CN103982711A - 耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法 - Google Patents
耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103982711A CN103982711A CN201410226785.4A CN201410226785A CN103982711A CN 103982711 A CN103982711 A CN 103982711A CN 201410226785 A CN201410226785 A CN 201410226785A CN 103982711 A CN103982711 A CN 103982711A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- aluminium
- composite
- short
- aluminum alloy
- sleeve pipe
- 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.)
- Pending
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 64
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 41
- 238000003672 processing method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 83
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 83
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims abstract description 36
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 claims description 76
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 43
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 16
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 16
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims description 15
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 8
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 8
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 claims description 5
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims description 4
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 7
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 7
- 239000012792 core layer Substances 0.000 abstract 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 abstract 3
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 abstract 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 4
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 3
- 229910001334 3003 aluminium alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000553 6063 aluminium alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 2
- JRBRVDCKNXZZGH-UHFFFAOYSA-N alumane;copper Chemical compound [AlH3].[Cu] JRBRVDCKNXZZGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2
- 229910019064 Mg-Si Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910019406 Mg—Si Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000676 Si alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000551 Silumin Inorganic materials 0.000 description 1
- CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N alumanylidynesilicon Chemical compound [Al].[Si] CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L9/00—Rigid pipes
- F16L9/02—Rigid pipes of metal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P15/00—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B1/00—Layered products having a non-planar shape
- B32B1/08—Tubular products
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B15/00—Layered products comprising a layer of metal
- B32B15/20—Layered products comprising a layer of metal comprising aluminium or copper
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/04—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Extrusion Of Metal (AREA)
Abstract
本发明涉及一种耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法,包括芯层和复合层,其特征是:所述复合层和芯层均为无缝套管,复合层和芯层之间为冶金结合。所述加工方法包括以下步骤:(1)将1系列铝锭熔炼并浇铸得到纯铝铸棒,将3系列或6系列铝合金锭熔炼并浇铸得到铝合金铸棒;(2)铝合金铸棒进行均匀化退火;(3)纯铝铸棒和铝合金铸棒分别切割成短料铸棒;(4)纯铝短料铸棒挤压成纯铝套管,并切割成短料套管;(5)将铝合金短料铸棒剥皮制成芯棒;(6)对短料套管进行加热,再将短料套管套在芯棒上,冷却至室温得到复合锭坯;(7)反向挤压得到无缝复合管坯,并拉制成复合管。本发明所述复合管耐腐蚀性好、强度高;设备投资少,操作简单。
Description
技术领域
本发明涉及一种汽车热交换的连接管路,尤其是一种耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法。
背景技术
目前汽车连接管多采用铜连接管,铜虽然具有良好的耐腐蚀性、导热性和良好的机械性能,但其成本高、比重大,相同规格相同的铜管与铝合金管相比,成本高6倍左右。因此,人们不断地试图采用铝合金管来代替铜管。铝合金材料中,耐蚀性最高的是1系列的纯铝,例如1060、1070,但由于1系列纯铝的强度低,不适合用于汽车连接管。机械性能良好的3系列或6系列铝合金,例如3003、6063,虽然强度可满足汽车连接管的使用要求,但由于添加了合金元素,耐蚀性能比1系列纯铝差。
现有技术中采用高频焊接方式生产的复合管的横截面金相组织如图5所示,图5中复合层1为耐蚀性高的1系列纯铝,标号2为3系列或6系列铝合金,1系列纯铝采用高频焊接方式复合在3系列或6系列铝合金外表面,在焊接线7的位置没有复合层,不具有耐腐蚀性能,有产生微小原电池而加速腐蚀的风险。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种耐腐蚀铝合金复合管,耐腐蚀性好、强度高,成本低。
本发明还提供一种耐腐蚀铝合金复合管的加工方法,设备投资少,操作简单。
按照本发明提供的技术方案,所述耐腐蚀铝合金复合管,包括芯层和位于芯层外表面的复合层,其特征是:所述复合层和芯层均为无缝套管,复合层的材料为1系列纯铝,芯层的材料为3系列或6系列铝合金;所述复合层和芯层之间为冶金结合。
所述复合层的厚度为复合管壁厚的7%~13%。
所述耐腐蚀铝合金复合管的加工方法,其特征是,包括以下工艺步骤:
(1)将1系列纯铝铝锭熔炼得到纯铝溶液,将3系列或6系列铝合金锭熔炼得到铝合金溶液,将纯铝溶液和铝合金溶液浇铸得到纯铝铸棒和铝合金铸棒;
(2)将铝合金铸棒进行均匀化退火;
(3)将纯铝铸棒和铝合金铸棒切割成长度为500~1000mm的纯铝短料铸棒和铝合金短料铸棒;
(4)将纯铝短料铸棒挤压加工制成纯铝套管,并将纯铝套管切割成长度为400~600mm短料套管;
(5)将铝合金短料铸棒剥皮制成芯棒,芯棒的长度与短料套管的长度一致,平均外径比短料套管平均内径大0.2~0.4mm;
(6)对短料套管进行加热,温度为300~450℃;再用尖嘴钳夹住短料套管,将短料套管与芯棒保持同轴、并套在芯棒上,冷却至室温得到复合锭坯;
(7)反向挤压:将复合锭坯和反向挤压模具进行预热,预热温度为450~470℃,将预热后的复合锭坯穿过模具的模孔,模具上的芯轴穿过复合锭坯的中心,经挤压得到无缝复合管坯;
(8)将无缝复合管坯打头后塞进拉拔模具,拉制成所需规格的复合管。
所述步骤(2)中,3系列铝合金铸棒的退火温度为590~610℃,保温时间为5~5.2小时;6系列铝合金铸棒的退火温度为545~565℃,保温时间为3~3.2小时。
本发明所述耐腐蚀铝合金复合管由内外两层合金成分不同的无缝复合管组成,其芯层与复合层之间为冶金结合;芯层采用3系列Al-Mn系合金或者6系列Al-Mg-Si系合金,力学性能优良,复合层为1系列纯铝,耐腐蚀性能高。
附图说明
图1为本发明所述复合管坯的流程示意图。
图2为所述复合管坯的反向挤压示意图。
图3为本发明所述复合管的横截面金相组织图。
图4为所述复合层与芯层结合界面的扫描电镜图。
图5为现有技术高频焊接方式生产的复合管的横截面的金相组织示意图。
具体实施方式
下面结合具体附图对本发明作进一步说明。
本发明所述耐腐蚀铝合金复合管,包括芯层2和位于芯层2外表面的复合层1,复合层1和芯层2均为无缝套管,复合层1的材料为1系列纯铝,芯层2的材料为3系列或6系列铝合金;所述复合层1和芯层2之间为冶金结合;所述复合层1的厚度为复合管壁厚的7%~13%。
实施例一:一种耐腐蚀铝合金复合管的加工方法,包括以下工艺步骤:
(1)将牌号为1070的铝锭熔炼得到铝溶液,铝锭中铝的重量含量≥99.85%;将牌号为3003的铝合金锭熔炼得到铝合金溶液,将纯铝溶液和铝合金溶液浇铸得到纯铝铸棒和铝合金铸棒;所述铝合金锭包括的组份为:锰剂1.5重量份、铝铜合金0.2重量份、铝锭98重量份,锰剂中锰的重量含量≥80%,铝铜合金中锰的重量含量≥50%,铝锭中铝的重量含量≥99.7%;
(2)将3003铝合金铸棒进行均匀化退火,退火温度为590~610℃,保温时间为5~5.2小时;
(3)将1070纯铝铸棒切割成长度为900mm的纯铝短料铸棒,将3003铝合金铸棒切割成长度为500mm的铝合金短料铸棒;
(4)将1070纯铝短料铸棒挤压加工制成纯铝套管,纯铝套管的尺寸为Φ201×6 mm,平均内径为Φ189.0 mm,并将纯铝套管切割成长度为500mm短料套管;挤压加工时需对模筒、纯铝短料铸棒和模具进行预热,预热温度分别为435±10℃,490±10℃,475±5℃;
(5)将3003铝合金短料铸棒剥皮制成芯棒,芯棒的长度与短料套管的长度一致,平均外径为Φ189.3 mm;
(6)对1070短料套管进行加热,温度为400±10℃;再用尖嘴钳夹住短料套管,将短料套管与芯棒保持同轴、并套在芯棒上,冷却至室温得到复合锭坯(如图1所示);
(7)反向挤压:将复合锭坯和反向挤压模具进行预热,预热温度为450~470℃,将预热后的复合锭坯穿过模具的模孔,如图2所示,模具上的芯轴穿过复合锭坯的中心,经挤压得到无缝复合管坯;图2中1为复合层,2为芯层,4为芯轴,5为模具;
(8)将无缝复合管坯打头后塞进拉拔模具,拉制成规格为Φ15.87×1.2 mm的复合管。
实施例二:一种耐腐蚀铝合金复合管的加工方法,包括以下工艺步骤:
(1)将牌号为1060的纯铝铝锭熔炼得到纯铝溶液,1060纯铝铝锭中铝的重量含量≥99.70%;将牌号为6063的铝合金锭熔炼得到铝合金溶液,将纯铝溶液和铝合金溶液浇铸得到纯铝铸棒和铝合金铸棒;所述6063铝合金锭的组份为:镁锭0.7重量份、铝硅合金0.9重量份、铝锭98重量份,镁锭中镁的重量含量≥99.90%,铝硅合金中硅的重量含量≥50%,铝锭中铝的重量含量≥99.70%;
(2)将6063铝合金铸棒进行均匀化退火,退火温度为555±10℃,保温时间为3~3.2小时;
(3)将纯铝铸棒切割成长度为800mm的纯铝短料铸棒,将铝合金铸棒切割成长度为450mm的铝合金短料铸棒;
(4)将纯铝短料铸棒挤压加工制成纯铝套管,纯铝套管的尺寸为Φ201×2.5 mm,平均内径为Φ196.0 mm,并将纯铝套管切割成长度为450mm短料套管;挤压加工前需对模筒、纯铝短料铸棒、模具进行预热,预热温度分别为435±10℃,490±10℃,475±5℃;
(5)将铝合金短料铸棒剥皮制成芯棒,芯棒的长度与短料套管的长度一致,平均外径为Φ196.3 mm;
(6)对短料套管进行加热,温度为400±10℃;再用尖嘴钳夹住短料套管,将短料套管与芯棒保持同轴、并套在芯棒上,冷却至室温得到复合锭坯(如图1所示);
(7)反向挤压:如图2所示,将复合锭坯和反向挤压模具进行预热,预热温度为450~470℃,将预热后的复合锭坯穿过模具的模孔,模具上的芯轴穿过复合锭坯的中心,经挤压得到无缝复合管坯;
(8)将无缝复合管坯打头后塞进拉拔模具,拉制成所需规格为Φ18.0×1.5 mm的复合管。
如图3所示,为本发明所述复合管的横截面金相组织图。如图4所示,为所述复合层与芯层结合界面的扫描电镜图。图3、图4中,1为复合层,2为芯层、6为复合层与芯层的结合界面,为冶金结合。
Claims (4)
1.一种耐腐蚀铝合金复合管,包括芯层(2)和位于芯层(2)外表面的复合层(1),其特征是:所述复合层(1)和芯层(2)均为无缝套管,复合层(1)的材料为1系列纯铝,芯层(2)的材料为3系列或6系列铝合金;所述复合层(1)和芯层(2)之间为冶金结合。
2.如权利要求1所述的耐腐蚀铝合金复合管,其特征是:所述复合层(1)的厚度为复合管壁厚的7%~13%。
3.一种耐腐蚀铝合金复合管的加工方法,其特征是,包括以下工艺步骤:
(1)将1系列纯铝铝锭熔炼得到纯铝溶液,将3系列或6系列铝合金锭熔炼得到铝合金溶液,将纯铝溶液和铝合金溶液浇铸得到纯铝铸棒和铝合金铸棒;
(2)将铝合金铸棒进行均匀化退火;
(3)将纯铝铸棒和铝合金铸棒切割成长度为500~1000mm的纯铝短料铸棒和铝合金短料铸棒;
(4)将纯铝短料铸棒挤压加工制成纯铝套管,并将纯铝套管切割成长度为400~600mm短料套管;
(5)将铝合金短料铸棒剥皮制成芯棒,芯棒的长度与短料套管的长度一致,平均外径比短料套管平均内径大0.2~0.4mm;
(6)对短料套管进行加热,温度为300~450℃;再用尖嘴钳夹住短料套管,将短料套管与芯棒保持同轴、并套在芯棒上,冷却至室温得到复合锭坯;
(7)反向挤压:将复合锭坯和反向挤压模具进行预热,预热温度为450~470℃,将预热后的复合锭坯穿过模具的模孔,模具上的芯轴穿过复合锭坯的中心,经挤压得到无缝复合管坯;
(8)将无缝复合管坯打头后塞进拉拔模具,拉制成所需规格的复合管。
4.如权利要求3所述的耐腐蚀铝合金复合管的加工方法,其特征是:所述步骤(2)中,3系列铝合金铸棒的退火温度为590~610℃,保温时间为5~5.2小时;6系列铝合金铸棒的退火温度为545~565℃,保温时间为3~3.2小时。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410226785.4A CN103982711A (zh) | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410226785.4A CN103982711A (zh) | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103982711A true CN103982711A (zh) | 2014-08-13 |
Family
ID=51274797
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410226785.4A Pending CN103982711A (zh) | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103982711A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106563931A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-04-19 | 杜益冕 | 一种集流管的生产方法 |
CN108165903A (zh) * | 2017-12-13 | 2018-06-15 | 无锡海特铝业有限公司 | 一种适用于大型绕管式换热器的超长铝合金管的制造工艺 |
CN108526830A (zh) * | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 东北大学 | 一种轴类件的复合制备工艺 |
CN110449697A (zh) * | 2019-08-06 | 2019-11-15 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 用于线性急冷器的内管加热装置及应用其的内管焊接方法 |
CN113275407A (zh) * | 2021-05-14 | 2021-08-20 | 无锡海特铝业有限公司 | 一种超长耐腐蚀铝合金无缝管的制造方法 |
CN114484087A (zh) * | 2022-01-21 | 2022-05-13 | 西安德信成科技有限责任公司 | 一种基于阴极保护的外表面防腐复合金属管及其制造方法 |
US11414729B2 (en) * | 2015-05-01 | 2022-08-16 | Universite Du Quebec A Chicoutimi | Composite material having improved mechanical properties at elevated temperatures |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1229892A (zh) * | 1999-01-27 | 1999-09-29 | 周福海 | 一种铝合金管的生产方法 |
US6050301A (en) * | 1997-07-23 | 2000-04-18 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Al alloy composite tube for refrigerant passages and method for producing the same |
WO2009146993A1 (en) * | 2008-06-05 | 2009-12-10 | Novelis Inc. | Compound tubes |
CN101829704A (zh) * | 2010-05-21 | 2010-09-15 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 一种铝合金复合管的加工方法 |
CN101839373A (zh) * | 2010-05-21 | 2010-09-22 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 高耐腐蚀复合铝合金管 |
-
2014
- 2014-05-26 CN CN201410226785.4A patent/CN103982711A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6050301A (en) * | 1997-07-23 | 2000-04-18 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Al alloy composite tube for refrigerant passages and method for producing the same |
CN1229892A (zh) * | 1999-01-27 | 1999-09-29 | 周福海 | 一种铝合金管的生产方法 |
WO2009146993A1 (en) * | 2008-06-05 | 2009-12-10 | Novelis Inc. | Compound tubes |
CN101829704A (zh) * | 2010-05-21 | 2010-09-15 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 一种铝合金复合管的加工方法 |
CN101839373A (zh) * | 2010-05-21 | 2010-09-22 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 高耐腐蚀复合铝合金管 |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11414729B2 (en) * | 2015-05-01 | 2022-08-16 | Universite Du Quebec A Chicoutimi | Composite material having improved mechanical properties at elevated temperatures |
CN106563931A (zh) * | 2016-10-27 | 2017-04-19 | 杜益冕 | 一种集流管的生产方法 |
CN106563931B (zh) * | 2016-10-27 | 2019-07-12 | 安徽天潭金属材料有限公司 | 一种集流管的生产方法 |
CN108165903A (zh) * | 2017-12-13 | 2018-06-15 | 无锡海特铝业有限公司 | 一种适用于大型绕管式换热器的超长铝合金管的制造工艺 |
CN108526830A (zh) * | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 东北大学 | 一种轴类件的复合制备工艺 |
CN110449697A (zh) * | 2019-08-06 | 2019-11-15 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 用于线性急冷器的内管加热装置及应用其的内管焊接方法 |
CN113275407A (zh) * | 2021-05-14 | 2021-08-20 | 无锡海特铝业有限公司 | 一种超长耐腐蚀铝合金无缝管的制造方法 |
CN114484087A (zh) * | 2022-01-21 | 2022-05-13 | 西安德信成科技有限责任公司 | 一种基于阴极保护的外表面防腐复合金属管及其制造方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103982711A (zh) | 耐腐蚀铝合金复合管及其加工方法 | |
JP6186239B2 (ja) | アルミニウム合金製熱交換器 | |
CN103567655B (zh) | Al‑Si‑Cu‑Mg铝基合金态箔状钎料的制备方法 | |
CN102205346A (zh) | 铜-铝-铜复合板材的制备方法 | |
CN101020980A (zh) | 一种高强耐热铝合金及其管材的制备方法 | |
CN109801756B (zh) | 一种铜铝复合线材制备方法 | |
CN104668306A (zh) | 一种铝合金超大直径薄壁耐压管的生产方法 | |
CN113843298B (zh) | Kovar合金包裹Cu芯复合棒材的制备方法 | |
CN103861888A (zh) | 一种高性能铜/钛复合管的制备方法 | |
KR101362328B1 (ko) | 합금화에 의해 강도와 계면신뢰성이 향상된 구리/알루미늄 클래드재 및 그 제조방법 | |
CN109317667A (zh) | 一种混杂铝基复合材料管材的制备方法 | |
CA2939657A1 (en) | Systems and methods for extruding tubes | |
US20220347733A1 (en) | Electrically assisted forming process and device for high-strength metal alloy thin-walled pipe | |
CN101829704A (zh) | 一种铝合金复合管的加工方法 | |
CN102191401A (zh) | 非晶增强铜基复合材料的制备方法 | |
CN102441585A (zh) | 铝合金复合管的制备方法 | |
CN103551384B (zh) | 一种铜锌复合板带的制备方法 | |
CN108385008A (zh) | 中强度高吸能镁合金及可深度冷弯管材的制备装置和方法 | |
CN116479272B (zh) | 一种轻型铜包铝合金材料及其制备方法和在航空航天高载流线缆组件中的运用 | |
CN103273271B (zh) | 一种高强高导铜铬锆合金长导线的制备工艺 | |
CN104668307A (zh) | 一种高强度铝合金超大直径薄壁耐压管的生产方法 | |
CN203907040U (zh) | 耐腐蚀铝合金复合管 | |
JPS62164899A (ja) | 導電用複合ブスバ− | |
CN113593748A (zh) | 一种合金铜线及制备方法 | |
CN110711792B (zh) | 一种银铜铁复合导电线材及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20140813 |