CN106607571A - 一种提高zl114a铝合金机械性能的工艺方法 - Google Patents
一种提高zl114a铝合金机械性能的工艺方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106607571A CN106607571A CN201510705604.0A CN201510705604A CN106607571A CN 106607571 A CN106607571 A CN 106607571A CN 201510705604 A CN201510705604 A CN 201510705604A CN 106607571 A CN106607571 A CN 106607571A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- alloy
- zl114a
- aluminum alloy
- mechanical performance
- solution
- 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
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims abstract description 20
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000032683 aging Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000009415 formwork Methods 0.000 claims description 10
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 6
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 241000282887 Suidae Species 0.000 claims description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 4
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000979 O alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)
Abstract
本发明公开了一种提高ZL114A铝合金机械性能的工艺方法,在满足技术标准的前提下,采取降低合金成分中的Si含量,适当增加合金中杂质元素Be的含量,有助于得到合理的合金组织,为后续的热处理做好组织准备。同时,在固溶处理时,适当提高固溶温度,延长固溶时间,获得基体组织中过饱和固溶体,在时效处理中过饱和固溶体中的原子扩散而发生沉淀,形成不同状态沉淀相,使合金得到强化。经过多批次验证机械性能稳定,满足了航空武器装备对高强度铝合金铸件需求,为生产高强度ZL114A铝合金铸件的制备提供了一个新的选择途径。
Description
技术领域
本发明涉及铝合金熔模铸造的技术领域,特别是涉及真空熔铸铝合金熔模铸造的技术领域,涉及一种提高ZL114A铝合金机械性能的工艺方法。
背景技术
航空标准中的ZL114A铝合金,属高强度铸造铝合金,在航空型号标准中,ZL114A铝合金相当于A357.0,其T6状态下Rm≥320Mpa,RP0.2≥250MPa,A%≥5.0%,该标准要求数据较高,铸件热处理后不容易达到标准要求,尤其RP0.2和A%测试结果和标准差距较大,直接影响到铸件的交付和航空武器装备的交付使用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:解决真空熔炼浇注条件下ZL114A铝合金铸件,其机械性能满足航空型号标准。
本发明的技术方案是:经生产ZL116的经验数据对比,Si含量适当降低时,延伸率有所增加,而合金中Be含量适当提高时,合金的强度明显增加。故在满足技术标准的前提下,采取降低合金成分中的Si含量,适当增加合金中杂质元素Be的含量,有助于得到合理的合金组织,为后续的热处理做好组织准备。同时,在固溶处理时,适当提高固溶温度,延长固溶时间,获得基体组织中过饱和固溶体,在时效处理中过饱和固溶体中的原子扩散而发生沉淀,形成不同状态沉 淀相,使合金得到强化。
为验证此观点,将ZL114A合金在其它生产参数相同,合金成分中Si、Be含量进行调整;固溶温度提高,固溶时间延长,进行正交对比试验。经试验,将合金中Si含量控制在6.5~6.8%,Be含量控制在0.035~0.065%范围内,固溶温度定为545℃,固溶时间延长到14h以上,均可得到满足标准要求的机械性能。具体实现步骤如下所示:
步骤1、在炉体内的浇注区域放入预热后的壳体铸件模壳;
步骤2、在熔炼坩埚内加入ZL114A及ZL116合金锭和纯铝,保证金属液成分Si:6.5~6.8%,Be:0.035~0.065%;
步骤3、闭合炉盖,开启真空泵对炉体内部抽真空至真空度为80Pa以下时通电升温,待合金锭等全部熔化后,测温至620-625℃,浇注壳体铸件模壳;
步骤4、浇注完成后,5s内破真空,开启炉盖并取出浇注后的壳体模壳;
步骤5、最后清壳并在545℃、14h以上固溶,160℃、7.5h以上时效处理,完成壳体的制备。
本发明的有益效果是:通过采用真空熔炼加真空浇注并控制合金中化学成分浇注ZL114A铝合金铸件,采用545℃×14h固溶处理制度,得到满足标准要求的机械性能,且经过多批次验证机械性能稳定,满足了航空武器装备对高强度铝合金铸件需求,为生产高强度ZL114A铝合金铸件的制备提供了一个新的选择途径。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明进行进一步的详细说明:
