CN108467975A - 一种3系铝合金管材的生产工艺 - Google Patents

一种3系铝合金管材的生产工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN108467975A
CN108467975A CN201810639993.5A CN201810639993A CN108467975A CN 108467975 A CN108467975 A CN 108467975A CN 201810639993 A CN201810639993 A CN 201810639993A CN 108467975 A CN108467975 A CN 108467975A
Authority
CN
China
Prior art keywords
aluminium alloy
tubing
temperature
extrusion
line aluminium
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
CN201810639993.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108467975B (zh
Inventor
庞俊铭
周广宇
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.)
China Zhongwang Holdings Ltd
Original Assignee
China Zhongwang Holdings 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 China Zhongwang Holdings Ltd filed Critical China Zhongwang Holdings Ltd
Priority to CN201810639993.5A priority Critical patent/CN108467975B/zh
Publication of CN108467975A publication Critical patent/CN108467975A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108467975B publication Critical patent/CN108467975B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/002Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working by rapid cooling or quenching; cooling agents used therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明属于铝合金技术领域,涉及一种3系铝合金管材的生产工艺,3系铝合金原料成分为Si:≤0.15%,Fe:0.45%~0.60%,Cu:0.05%,Mn:1.20%~1.40%,Mg≤0.05%,Cr:≤0.03%,Zn:≤0.10%,Ti:≤0.03%,单个杂质≤0.05%,杂质合计≤0.15%,余量Al,退火处理工艺为将淬火后的3系铝合金管材在400~460℃的温度环境下退火处理1~2h,制备的3系退火态铝合金管材的力学性能除满足GB/T 6892‑2015的正常标准要求外(即抗拉强度≤185Mpa,伸长率要求≥16%),此发明工艺使管材伸长率可达40%以上,远高于标准要求的16%,同时该管材能够达到在PH值为4.0的酸性溶液条件下保持24小时无腐蚀点要求。

Description

一种3系铝合金管材的生产工艺
技术领域
本发明属于铝合金技术领域,涉及一种3系铝合金管材的生产工艺。
背景技术
铝合金3A21主要以锰为合金元素,属于热处理不可强化合金,具有良好的塑性和焊接性,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,被广泛应用于管材、棒材、线型材等铝合金挤压型材的生产。
铝合金3A21还是一种广泛应用于汽车工业的合金,例如汽车的汽缸盖、发动机缸体、轮辋和航空零部件。其优点是重量轻、优良的焊接性、耐腐蚀性、良好的机械强度、韧性、硬度、强度、气密性、流动性和可加工性。在汽车行业应用铝合金3A21轮辋,有助于降低重量,提高燃油效率,拥有更好的转向性能,抗冲击、耐腐蚀性。这些优点也有助于实现良好的副加作用,如减少二氧化碳排放量和石油资源的保护。
现有的生产工艺使得3A21退火态铝合金管材的力学性能能够满足GB/T6892-2015的标准要求,(即抗拉强度≤185Mpa,伸长率要求≥16%)。但是若要求伸长率≥40%、3A21退火态铝合金管材在PH值为4.0的酸性溶液条件下保持24小时无腐蚀点的要求,目前工艺还无法达到。同时3A21铝合金型材的力学性能和耐腐蚀性有很大程度受到其微观结构成分形态的影响,这些都取决于铝合金的原料成分、挤压工艺和热处理条件。
发明内容
有鉴于此,本发明为了解决现有技术中3A21退火态铝合金管材的力学性能无法满足GB/T 6892-2015的标准要求,无法达到在PH值为4.0的酸性溶液条件下保持24小时无腐蚀点要求的问题,提供一种3系铝合金管材的生产工艺。
为达到上述目的,本发明提供一种3系铝合金管材的生产工艺,包括以下步骤:
A、熔铸:按照如下重量份数比配制3系铝合金原料:Si:≤0.15%,Fe:0.45%~0.60%,Cu:0.05%,Mn:1.20%~1.40%,Mg≤0.05%,Cr:≤0.03%,Zn:≤0.10%,Ti:≤0.03%,单个杂质≤0.05%,杂质合计≤0.15%,余量Al,将配制好的铝合金原料加入熔炼炉中均匀混合后熔炼为液态铝合金,将液态铝合金熔铸为铝合金铸棒;
B、均质:将熔铸得到铝合金铸棒加热至580~590℃,保温10小时,冷却至常温得到均质后的铝合金铸棒;
C、挤压:将均质后的铝合金铸棒送入挤压机的挤压筒中进行挤压,得到3系铝合金管材,其中挤压模具采用单个挤压孔的挤压模具,挤压模具的加热温度为470~500℃,挤压筒的筒身温度为420~440℃,挤压铸棒的温度为470~490℃,挤压筒的挤压比为55~56,挤压速度为12~15m/min,挤压筒的出口温度为500~510℃;
D、在线淬火:将挤压后的3系铝合金管材置于淬火装置进行淬火,淬火方式为空冷;
E、退火处理:将淬火后的3系铝合金管材在400~460℃的温度环境下退火处理1~2h,得到3系退火态铝合金管材。
进一步,步骤A中Si≤0.05%,Fe≥0.45%。
进一步,步骤C中挤压模具的加热温度为485℃,挤压筒的筒身温度为430℃,挤压铸棒的温度为470~490℃,挤压速度为13m/min,挤压筒的出口温度为505℃。
进一步,步骤C中挤压机为8.8MN铝挤压机,挤压筒直径为154mm,挤压筒的挤压比为55.3。
进一步,步骤D淬火后的3系铝合金管材温度为20~30℃。
进一步,步骤E退火处理过程在具有强制热风循环系统的电阻炉内进行。
本发明的有益效果在于:
1、3A21铝合金的国标成分为:Si:0.60%,Fe:0.70%,Cu:0.20%,Mn:1.0%~1.60%,Mg:0.05%,Cr:≤0.10%,Zn:0.10%,Ti:0.15%,单个杂质≤0.05%,杂质合计≤0.15%,余量Al,本发明3系退火态铝合金管材中3系铝合金原料成分中的Si元素若过多存在会降低铝合金塑性,增大铝合金的裂纹倾向。另外由于Si与Fe会形成化合物,削弱Fe的有利影响。所以在满足国标成分的基础上,尽量控制Si的含量在下限,Fe的含量控制上限,另外提高Fe还能降低Mn的过饱和度,减少Mn的晶内偏析,细化晶粒,因此最后综合考虑,技术人员将3系铝合金的成分定为Si≤0.05%,Fe≥0.45%。
2、通过本发明生产工艺制备的3系退火态铝合金管材,力学性能不仅满足GB/T6892-2015标准要求中的抗拉强度≤185Mpa,伸长率达到了40%以上,远高于标准中16%,同时3系退火态铝合金管材达到了在PH值为4.0的酸性溶液条件下保持24小时无腐蚀点的要求。该生产工艺制度不仅提高了3系退火态铝合金管材的延伸率,而且有效提高了合金的耐蚀性,具有良好的生产应用价值。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:
图1为本发明实施例1制备铝合金管材的高倍晶粒照片;
图2为本发明实施例2制备铝合金管材的高倍晶粒照片;
图3为本发明实施例3制备铝合金管材的高倍晶粒照片;
图4为本发明对比例1制备铝合金管材的高倍晶粒照片;
图5为本发明实施例1制备铝合金管材的腐蚀情况;
图6为本发明实施例2制备铝合金管材的腐蚀情况;
图7为本发明实施例3制备铝合金管材的腐蚀情况;
图8为本发明对比例1制备铝合金管材的腐蚀情况。
具体实施方式
下面将对本发明的优选实施例进行详细的描述。
实施例1
一种3系铝合金管材的生产工艺,包括以下步骤:
A、熔铸:按照如下重量份数比配制3系铝合金原料:Si:0.05%,Fe:0.45%,Cu:0.05%,Mn:1.20%,Mg:0.05%,Cr:0.03%,Zn:0.10%,Ti:0.03%,单个杂质≤0.05%,杂质合计≤0.15%,余量Al,将配制好的铝合金原料加入熔炼炉中均匀混合后熔炼为液态铝合金,将液态铝合金熔铸为铝合金铸棒;
B、均质:将熔铸得到铝合金铸棒加热至580℃,保温10小时,冷却至常温得到均质后的铝合金铸棒,其中均质后的铝合金铸棒长度为350mm;
C、挤压:将均质后的铝合金铸棒送入挤压机的挤压筒中进行挤压,得到3系铝合金管材,其中挤压模具采用单个挤压孔的挤压模具,挤压模具的加热温度为485℃,挤压筒的筒身温度为430℃,挤压铸棒的温度为480℃,挤压筒的挤压比为55.3,挤压速度为13m/min,挤压筒的出口温度为505℃;
D、在线淬火:将挤压后的3系铝合金管材置于淬火装置进行淬火,淬火方式为空冷;
E、退火处理:将淬火后的3系铝合金管材在410℃的温度环境下退火处理1.5h,得到3系退火态铝合金管材。
实施例2
实施例2与实施例1的区别在于,步骤E中将淬火后的3系铝合金管材在430℃的温度环境下退火处理1.5h,得到3系退火态铝合金管材。
实施例3
实施例3与实施例1的区别在于,步骤E中将淬火后的3系铝合金管材在460℃的温度环境下退火处理1.5h,得到3系退火态铝合金管材。
对比例1
对比例1与实施例1的区别在于,挤压淬火后的3系铝合金管材未进行退火处理。
对比例2
对比例2与实施例2的区别在于,步骤A中3系铝合金原料:Si:0.60%,Fe:0.70%,Cu:0.20%,Mn:1.0%,Mg:0.05%,Cr:0.10%,Zn:0.10%,Ti:0.15%,单个杂质≤0.05%,杂质合计≤0.15%,余量Al。
通过透射电镜观察实施例1~3与对比例1所制备铝合金管材的晶粒度,实施例1制备铝合金管材的高倍晶粒照片如图1,实施例2制备铝合金管材的高倍晶粒照片如图2,实施例3制备铝合金管材的高倍晶粒照片如图3,对比例1制备铝合金管材的高倍晶粒照片如图4。
将实施例1~3与对比例1所制备铝合金管材试样放置在5%浓度的NaCl溶液,使用冰醋酸调节pH值至4.0的溶液中,室温条件下浸泡,观察试样出现白点的截止时间,并进行记录,随后对经过腐蚀的料样,使用金相显微镜观察其组织的腐蚀情况,测量其深度。
实施例1制备铝合金管材的腐蚀情况如图5,实施例2制备铝合金管材的腐蚀情况如图6,实施例3制备铝合金管材的腐蚀情况如图7,对比例1制备铝合金管材的腐蚀情况如图8。
实施例1~3与对比例1所制备铝合金管材的测试结果见表一:
表一
通过图1~4和表一的对比分析可以看到,对比例1未进行退火处理的铝合金管材晶粒大小不均,实施例1退火后的铝合金管材晶粒仍然存在部分粗大晶粒,但伸长率得到了提高,实施例2退火后的铝合金管材晶粒比较均匀,伸长率提高的最多,实施例3退火后的铝合金管材伸长率也得到了提高,但是相对比于实施例2铝合金管材晶粒仍存在粗大晶粒。
通过图5~8的可以看到,对比例1未进行退火处理的铝合金管材腐蚀深度为0.113mm,实施例1退火后的铝合金管材腐蚀深度为0.066mm,实施例2退火后的铝合金管材腐蚀深度为0.043mm,实施例3退火后的铝合金管材腐蚀深度为0.066mm。通过图5~8的对比可以看出,实施例2制备的铝合金管材由于晶粒较均匀,腐蚀深度最浅,抗腐蚀能力最高。
因此可以看出,对于伸长率来说,实施例2>实施例3>实施例1>对比例1,对于腐蚀性来说,实施例2>实施例3=实施例1>对比例1,所以综合来说实施例2的退火制度最优,得到产品的性能优良。
经特定成分挤压后得到的3系管材通过430℃*1.5h退火后,伸长率可达到46%,同时其抗腐蚀性能在PH值4.0的酸性条件下可保持46小时不存在肉眼可见的腐蚀点。故该制度不仅提高了延伸率,而且有效提高了合金的耐蚀性,具有良好的生产应用价值。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。

Claims (6)

1.一种3系铝合金管材的生产工艺,其特征在于,包括以下步骤:
A、熔铸:按照如下重量份数比配制3系铝合金原料:Si:≤0.15%,Fe:0.45%~0.60%,Cu:0.05%,Mn:1.20%~1.40%,Mg≤0.05%,Cr:≤0.03%,Zn:≤0.10%,Ti:≤0.03%,单个杂质≤0.05%,杂质合计≤0.15%,余量Al,将配制好的铝合金原料加入熔炼炉中均匀混合后熔炼为液态铝合金,将液态铝合金熔铸为铝合金铸棒;
B、均质:将熔铸得到铝合金铸棒加热至580-590℃,保温10小时,冷却至常温得到均质后的铝合金铸棒;
C、挤压:将均质后的铝合金铸棒送入挤压机的挤压筒中进行挤压,得到3系铝合金管材,其中挤压模具采用单个挤压孔的挤压模具,挤压模具的加热温度为470~500℃,挤压筒的筒身温度为420~440℃,挤压铸棒的温度为470~490℃,挤压筒的挤压比为55~56,挤压速度为12~15m/min,挤压筒的出口温度为500~510℃;
D、在线淬火:将挤压后的3系铝合金管材置于淬火装置进行淬火,淬火方式为空冷;
F、退火处理:将淬火后的3系铝合金管材在400~460℃的温度环境下退火处理1~2h,得到3系退火态铝合金管材。
2.如权利要求1所述3系铝合金管材的生产工艺.,其特征在于,步骤A中Si≤0.05%,Fe≥0.45%。
3.如权利要求2所述3系铝合金管材的生产工艺,其特征在于,步骤C中挤压模具的加热温度为485℃,挤压筒的筒身温度为430℃,挤压铸棒的温度为470~490℃,挤压速度为13m/min,挤压筒的出口温度为505℃。
4.如权利要求1或3所述3系铝合金管材的生产工艺,其特征在于,步骤C中挤压机为8.8MN铝挤压机,挤压筒直径为154mm,挤压筒的挤压比为55.3。
5.如权利要求4所述3系铝合金管材的生产工艺,其特征在于,步骤D淬火后的3系铝合金管材温度为20~30℃。
6.如权利要求5所述3系铝合金管材的生产工艺,其特征在于,步骤E退火处理过程在具有强制热风循环系统的电阻炉内进行。
CN201810639993.5A 2018-06-20 2018-06-20 一种3系铝合金管材的生产工艺 Active CN108467975B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810639993.5A CN108467975B (zh) 2018-06-20 2018-06-20 一种3系铝合金管材的生产工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810639993.5A CN108467975B (zh) 2018-06-20 2018-06-20 一种3系铝合金管材的生产工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108467975A true CN108467975A (zh) 2018-08-31
CN108467975B CN108467975B (zh) 2019-12-17

Family

ID=63260089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810639993.5A Active CN108467975B (zh) 2018-06-20 2018-06-20 一种3系铝合金管材的生产工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108467975B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114309128A (zh) * 2021-12-10 2022-04-12 辽宁忠旺集团有限公司 一种3a21铝合金空调压缩机管材及其生产工艺

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001098019A1 (en) * 2000-06-22 2001-12-27 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Aluminum filler alloy containing sodium for fluxless brazing
CN101037750A (zh) * 2007-04-23 2007-09-19 东北轻合金有限责任公司 铝合金天线管材及其制造方法
WO2015200570A2 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Novelis Inc. Alloy for tabstock and can end
US20170304958A1 (en) * 2013-11-11 2017-10-26 Illinois Tool Works Inc. Aluminum welding filler metal, casting and wrought metal alloy
CN107299262A (zh) * 2017-06-21 2017-10-27 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 一种Si含量高的3XXX系铝合金及其制造方法
CN107532243A (zh) * 2015-02-26 2018-01-02 奥科宁克公司 用于真空钎焊应用的多层钎焊片材
US20180009022A1 (en) * 2014-04-30 2018-01-11 Alcoa Usa Corp. Aluminum sheet with enhanced formability and an aluminum container made from aluminum sheet

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001098019A1 (en) * 2000-06-22 2001-12-27 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Aluminum filler alloy containing sodium for fluxless brazing
CN101037750A (zh) * 2007-04-23 2007-09-19 东北轻合金有限责任公司 铝合金天线管材及其制造方法
US20170304958A1 (en) * 2013-11-11 2017-10-26 Illinois Tool Works Inc. Aluminum welding filler metal, casting and wrought metal alloy
US20180009022A1 (en) * 2014-04-30 2018-01-11 Alcoa Usa Corp. Aluminum sheet with enhanced formability and an aluminum container made from aluminum sheet
WO2015200570A2 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Novelis Inc. Alloy for tabstock and can end
CN107532243A (zh) * 2015-02-26 2018-01-02 奥科宁克公司 用于真空钎焊应用的多层钎焊片材
CN107299262A (zh) * 2017-06-21 2017-10-27 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 一种Si含量高的3XXX系铝合金及其制造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114309128A (zh) * 2021-12-10 2022-04-12 辽宁忠旺集团有限公司 一种3a21铝合金空调压缩机管材及其生产工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN108467975B (zh) 2019-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108774696B (zh) 一种6系铝合金超薄圆管挤压型材生产工艺
CN107779680B (zh) 一种6系铝合金型材及其制备方法
CN110355225A (zh) 一种车用高强铝合金折弯型材的挤压工艺
EP0981653B1 (en) Method of improving fracture toughness in aluminum-lithium alloys
CN111014338B (zh) 一种6063铝合金型材挤压晶粒控制工艺
CN105331858A (zh) 高强高韧超细晶铝合金的制备方法
CN109022947B (zh) 一种高烘烤硬化性的铝合金板材及其制备方法
CN110983216A (zh) 一种减少车用挤压锻造棒表面粗晶产生的工艺
CN111004950B (zh) 2000铝合金型材及其制造方法
CN101935787A (zh) 高延伸率的铝合金材料
CN104745902A (zh) 自行车用高强度Al-Mg-Si-Cu合金及其加工工艺
CN107675047B (zh) Al-Mg-Si-Cu合金及其制备方法
CN109457198B (zh) 一种超高强度耐蚀低应力的铝合金材料及其制备方法
CN105463277B (zh) 一种铝合金棒材及其生产方法
CN105543596A (zh) 一种航空用铝合金棒材及其制造方法
CN107398484B (zh) 一种高性能铝合金挤压棒材生产工艺
CN104745897A (zh) 一种高硅变形铝合金材料及其生产方法
CN107604219A (zh) 一种高强铝合金车体部件的配方及其生产工艺
KR101594729B1 (ko) 열교환기 배관용 고강도 고내식성 알루미늄 합금 및 이로부터 제조된 열교환기 배관
CN107739914A (zh) 一种环卫车顶棚用铝合金型材生产工艺
CN112458344A (zh) 一种高强耐蚀的铝合金及其制备方法和应用
DE60202994T2 (de) Walz- oder extrusionsprodukte aus al-mn-legierung mit erhöhter korrosionsbeständigkeit
KR101118740B1 (ko) 직접 열간 압출 공법을 이용한 7000 계열 알루미늄 합금 압출 형상재의 제조방법
CN108467975A (zh) 一种3系铝合金管材的生产工艺
CN106636804B (zh) 一种提升6005a铝合金延伸率的制备工艺

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant