CN106756286A - 一种6181铝合金板材的制备方法 - Google Patents
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Abstract
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:制备6181铝合金铸锭;将其加热至420~480℃,保温后热轧得热轧板;将热轧板加热至420~440℃,保温后炉冷至室温,冷轧得冷轧板;再经固溶处理、室温放置、预时效处理,以及再次室温放置,即为T4P态,制得6181铝合金板材。该方法减少了铸锭常规高温均匀化处理,缩短工艺流程,节约能源,提高生产效率,大幅度降低成本;并可在现有铝合金生产线上实施,不必增加设备及工艺投资,操作简单方便;制得6181铝合金板材中的过剩结晶相粒子尺寸细小、弥散分布,利于提高6181铝板冲压性能,实现了在降低成本同时完全满足冲压生产中的性能要求。
Description
技术领域:
本发明属于铝合金技术领域,具体涉及一种6181铝合金板材的制备方法。
背景技术:
由于汽车车身占整车重量的30%左右,采用铝合金替代钢板制造车身可使车身减重50%以上,明显降低整车的重量;承受同样的冲击,铝板比钢板多吸收50%的冲击能,增加了乘员的安全性。再则铝车身在使用过程中基本不锈蚀,有极高的回收率,是理想的可循环使用的环境友好材料,因此汽车车身铝化的迫切性和重要性是不言而喻的。可热处理强化的6181铝合金板材由于具有高的比强度、良好的成形性及烘烤硬化能力、抗蚀易回收等特点已经成为理想的轻质汽车车身板材料。然而,目前铝合金车身板材料成本是传统车身板材料-钢板的3~4倍,这严重阻碍了汽车车身铝化的进程。因此,降低6181铝合金车身板的生产成本势在必行。
汽车车身用6181铝合金板材的传统加工工艺通常都是通过半连续铸造(DirectChill Casting,DC铸造)方法制备合金铸锭,然后进行均匀化处理以消除铸锭枝晶偏析促进元素扩散均匀并改善热加工性能。6181铝合金铸锭均匀化处理温度一般都超过540℃,保温时间超过12h,不仅费时耗能,严重降低生产效率显著提高生产成本,值得注意的是,均匀化处理会使合金中主要含AlFeMnSi的过剩结晶相球化、粗化并沿着枝晶边界分布,有可能会降低后续板材的成形性。因此,开发汽车车身用6181铝合金板材短流线生产工艺以缩短生产流线,节约能源,提高生产效率,降低铝合金车身板生产成本,并同时保证其板材具有良好的力学性能的研究工作具有较强的创新性及很强的科学意义及实际应用价值。
发明内容:
本发明目的是提供一种6181铝合金板材的制备方法,该制备方法不经高温均匀化处理直接热轧,退火处理后再冷轧、固溶水淬后预时效处理,即可满足汽车车身构件深冲性能及烘烤硬化性能要求,该方法能够缩短生产流程、节约能源、大幅度降低生产成本。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:制备6181铝合金铸锭;
(2)加热:将6181铝合金铸锭,加热至420~480℃,保温4~10h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,制得热轧板;其中,热轧板厚度为3~6mm;
(4)中间退火:将热轧板加热至420~440℃,保温1~2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行冷轧,制得冷轧板;其中,冷轧板厚度为0.8~1.2mm;
(6)固溶处理:对冷轧板进行固溶处理,形成固溶处理后轧板;其中,固溶处理的加热温度为535~550℃,保温时间为10~15min,冷却方式为水淬至室温;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置5~30min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,形成预时效处理后轧板;其中,预时效处理温度为160~190℃,预时效处理时间为5~10min,冷却方式为空冷至室温;
(9)室温放置:对预时效处理后轧板,进行室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
所述的步骤(1)中,6181铝合金铸锭含有的成分及其质量百分比为:Si:0.80~1.20%,Mg:0.60~1.00%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al。
所述的步骤(1)中,6181铝合金铸锭采用直接水冷半连续铸造(Direct Chillsemi-continuous Casting,简称DC铸造)制得。
所述的步骤(2)中,6181铝合金铸锭,在加热前经过切头铣面处理。
所述的步骤(3)中,热轧方式为横向轧制与纵向轧制相结合。
本发明的有益效果:
(1)本发明方法减少了铸锭常规高温均匀化处理,缩短了工艺流程,节约能源,提高生产效率,大幅度降低了6181铝合金车身板的生产成本。
(2)本发明工艺可在现有的铝合金生产线上实施,无需改变现有工装,不必增加设备及工艺投资,操作简单方便可行。
(3)本发明方法制备加工的6181铝合金板材中的过剩结晶相粒子尺寸细小、弥散分布,有利于提高6181铝合金板材的深冲性能,实现了在降低成本的同时完全满足冲压生产中的性能要求,由此而带来的社会经济效益是非常可观的。
附图说明:
图1为本发明实施例1制得6181铝合金板材的光学显微组织图;
图2为本发明对比例1制得6181铝合金板材的光学显微组织图。
具体实施方式:
下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明。
实施例1
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为180mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.82%,Mg:0.99%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至430℃,保温4h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制15道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为3mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至425℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置25min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为165℃,预时效处理时间为10min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
对比例1
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为180mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.82%,Mg:0.99%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)将6181铝合金铸锭装入循环风炉中,2小时随炉升温至550℃保温24h后,出炉空冷至室温;
(3)加热:将冷却后的6181铝合金铸锭切头铣面处理后,加热至430℃,保温4h;
(4)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制15道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为3mm;
(5)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至425℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(6)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(7)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(8)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置25min;
(9)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为165℃,预时效处理时间为10min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(10)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本对比例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本对比例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例2
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为100mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.80%,Mg:1.00%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至425℃,保温6h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制11道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至430℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.0mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为540℃,保温时间为11min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置20min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为5min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例3
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为120mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.82%,Mg:0.99%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至480℃,保温4h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制10道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至440℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.2mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为13min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置5min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为170℃,预时效处理时间为6min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例4
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为130mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.94%,Mg:0.97%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至462℃,保温5h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板;其中,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至430℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.2mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为14min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置7min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为9min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例5
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为150mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.94%,Mg:0.97%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至456℃,保温4h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至435℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为545℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置30min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为6min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例6
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为200mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.94%,Mg:0.97%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至460℃,保温10h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制16道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至440℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为10min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置13min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为190℃,预时效处理时间为7min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例7
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为80mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.94%,Mg:0.97%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至441℃,保温7h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制9道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至420℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置5min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为190℃,预时效处理时间为5min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例8
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为110mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.94%,Mg:0.97%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至420℃,保温10h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制12道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为3mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至440℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.9mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为10min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置10min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为8min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例9
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为90mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.94%,Mg:0.97%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至470℃,保温5h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制10道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为6mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至435℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.1mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为14min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置15min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为165℃,预时效处理时间为8min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例10
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为120mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.20%,Mg:0.60%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至435℃,保温10h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制11道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至440℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置24min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为190℃,预时效处理时间为6min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例11
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为140mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.20%,Mg:0.66%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至445℃,保温8h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为3mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至425℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.9mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为540℃,保温时间为15min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置25min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为175℃,预时效处理时间为9min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例12
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为170mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.19%,Mg:0.66%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至437℃,保温9h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至435℃,保温1.5h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.9mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为540℃,保温时间为13min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置5min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为6min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例13
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为190mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.19%,Mg:0.66%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至462℃,保温6h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制16道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至424℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.1mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为10min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置15min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为160℃,预时效处理时间为9min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例14
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为80mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.03%,Mg:0.78%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至455℃,保温7h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制8道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为3mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至420℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为545℃,保温时间为11min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置18min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为170℃,预时效处理时间为9min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例15
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为100mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.03%,Mg:0.78%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至437℃,保温8h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制12道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至435℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.0mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为540℃,保温时间为13min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置20min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为190℃,预时效处理时间为7min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例16
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为120mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.03%,Mg:0.78%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至477℃,保温4h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制11道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为6mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至420℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.9mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为13min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置30min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为160℃,预时效处理时间为10min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例17
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为150mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.12%,Mg:0.84%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至479℃,保温5h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至440℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.0mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为545℃,保温时间为10min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置5min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为5min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例18
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为160mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.82%,Mg:0.62%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至422℃,保温9h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制13道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至430℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.1mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为540℃,保温时间为14min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置15min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为185℃,预时效处理时间为7min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例19
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为180mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:0.82%,Mg:0.62%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至452℃,保温8h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至425℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为535℃,保温时间为15min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置25min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为175℃,预时效处理时间为6min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例20
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为180mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.16%,Mg:0.63%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至480℃,保温6h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制14道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为3mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至435℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.9mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放30min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为170℃,预时效处理时间为8min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例21
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为200mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.16%,Mg:0.63%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至438℃,保温7h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制18道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为6mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至425℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.0mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为545℃,保温时间为11min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置18min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为165℃,预时效处理时间为9min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例22
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为190mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.16%,Mg:0.63%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至463℃,保温5h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制4道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制17道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为5mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至440℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为0.8mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为540℃,保温时间为12min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置10min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为160℃,预时效处理时间为10min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例23
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为80mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.16%,Mg:0.63%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至480℃,保温6h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制5道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制8道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至425℃,保温1h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1.2mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为10min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置8min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为180℃,预时效处理时间为8min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例24
一种6181铝合金板材的制备方法,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:采用直接水冷半连续铸造制备6181铝合金铸锭,厚度为110mm,含有的成分及其质量百分比为:Si:1.16%,Mg:0.63%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为Al;
(2)加热:将6181铝合金铸锭切头铣面处理后,在循环风炉中加热至420℃,保温9h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,先沿着扁铸锭宽度方向轧制3道次,然后沿着扁铸锭长度方向轧制12道次,轧制得热轧板,热轧板厚度为4mm;
(4)中间退火:将热轧板切定尺后,在循环风炉中加热至420℃,保温2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行4道次冷轧,制得冷轧板,冷轧板厚度为1mm;
(6)固溶处理:对冷轧板在盐浴炉中进行固溶处理,固溶处理的加热温度为550℃,保温时间为10min,冷却方式为水淬至室温,形成固溶处理后轧板;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置20min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,预时效处理温度为185℃,预时效处理时间为6min,冷却方式为空冷至室温,形成预时效处理后的轧板;
(9)室温放置:将预时效处理后的轧板,室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
对本实施例制得的6181铝合金板材进行拉伸和杯突试验,并对本实施例制得的6181铝合金板材经2%预变形后,再在烘干箱中进行170℃×30min的模拟烤漆加热处理,随后测定其强度;相关性能指标数据见表1。
实施例1~24和对比例1制得的6181铝合金板材的供货状态性能指标和烤漆处理后的性能指标数据见表1:
表1实施例和对比例制得6181铝合金板材供货状态性能指标和烤漆处理后的性能指标
由表1可见,经发明方法制备出的6181铝合金板材供货状态下及烤漆后的性能指标与对比例1传统工艺制备(铸锭经高温均匀处理)的6181铝合金板材性能指标大致相当甚至略有改善,这充分地体现了本发明的价值。
Claims (5)
1.一种6181铝合金板材的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)铸锭制备:制备6181铝合金铸锭;
(2)加热:将6181铝合金铸锭,加热至420~480℃,保温4~10h;
(3)热轧:对保温后6181铝合金铸锭,进行热轧,制得热轧板;其中,热轧板厚度为3~6mm;
(4)中间退火:将热轧板加热至420~440℃,保温1~2h后,炉冷至室温,获得退火态轧板;
(5)冷轧:将退火态轧板,进行冷轧,制得冷轧板;其中,冷轧板厚度为0.8~1.2mm;
(6)固溶处理:对冷轧板进行固溶处理,形成固溶处理后轧板;其中,固溶处理的加热温度为535~550℃,保温时间为10~15min,冷却方式为水淬至室温;
(7)室温放置:对固溶处理后轧板室温放置5~30min;
(8)预时效处理:对室温放置后轧板,进行预时效处理,形成预时效处理后轧板;其中,预时效处理温度为160~190℃,预时效处理时间为5~10min,冷却方式为空冷至室温;
(9)室温放置:对预时效处理后轧板,进行室温放置4周以上,即为T4P态,制得6181铝合金板材。
2.根据权利要求1所述的6181铝合金板材的制备方法,其特征在于,所述的步骤(1)中,6181铝合金铸锭含有的成分及其质量百分比为:Si:0.80~1.20%,Mg:0.60~1.00%,Cu≤0.10%,Mn≤0.15%,Fe≤0.45%,Zn≤0.20%,Cr≤0.10%,Ti≤0.10%,杂质元素≤0.15%,余量为A1。
3.根据权利要求1所述的6181铝合金板材的制备方法,其特征在于,所述的步骤(1)中,6181铝合金铸锭采用直接水冷半连续铸造制得。
4.根据权利要求1所述的6181铝合金板材的制备方法,其特征在于,所述的步骤(2)中,6181铝合金铸锭在加热前,经过切头铣面处理。
5.根据权利要求1所述的6181铝合金板材的制备方法,其特征在于,所述的步骤(3)中,热轧方式为横向轧制与纵向轧制相结合。
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Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108251712A (zh) * | 2018-03-06 | 2018-07-06 | 东北大学 | 一种汽车车身用6111铝合金板材的制备方法 |
CN108396267A (zh) * | 2018-03-06 | 2018-08-14 | 东北大学 | 一种汽车车身用6181铝合金板材的制备方法 |
CN108425046A (zh) * | 2018-03-28 | 2018-08-21 | 广西南南铝加工有限公司 | 阳极氧化用铝合金及其制备方法 |
CN109161734A (zh) * | 2018-11-09 | 2019-01-08 | 中南大学 | 一种铝合金汽车铸轧板坯料及其制备方法 |
CN109837490A (zh) * | 2017-11-28 | 2019-06-04 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种提高6000系铝合金材料自然时效稳定性的预处理方法 |
CN114540646A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-27 | 武汉理工大学 | 高强韧7系铝合金的制备及热处理方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102689161A (zh) * | 2012-06-18 | 2012-09-26 | 西南大学 | 7075铝合金异截面大型环件的液态模锻轧制复合成形方法 |
CN105177327A (zh) * | 2015-09-11 | 2015-12-23 | 广西南南铝加工有限公司 | 5xxx系高镁铝合金o态板材的制备方法 |
CN105463269A (zh) * | 2015-12-01 | 2016-04-06 | 上海交通大学 | 高强、高耐腐蚀铸造铝合金及其压力铸造制备方法 |
-
2016
- 2016-11-16 CN CN201611006520.9A patent/CN106756286B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102689161A (zh) * | 2012-06-18 | 2012-09-26 | 西南大学 | 7075铝合金异截面大型环件的液态模锻轧制复合成形方法 |
CN105177327A (zh) * | 2015-09-11 | 2015-12-23 | 广西南南铝加工有限公司 | 5xxx系高镁铝合金o态板材的制备方法 |
CN105463269A (zh) * | 2015-12-01 | 2016-04-06 | 上海交通大学 | 高强、高耐腐蚀铸造铝合金及其压力铸造制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
刘宏等: "Mn对Al-Mg-Si-Cu铝合金车身板组织和性能的影响", 《东北大学学报(自然科学版)》 * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109837490A (zh) * | 2017-11-28 | 2019-06-04 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种提高6000系铝合金材料自然时效稳定性的预处理方法 |
CN109837490B (zh) * | 2017-11-28 | 2020-11-17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种提高6000系铝合金材料自然时效稳定性的预处理方法 |
CN108251712A (zh) * | 2018-03-06 | 2018-07-06 | 东北大学 | 一种汽车车身用6111铝合金板材的制备方法 |
CN108396267A (zh) * | 2018-03-06 | 2018-08-14 | 东北大学 | 一种汽车车身用6181铝合金板材的制备方法 |
CN108425046A (zh) * | 2018-03-28 | 2018-08-21 | 广西南南铝加工有限公司 | 阳极氧化用铝合金及其制备方法 |
CN109161734A (zh) * | 2018-11-09 | 2019-01-08 | 中南大学 | 一种铝合金汽车铸轧板坯料及其制备方法 |
CN114540646A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-27 | 武汉理工大学 | 高强韧7系铝合金的制备及热处理方法 |
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