某装备使用的ZL114A(也即型号标准中的A357.0)铝合金壳体铸件,需要满足T6状态下Rm≥320MPa,RP0.2≥250MPa,A%≥5.0%要求,故此采用了本发明的真空熔炼加真空浇注熔模铸造,并在铸造过程,将合金成分中Si含量调整6.7%,用ZL116增加合金中Be含量到0.062%浇注成铸件和试样,并在545℃×14h固溶,160℃×7.5h时效。即:首先在炉体内的浇注区域放入预热后的壳体铸件模壳(模组上附带机性试样模壳),在熔炼坩埚内加入A357.0及ZL116合金锭和纯铝等(合金配料成分Si:6.7%,Be:0.060%),然后闭合炉盖并开启真空泵对炉体内部抽真空至真空度为80Pa时通电升温,待合金锭等全部熔化后,测温至620+5℃,浇注壳体铸件模壳;浇注完成后5s内破真空,开启炉盖并取出浇注后的壳体模壳;最后清壳并在545℃×14h固溶,160℃×7.5h时效,完成壳体的制备。在经上述工艺制备的A357.0合金铸件连续4批,进行拉力试验和成分检测。
试验结果验证:连续四批拉力实验结果和化学成分均满足A357.0合金标准要求,满足了航空武器装备的发展对高强度铝合金铸件的使用要求,为获得高强度A357.0铝合金铸件的制备提供了一个新的选择途径。
检测结果如下:
注:标准热处理制度:(535~545)℃×(8~20)h固溶,(150~170)℃×(6~10)h时效。
实际热处理制度:545℃×14h固溶,160℃×7.5h时效。
Claims (1)
1.一种提高ZL114A铝合金机械性能的工艺方法,包括以下步骤:
步骤1、在炉体内的浇注区域放入预热后的壳体铸件模壳;
步骤2、在熔炼坩埚内加入ZL114A及ZL116合金锭和纯铝,保证金属液成分Si:6.5~6.8%,Be:0.035~0.065%;
步骤3、闭合炉盖,开启真空泵对炉体内部抽真空至真空度为80Pa以下时通电升温,待合金锭等全部熔化后,测温至620-625℃,浇注壳体铸件模壳;
步骤4、浇注完成后,5s内破真空,开启炉盖并取出浇注后的壳体模壳;
步骤5、最后清壳并在545℃、14h以上固溶,160℃、7.5h以上时效处理,完成壳体的制备。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510705604.0A CN106607571A (zh) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 一种提高zl114a铝合金机械性能的工艺方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510705604.0A CN106607571A (zh) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 一种提高zl114a铝合金机械性能的工艺方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106607571A true CN106607571A (zh) | 2017-05-03 |
Family
ID=58615360
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510705604.0A Pending CN106607571A (zh) | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 一种提高zl114a铝合金机械性能的工艺方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106607571A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110284028A (zh) * | 2019-06-17 | 2019-09-27 | 成都市瑞驰精工机械制造有限责任公司 | 一种铸造Al-Si-Mg-Be合金 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101120894A (zh) * | 2006-08-08 | 2008-02-13 | 上海市机械制造工艺研究所 | 制造假肢膝关节中有关部件的工艺方法 |
CN101876018A (zh) * | 2009-12-23 | 2010-11-03 | 北京科技大学 | 一种活塞用高强度铸造铝硅合金及其制备方法 |
CN102009163A (zh) * | 2010-12-07 | 2011-04-13 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | Zl101、zl116铝合金熔模铸件铸造方法 |
CN102009164A (zh) * | 2010-12-07 | 2011-04-13 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 一种zl205铝合金熔模铸件的铸造方法 |
CN102676856A (zh) * | 2012-05-22 | 2012-09-19 | 中北大学 | 一种亚共晶铸造铝硅合金变质工艺 |
CN103469024A (zh) * | 2013-09-24 | 2013-12-25 | 天津那诺机械制造有限公司 | 一种重载汽车用铝合金车轮液态模锻成型专用铝合金材料及成型方法 |
CN103878344A (zh) * | 2012-12-21 | 2014-06-25 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 一种铝合金铸件的制备方法 |
WO2014170946A1 (ja) * | 2013-04-15 | 2014-10-23 | 日本軽金属株式会社 | 樹脂接合用Al-Mg-Si系アルミ合金部材の製造方法及びこの方法で得られた樹脂接合用Al-Mg-Si系アルミ合金部材 |
-
2015
- 2015-10-27 CN CN201510705604.0A patent/CN106607571A/zh active Pending
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101120894A (zh) * | 2006-08-08 | 2008-02-13 | 上海市机械制造工艺研究所 | 制造假肢膝关节中有关部件的工艺方法 |
CN101876018A (zh) * | 2009-12-23 | 2010-11-03 | 北京科技大学 | 一种活塞用高强度铸造铝硅合金及其制备方法 |
CN102009163A (zh) * | 2010-12-07 | 2011-04-13 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | Zl101、zl116铝合金熔模铸件铸造方法 |
CN102009164A (zh) * | 2010-12-07 | 2011-04-13 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 一种zl205铝合金熔模铸件的铸造方法 |
CN102676856A (zh) * | 2012-05-22 | 2012-09-19 | 中北大学 | 一种亚共晶铸造铝硅合金变质工艺 |
CN103878344A (zh) * | 2012-12-21 | 2014-06-25 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 一种铝合金铸件的制备方法 |
WO2014170946A1 (ja) * | 2013-04-15 | 2014-10-23 | 日本軽金属株式会社 | 樹脂接合用Al-Mg-Si系アルミ合金部材の製造方法及びこの方法で得られた樹脂接合用Al-Mg-Si系アルミ合金部材 |
CN103469024A (zh) * | 2013-09-24 | 2013-12-25 | 天津那诺机械制造有限公司 | 一种重载汽车用铝合金车轮液态模锻成型专用铝合金材料及成型方法 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110284028A (zh) * | 2019-06-17 | 2019-09-27 | 成都市瑞驰精工机械制造有限责任公司 | 一种铸造Al-Si-Mg-Be合金 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11525175B2 (en) | Aluminum alloy and preparation method thereof | |
CN103820661B (zh) | 稀土镁合金的半固态浆料制备方法 | |
CN105714168A (zh) | 一种高屈服强度镁合金及其制备方法 | |
CN106521378B (zh) | 一种铝硅镁合金压铸件节能高效热处理方法 | |
CN112605352B (zh) | 一种铝合金铸棒的铸造方法 | |
CN104357721A (zh) | 一种7050铝合金 | |
CN108130444A (zh) | 稀土铝钛硼晶粒细化剂的制备方法 | |
CN105463282A (zh) | 一种稀土镁合金及其制备方法 | |
CN106676346A (zh) | 可阳极氧化并适合半固态成形的铝合金材料及其制备方法 | |
CN105506318B (zh) | 一种超硬铝合金的生产工艺 | |
CN103469022B (zh) | 一种铝-硅-钐铸造铝合金及制备方法 | |
Deev et al. | Fast cooling of aluminum alloys in casting with a gasifying core | |
CN108130443A (zh) | 稀土铝钛硼合金及其制备方法 | |
US20160298217A1 (en) | Aluminum Alloy Refiner Material and Preparation Method Thereof | |
CN110093537A (zh) | 一种高断裂韧性铝镁钪合金棒材及其制备方法 | |
CN106435314A (zh) | 一种锆/氧化镁晶粒细化剂及其制备方法和应用 | |
CN106048270B (zh) | 一种制备稀土镁合金的方法 | |
CN106607571A (zh) | 一种提高zl114a铝合金机械性能的工艺方法 | |
CN104911410B (zh) | 铝合金细化剂中间合金及其制备方法 | |
CN105986157A (zh) | 镁合金及其制备方法 | |
CN111378882B (zh) | 一种高导热性能压铸镁合金材料及其制备方法 | |
CN107201488A (zh) | 一种共晶铝硅合金中共晶硅快速球化处理方法 | |
CN107964614B (zh) | 铝硅合金变质剂及其制备和使用方法 | |
CN113684430B (zh) | 铸造合金一次析出相初熔温度附近的升温、降温循环热处理方法 | |
CN104451311A (zh) | 高力学性能镁合金及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20170503 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |