CN105420648A - 一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺 - Google Patents

一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN105420648A
CN105420648A CN201410459029.6A CN201410459029A CN105420648A CN 105420648 A CN105420648 A CN 105420648A CN 201410459029 A CN201410459029 A CN 201410459029A CN 105420648 A CN105420648 A CN 105420648A
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnesium alloy
ageing
treatment
alloy casting
heat treatment
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.)
Granted
Application number
CN201410459029.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105420648B (zh
Inventor
陈荣石
吴迪
王文辉
柯伟
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.)
Institute of Metal Research of CAS
Original Assignee
Institute of Metal Research of CAS
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 Institute of Metal Research of CAS filed Critical Institute of Metal Research of CAS
Priority to CN201410459029.6A priority Critical patent/CN105420648B/zh
Publication of CN105420648A publication Critical patent/CN105420648A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105420648B publication Critical patent/CN105420648B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

本发明公开了一种对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,属于金属结构材料的热处理技术领域。该工艺首先将ZM6镁合金铸件进行固溶处理,取出冷却;然后将其在热处理炉中进行时效处理,时效处理温度225~325℃,保温10min~2h,取出后冷却。本发明利用短时高温处理,促使在基体中形成有序排列的球状相,可以使ZM6镁合金铸件的屈服强度显著提高,与传统时效处理相比大大缩短了时效处理时间,提高生产效率、降低成本,有重要的生产应用价值。

Description

一种对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺
技术领域
本发明涉及金属结构材料的热处理技术领域,具体涉及一种对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺。
背景技术
镁合金密度小,比强度、比刚度高,有良好的铸造和切削加工工艺性能。并且具有较高的阻尼减震和电磁屏蔽特性,导热能力比工程塑料高100倍,故又特别适合制造电子装置。此外,镁合金回收比较容易,回收过程消耗能量仅为生产时消耗能量的5%左右。因此被誉为“21世纪的绿色工程材料”。
ZM6是铸造镁合金三大系列之一Mg-RE-Zr系合金中的一种,是我国应用最早、最为良好的铸造镁合金之一。该合金是以钕为主要合金元素,由于其具有优良的室温及高温力学性能及铸造性能,可广泛用来制造各种受力构件,如制造直升机的发动机后减速机匣、飞机机翼翼肋和液压恒速装置支架以及30万千瓦气轮发电机的转子引线压板等零部件,在航空航天、军用国防等领域得到相对广泛的应用。目前,铸态ZM6镁合金无法满足航天器及尖端武器上的较高性能要求,通常采取固溶+时效的热处理手段来改善或调整其力学性能,针对ZM6合金的传统时效工艺通常温度较低(150~200℃),时效强化是一个过饱和固溶原子缓慢析出,形成盘状柱面析出相的过程,所需时间较长,通常在10小时以上,中华人民共和国航空行业标准HB5462-90(镁合金铸件热处理)上规定的ZM6镁合金铸件的时效处理条件为195~205℃,12~16h,时效时间长,生产周期久,能耗高,效率低。
发明内容
本发明目的在于提供一种对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,该工艺利用短时高温处理,促使在基体中形成有序排列的球状相,可以使ZM6镁合金铸件的屈服强度显著提高,与传统时效处理工艺相比大大缩短了时效处理时间,提高生产效率、降低成本,有重要的生产应用价值。
本发明的技术方案如下:
一种对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,该工艺首先将ZM6镁合金铸件进行固溶处理,固溶处理的温度为500~545℃,时间为5~24h,取出后冷却;然后将其在热处理炉中进行时效处理,时效处理温度225~325℃,保温10min~2h,取出后冷却。
上述固溶处理后的冷却方式为水冷、油冷或空冷。
上述时效处理后的冷却方式为水冷、油冷或空冷。
本发明具有如下优点:
1、本发明方法简单,易于操作,适合批量生产。
2、本方法利用短时高温处理,促使在基体中形成有序排列的球状相,可以使ZM6镁合金铸件的屈服强度显著提高。
3、本发明与传统时效处理工艺相比,有效的缩短了热处理时间,降低能耗,缩短生产周期,提高生产效率,降低成本。
附图说明
图1是实施例1铸态ZM6镁合金扫描电镜照片。
图2是实施例1经过固溶处理的ZM6镁合金金相。
图3是实施例1经过时效处理后的ZM6镁合金扫描电镜照片。
图4是对比例1经传统时效处理的ZM6镁合金透射电镜照片。
具体实施方式
实施例1
所用ZM6镁合金成分为(wt.%):Nd3.27%,Zn0.5%,Zr0.6%,Mg为余量,将上述镁合金用线切割切成标准拉伸试样,放入箱式电阻炉中加热525℃后保温14h后水冷。再将水冷后的镁合金拉伸试样进行时效处理,处理条件为:放入箱式电阻炉中加热到250℃后保温20min,取出后空冷。
如图1所示,铸态时ZM6镁合金的扫描电镜照片,晶界析出有大量的共晶相。
如图2所示,固溶处理后的ZM6镁合金的金相中,共晶相几乎完全溶解。
如图3所示,经时效处理后从晶界向晶内形成了一些有序排列的球状析出相(如虚线所示)。
对比例1
与实施例1不同之处在于:采用传统时效处理条件:放入箱式电阻炉中加热到200℃后保温14h,取出后空冷。本例时效后析出大量平行于{1100}面的盘状析出相,如图4所示。
经实施例1和对比例1热处理的试样室温拉伸性能测试结果见表1。
表1经实施例1和对比例1热处理的ZM6镁合金室温力学性能
实施例2
所用ZM6镁合金成分为(wt.%):Nd3.27%,Zn0.5%,Zr0.6%,Mg为余量,将上述镁合金用线切割切成标准拉伸试样,放入箱式电阻炉中加热525℃后保温14h后水冷。再将水冷后的镁合金拉伸试样进行时效处理,处理条件为:放入箱式电阻炉中加热到275℃后保温20min,取出后空冷。
经实施例2和对比例1热处理的试样室温拉伸性能测试结果见表2。
表2经实施例2和对比例1热处理的ZM6镁合金室温力学性能
以上对发明的具体实例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定的实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形及修改,这不影响本发明的实质内容。

Claims (4)

1.一种对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,其特征在于:该工艺首先将ZM6镁合金铸件进行固溶处理,取出后冷却;然后将其在热处理炉中进行时效处理,时效处理温度225~325℃,保温10min~2h,取出后冷却。
2.按照权利要求1所述的对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,其特征在于:所述固溶处理的温度为500~545℃,时间为5~24h。
3.按照权利要求1所述的对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,其特征在于:所述固溶处理后的冷却方式为水冷、油冷或空冷。
4.按照权利要求1所述的对ZM6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺,其特征在于:所述时效处理后的冷却方式为水冷、油冷或空冷。
CN201410459029.6A 2014-09-10 2014-09-10 一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺 Active CN105420648B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410459029.6A CN105420648B (zh) 2014-09-10 2014-09-10 一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410459029.6A CN105420648B (zh) 2014-09-10 2014-09-10 一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105420648A true CN105420648A (zh) 2016-03-23
CN105420648B CN105420648B (zh) 2017-12-26

Family

ID=55499179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410459029.6A Active CN105420648B (zh) 2014-09-10 2014-09-10 一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105420648B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110358956A (zh) * 2018-04-11 2019-10-22 中国科学院金属研究所 一种高性能镁合金铸件的制备方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1717500A (zh) * 2003-10-10 2006-01-04 镁电子有限公司 可铸造镁合金
EP2359960A2 (en) * 2004-06-30 2011-08-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Method for producing magnesium alloy product
CN102839308A (zh) * 2012-08-24 2012-12-26 中南大学 一种高强高模镁合金及制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1717500A (zh) * 2003-10-10 2006-01-04 镁电子有限公司 可铸造镁合金
EP2359960A2 (en) * 2004-06-30 2011-08-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Method for producing magnesium alloy product
CN102839308A (zh) * 2012-08-24 2012-12-26 中南大学 一种高强高模镁合金及制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
X.B.LIU ET AL: "Effects of ageing treatment on microstructures and properties ofMg-Gd-Y-Zr alloys with and without Zn additions", 《JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110358956A (zh) * 2018-04-11 2019-10-22 中国科学院金属研究所 一种高性能镁合金铸件的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105420648B (zh) 2017-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104032196B (zh) 高强度镁合金材料及其制备方法
CN103146973B (zh) 一种耐高温稀土镁合金
CN103388095B (zh) Mg-Gd-Y-Zr系镁合金及其大型复杂铸件的热处理方法
CN103668022B (zh) 一种减少镍基高温合金内部残余应力的方法
CN103526082A (zh) 高导热率铸造铝合金及其制备方法
CN103695820B (zh) 一种7050铝合金的锻造及热处理工艺方法
UA96812C2 (ru) Литейный сплав алюминия, содержащий магний и кремний
PH12018550142B1 (en) Lightweight high-conductivity heat-resistant aluminum wire and preparation method therefor
CN103173865B (zh) 一种低成本镍基单晶高温合金及其制备方法
CN104004946A (zh) 690-730MPa超高强度80-100mm淬透性铝合金及其制备方法
CN103060588A (zh) 用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂及其制备方法
CN102286714A (zh) 一种铜镍锡合金的制备方法
CN102534324B (zh) 一种高锌高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金热处理工艺
CN103540812A (zh) 一种发动机缸盖用铝合金材料及其制备方法
CN110273081A (zh) 一种Cu-Fe-Ti导电合金及其制备方法
CN102676876A (zh) 高强高导铜合金材料及其制造方法
CN103131925B (zh) 一种高强耐热复合稀土镁合金
JP7019230B2 (ja) 高硬度・高導電性Cu-Ag-Sc合金及びその製造方法
CN114214532B (zh) 一种精确控制亚稳组织稳定化实现γ-TiAl合金细化的方法
CN101348890A (zh) 提高高强度变形镁合金阻尼性能的热处理工艺
CN103146972B (zh) 一种多元稀土镁合金及其制备方法
CN103074531B (zh) 一种耐热稀土镁合金及其制备方法
CN105132751A (zh) 一种Ni-Cr-Al-Fe系高温合金材料、其制备方法及应用
CN105420648A (zh) 一种对zm6镁合金铸件进行快速时效的热处理工艺
CN103726002A (zh) 一种高强度镍合金的热处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant