微通道换热器的关键材料,随着汽车空调系统制冷剂的环保、高效化,对平行流管的耐压要求将越来越高,新一代无污染CO2制冷剂的采用,又对平行流管的耐压提出了更高的要求,在壁厚等同的条件下,爆破压力将从8MPa提高到12MPa以上,但目前使用的平行流管在重量、耐压、耐久等方面不是特别理想,而且平行流管因断面形状复杂、壁薄、孔数多、尺寸精度高,挤压生产难度较大,目前国内仅有少数几家企业在生产,但均存在产品内筋开裂、焊合不良及薄壁化后爆破压力低等质量缺陷,其余全部依赖从日本、韩国、美国、德国等国家进口。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种重量轻、耐压性、耐久性和系统安全性较好的热交换器用平行流管。
为解决上述的技术问题,本发明的技术方案是:一种热交换器用平行流管,其材料的组份和重量配比是:铁0.24-0.35%、硅0.05-0.12%、铜0.005-0.05%、锰1.1-1.4%、铬0.02-0.08%、镁0.10-0.20%、锌0-0.10%、钛0.010-0.035%,其余为铝。
本发明还提供了上述材料的制造方法,该方法解决了现有热交换器用平行流管的内筋开裂、焊合不良及薄壁化后爆破压力低等问题。
本发明的热交换器用平行流管的制造方法包括以下步骤:
1)将按上述重量配比备好的各原料加入到熔炼炉中,采用连铸连轧方法生产出直径为Φ9.5mm或Φ12.5mm的紧密绕线的圆铝杆卷材。
2)将圆铝杆卷材放在退火炉中进行均质化退火,退火温度为480-520℃,圆铝杆金属到温保持3-7小时后取出,冷却至常温。目的是降低圆铝杆的强度,满足挤压的要求,提高材料的热塑性,使合金组织和成分更加均匀。
3)将圆铝杆通过矫直装置进行矫直。
4)将矫直的圆铝杆通过连续剥皮机构,使铝杆周向车皮0.2~0.8mm,并采用高压空气对圆铝杆表面进行吹洗,确保表面光滑、清洁无污。目的是清除圆铝杆表面存在的油污、氧化皮及附着的各种颗粒杂质,防止在挤压过程中造成产品的夹杂、焊缝焊合不良、开裂、砂眼等缺陷,有利于减少模具的磨损。
5)在Conform连续挤压机上将剥皮后的圆铝杆连续挤压出各种不同规格的平行流管。
为了保证连续挤压过程的稳定,保证平行流管组织性能的均匀性,保证产品质量,在步骤5)的连续挤压过程中,须合理匹配挤压温度和挤压速度,挤压温度控制在420-480℃,挤压速度控制在40-100m/min。
6)在平行流管的表面进行喷锌处理。
为了提高平行流管的耐腐蚀性、抗老化性,提高平行流管的使用寿命,在步骤6)的喷锌处理过程中,喷锌厚度控制在1-2μm。为了保证锌层与平行流管铝的结合力,喷锌时平行流管表面的温度控制在400-460℃。
7)将平行流管通过冷却水槽进行冷却,并用高压风将平行流管表面的水吹干后收线盘卷,即制得本发明的热交换器用平行流管。
本发明与现有技术相比,其显著优点:
1)本发明通过对铁、硅、锰、镁、钛等合金元素的优化调整,并结合上述独特的制造方法,确保平行流管具有良好的表面质量和内在质量,具有良好的耐腐蚀性,其最终性能指标可达:抗拉强度Rm≥92MPa,规定非比例延伸强度Rp0.2≥60MPa,伸长率≥30%。较好地符合热交换器用平行流管产品的使用要求。
2)本发明采用了剥皮机构,彻底清除圆铝杆表面存在的油污、氧化皮及附着的各种颗粒杂质,解决了现在常用的酸、碱液清洗带来的环境污染及水资源的浪费,确保了平行流管产品的表面质量和内在质量。
具体实施方式
实施例1
材料的化学成份配比是:
Figure BDA0000029723640000021
热交换器用平行流管的制作方法是:
1)将按上述重量配比备好的各原料加入到熔炼炉中,采用连铸连轧方法生产出直径为Φ9.5mm或Φ12.5mm的紧密绕线的圆铝杆卷材;
2)为了降低圆铝杆的强度,满足连续挤压的要求,提高材料的热塑性,使合金组织和成分更加均匀。将圆铝杆卷材放在退火炉中进行均质化退火,退火温度为520℃,圆铝杆到温保持3小时后取出,冷却至常温;
3)将圆铝杆通过矫直装置进行矫直;
4)为了清除圆铝杆表面存在的油污、氧化皮及附着的各种颗粒杂质,防止在挤压过程中造成产品的夹杂、焊缝焊合不良、开裂、砂眼等缺陷,有利于减少模具的磨损。将矫直的圆铝杆通过连续剥皮机构,使圆铝杆周向车皮0.6mm,并采用高压空气对圆铝杆表面进行吹洗,确保表面光滑、清洁无污;
5)在Conform连续挤压机上将剥皮后的圆铝杆连续挤压出各种不同规格的平行流管。为了保证连续挤压过程的稳定,保证平行流管组织性能的均匀性,保证产品质量,在连续挤压过程中,须合理匹配挤压温度和挤压速度,挤压温度控制在460℃,挤压速度控制在80m/min。
6)在平行流管的表面进行喷锌处理。为了提高平行流管的耐腐蚀性、抗老化性,提高平行流管的使用寿命,在喷锌处理过程中,喷锌厚度控制在1.4μm。为了保证锌层与平行流管铝的结合力,喷锌时平行流管表面的温度控制在420℃。
7)将平行流管通过冷却水槽进行冷却,并用高压风将平行流管表面的水吹干后收线盘卷,即制得本发明的热交换器用平行流管。
实施例2
材料的化学成份配比是:
Figure BDA0000029723640000031
热交换器用平行流管的制作方法是:
1)将按上述重量配比备好的各原料加入到熔炼炉中,采用连铸连轧方法生产出直径为Φ9.5mm或Φ12.5mm的紧密绕线的圆铝杆卷材;
2)为了降低圆铝杆的强度,满足连续挤压的要求,提高材料的热塑性,使合金组织和成分更加均匀。将圆铝杆卷材放在退火炉中进行均质化退火,退火温度为490℃,圆铝杆到温保持6小时后取出,冷却至常温;
3)将圆铝杆通过矫直装置进行矫直;
4)为了清除圆铝杆表面存在的油污、氧化皮及附着的各种颗粒杂质,防止在挤压过程中造成产品的夹杂、焊缝焊合不良、开裂、砂眼等缺陷,有利于减少模具的磨损。将矫直的圆铝杆通过连续剥皮机构,使圆铝杆周向车皮0.2mm,并采用高压空气对圆铝杆表面进行吹洗,确保表面光滑、清洁无污;
5)在Conform连续挤压机上将剥皮后的圆铝杆连续挤压出各种不同规格的平行流管。为了保证连续挤压过程的稳定,保证平行流管组织性能的均匀性,保证产品质量,在连续挤压过程中,须合理匹配挤压温度和挤压速度,挤压温度控制在420℃,挤压速度控制在60m/min。
6)在平行流管的表面进行喷锌处理。为了提高平行流管的耐腐蚀性、抗老化性,提高平行流管的使用寿命,在喷锌处理过程中,喷锌厚度控制在2μm。为了保证锌层与平行流管铝的结合力,喷锌时平行流管表面的温度控制在460℃。
7)将平行流管通过冷却水槽进行冷却,并用高压风将平行流管表面的水吹干后收线盘卷,即制得本发明的热交换器用平行流管。
实施例3
材料的化学成份配比是:
Figure BDA0000029723640000041
热交换器用平行流管的制作方法是:
1)将按上述重量配比备好的各原料加入到熔炼炉中,采用连铸连轧方法生产出直径为Φ9.5mm或Φ12.5mm的紧密绕线的圆铝杆卷材;
2)为了降低圆铝杆的强度,满足连续挤压的要求,提高材料的热塑性,使合金组织和成分更加均匀。将圆铝杆卷材放在退火炉中进行均质化退火,退火温度为480℃,圆铝杆到温保持7小时后取出,冷却至常温;
3)将圆铝杆通过矫直装置进行矫直;
4)为了清除圆铝杆表面存在的油污、氧化皮及附着的各种颗粒杂质,防止在挤压过程中造成产品的夹杂、焊缝焊合不良、开裂、砂眼等缺陷,有利于减少模具的磨损。将矫直的圆铝杆通过连续剥皮机构,使圆铝杆周向车皮0.4mm,并采用高压空气对圆铝杆表面进行吹洗,确保表面光滑、清洁无污;
5)在Conform连续挤压机上将剥皮后的圆铝杆连续挤压出各种不同规格的平行流管。为了保证连续挤压过程的稳定,保证平行流管组织性能的均匀性,保证产品质量,在连续挤压过程中,须合理匹配挤压温度和挤压速度,挤压温度控制在480℃,挤压速度控制在100m/min。
6)在平行流管的表面进行喷锌处理。为了提高平行流管的耐腐蚀性、抗老化性,提高平行流管的使用寿命,在喷锌处理过程中,喷锌厚度控制在1.8μm。为了保证锌层与平行流管铝的结合力,喷锌时平行流管表面的温度控制在400℃。
7)将平行流管通过冷却水槽进行冷却,并用高压风将平行流管表面的水吹干后收线盘卷,即制得本发明的热交换器用平行流管。
实施例4
材料的化学成份配比是:
Figure BDA0000029723640000051
热交换器用平行流管的制作方法是:
1)将按上述重量配比备好的各原料加入到熔炼炉中,采用连铸连轧方法生产出直径为Φ9.5mm或Φ12.5mm的紧密绕线的圆铝杆卷材;
2)为了降低圆铝杆的强度,满足连续挤压的要求,提高材料的热塑性,使合金组织和成分更加均匀。将圆铝杆卷材放在退火炉中进行均质化退火,退火温度为500℃,圆铝杆到温保持5小时后取出,冷却至常温;
3)将圆铝杆通过矫直装置进行矫直;
4)为了清除圆铝杆表面存在的油污、氧化皮及附着的各种颗粒杂质,防止在挤压过程中造成产品的夹杂、焊缝焊合不良、开裂、砂眼等缺陷,有利于减少模具的磨损。将矫直的圆铝杆通过连续剥皮机构,使圆铝杆周向车皮0.8mm,并采用高压空气对圆铝杆表面进行吹洗,确保表面光滑、清洁无污;
5)在Conform连续挤压机上将剥皮后的圆铝杆连续挤压出各种不同规格的平行流管。为了保证连续挤压过程的稳定,保证平行流管组织性能的均匀性,保证产品质量,在连续挤压过程中,须合理匹配挤压温度和挤压速度,挤压温度控制在440℃,挤压速度控制在40m/min。
6)在平行流管的表面进行喷锌处理。为了提高平行流管的耐腐蚀性、抗老化性,提高平行流管的使用寿命,在喷锌处理过程中,喷锌厚度控制在1μm。为了保证锌层与平行流管铝的结合力,喷锌时平行流管表面的温度控制在440℃。
7)将平行流管通过冷却水槽进行冷却,并用高压风将平行流管表面的水吹干后收线盘卷,即制得本发明的热交换器用平行流管。
上述实施例不以任何方式限制本发明,凡是采用等同替换或等效变换的方式获得的技术方案均落在本发明的保护范围内。

Claims (1)

1.一种热交换器用平行流管的制造方法,其特征在于包括以下步骤:
1)将备好的各原料加入到熔炼炉中,采用连铸连轧方法生产出直径为Φ9.5mm或Φ12.5mm的紧密绕线的圆铝杆卷材;
所述原料的组份和重量配比是:铁0.24-0.35%、硅0.05-0.12%、铜0.005-0.05%、锰1.1-1.4%、铬0.02-0.08%、镁0.10-0.20%、锌0-0.10%、钛0.010-0.035%,其余为铝;
2)将圆铝杆卷材放在退火炉中进行均质化退火,退火温度为480-520℃,圆铝杆金属到温保持3-7小时后取出,冷却至常温;
3)将圆铝杆通过矫直装置进行矫直;
4)将矫直的圆铝杆通过连续剥皮机构,使铝杆周向车皮0.2~0.8mm,并采用高压空气对铝杆表面进行吹洗,确保表面光滑、清洁无污;
5)在Conform连续挤压机上将剥皮后的圆铝杆连续挤压出各种不同规格的平行流管;
6)在平行流管的表面进行喷锌处理;
7)将平行流管通过冷却水槽进行冷却,并用高压风将平行流管表面的水吹干后收线盘卷,即制得所述的热交换器用平行流管;
在所述步骤5)的连续挤压过程中,挤压温度控制在420-480℃,挤压速度控制在40-100m/min;
在所述步骤6)的喷锌处理过程中,喷锌厚度控制在1-2μm,喷锌时平行流管表面的温度控制在400-460℃。
CN2010105227371A 2010-10-27 2010-10-27 热交换器用平行流管及其制造方法 Expired - Fee Related CN101956102B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105227371A CN101956102B (zh) 2010-10-27 2010-10-27 热交换器用平行流管及其制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105227371A CN101956102B (zh) 2010-10-27 2010-10-27 热交换器用平行流管及其制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101956102A CN101956102A (zh) 2011-01-26
CN101956102B true CN101956102B (zh) 2012-05-23

Family

ID=43483686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010105227371A Expired - Fee Related CN101956102B (zh) 2010-10-27 2010-10-27 热交换器用平行流管及其制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101956102B (zh)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102506602A (zh) * 2011-09-26 2012-06-20 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 热交换器用铝合金内槽圆管及其制造方法
CN102445105A (zh) * 2011-11-15 2012-05-09 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 热交换器用铝合金异型集流管及其制造方法
CN102489540B (zh) * 2011-11-21 2014-11-26 浙江中盛铝业有限公司 汽车水箱和空调冷凝器的防锈铝合金圆管和扁管制造方法
CN102620596A (zh) * 2012-04-01 2012-08-01 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 带钎焊层的铝合金平流管及其制造方法
CN102615139A (zh) * 2012-04-01 2012-08-01 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 铝合金圆管的连续挤压生产工艺
CN102641912B (zh) * 2012-05-11 2014-03-26 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 铝及铝合金平行流管连续挤压盘管工艺
EP2770071B9 (de) * 2013-02-21 2020-08-12 Hydro Aluminium Rolled Products GmbH Aluminiumlegierung zur Herstellung von Halbzeugen oder Bauteilen für Kraftfahrzeuge, Verfahren zur Herstellung eines Aluminiumlegierungsbands aus dieser Aluminiumlegierung sowie Aluminiumlegierungsband und Verwendungen dafür
CN103191946B (zh) * 2013-03-27 2015-11-18 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 铝合金内圆型多孔平行流管制造工艺
CN107532248B (zh) 2015-05-01 2020-06-26 希库蒂米魁北克大学 高温下机械性能提高的复合材料
CN105509539A (zh) * 2015-12-21 2016-04-20 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 一种新型钛合金散热器
CN105605958A (zh) * 2015-12-21 2016-05-25 江苏格林威尔金属材料科技有限公司 一种镀银铝合金散热器用圆管
CN105382500A (zh) * 2015-12-24 2016-03-09 常熟市欧迪管业有限公司 换热器用钛管
EP3449026B9 (en) 2016-04-29 2021-11-03 Rio Tinto Alcan International Limited Corrosion resistant alloy for extruded and brazed products
CN110468311A (zh) * 2019-08-30 2019-11-19 浙江华铝铝业股份有限公司 一种高强度铝型材及其制备工艺

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020007881A1 (en) * 1999-02-22 2002-01-24 Ole Daaland High corrosion resistant aluminium alloy
US6908520B2 (en) * 1999-05-28 2005-06-21 The Furukawa Electric Co., Ltd. Aluminum alloy hollow material, aluminum alloy extruded pipe material for air conditioner piping and process for producing the same
US6602363B2 (en) * 1999-12-23 2003-08-05 Alcoa Inc. Aluminum alloy with intergranular corrosion resistance and methods of making and use

Also Published As

Publication number Publication date
CN101956102A (zh) 2011-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101956102B (zh) 热交换器用平行流管及其制造方法
CN101186986B (zh) 一种高强度热交换器用铝锰合金的制造方法
CN103290279B (zh) 钎焊用铝合金翅片材料及其制造方法
CN102615139A (zh) 铝合金圆管的连续挤压生产工艺
CN109207811A (zh) 一种铝合金型材的制备方法及其应用
CN102506602A (zh) 热交换器用铝合金内槽圆管及其制造方法
CN104032193B (zh) 一种Al-Zn-Mg合金及其型材的制备方法
KR20100065289A (ko) 개선된 기계적 내성을 갖는 알루미늄 Al-MN 합금으로 이루어진 압출 제품
JP2008121108A (ja) 熱交換器用チューブおよびその製造方法
CN107164710A (zh) 高速动车用Al‑Mg‑Si合金型材制备方法
CN101308001A (zh) 热交换器用高性能铝合金复合箔及其制造方法
KR20160020464A (ko) 열교환기 배관용 고강도 고내식성 알루미늄 합금 및 이로부터 제조된 열교환기 배관
CN109797323B (zh) 一种高耐腐蚀多层复合铝合金管材及其生产方法
CN113355569A (zh) 一种适合铝模板使用的6系铝合金型材及其制备方法
CN104046861A (zh) 一种高强度耐腐蚀性铝合金挤压材料及其制造方法
CN103191946A (zh) 铝合金内圆型多孔平行流管制造工艺
CN102534325B (zh) 一种热交换器用平流多孔管及其制造方法
KR101850665B1 (ko) 압출성과 내입계 부식성이 우수한 미세 구멍 중공형재용 알루미늄 합금과 그 제조 방법
CN104451251A (zh) 一种高铁白铜合金管材及其短流程生产方法
JP5629113B2 (ja) ろう付け性及び耐食性に優れたアルミニウム合金ブレージングシート、及びそれを用いた熱交換器
CN103469030A (zh) 一种防腐蚀易焊接铝合金型材及其制造方法
CN102445105A (zh) 热交换器用铝合金异型集流管及其制造方法
CN104451482A (zh) 汽车铝合金折弯构件的生产方法
CN112899529A (zh) 一种新风系统用高强度铝箔的制造方法
CN104861647A (zh) 一种耐腐蚀汽车散热器进水室材料

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120523

Termination date: 20151027

EXPY Termination of patent right or utility model