CN109433822A - 一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法 - Google Patents

一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109433822A
CN109433822A CN201811256423.4A CN201811256423A CN109433822A CN 109433822 A CN109433822 A CN 109433822A CN 201811256423 A CN201811256423 A CN 201811256423A CN 109433822 A CN109433822 A CN 109433822A
Authority
CN
China
Prior art keywords
rolling
plate
magnalium
alloy plate
magnesium alloy
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
CN201811256423.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109433822B (zh
Inventor
严彪
于洋
严鹏飞
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.)
Tongji University
Original Assignee
Tongji University
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 Tongji University filed Critical Tongji University
Priority to CN201811256423.4A priority Critical patent/CN109433822B/zh
Publication of CN109433822A publication Critical patent/CN109433822A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109433822B publication Critical patent/CN109433822B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/38Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling sheets of limited length, e.g. folded sheets, superimposed sheets, pack rolling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B47/00Auxiliary arrangements, devices or methods in connection with rolling of multi-layer sheets of metal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/38Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling sheets of limited length, e.g. folded sheets, superimposed sheets, pack rolling
    • B21B2001/386Plates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

本发明公开了一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法,包括以下步骤:先对镁合金板进行晶粒细化预处理得超塑性细晶镁合金板,分别对铝合金板和超塑性细晶镁合金板进行表面处理,再按照芯层为超塑性细晶镁合金板和夹层为铝合金板进行错边叠放并固定,进行多道次复合轧制,且在每道次复合轧制前进行轧前热处理,轧后空冷;实现等厚铝镁板的轧制结合,获得具有优良力学性能的铝镁夹层复合板,其长度方向剧烈伸长,延伸系数达3.0,而宽度方向基本不变,宽展系数为1.0,降低复合板厚度,提高致密度和结合强度。

Description

一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法
技术领域
本发明属于金属材料加工技术领域,具体涉及一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法。
背景技术
随着铝镁合金力学性能大幅提升,逐渐替代传统结构钢材,在满足力学性能的同时大幅降低重量,实现节能减排和绿色环保的轻量化要求。铝镁复合板除具有铝镁自身的质量轻、性能好的特点外,还可以实现复合板优良力学性能。铝镁铝复合板的传统制备工艺包括爆炸焊、扩散焊和轧制工艺,其中:爆炸焊采用爆炸冲击波在高压作用下实现复合板界面结合,但由于爆炸的不可控和加工条件限制,导致复合板界面结合强度不均匀,难以实现自动化生产。扩散焊利用钎料实现界面结合,由于钎料熔点低,扩散效果不显著,导致界面结合强度不高。轧制工艺采用传统累积热轧,但由于镁合金属于密排六方结构,滑移系少,塑性低,变形能力差,导致在轧制过程中铝镁合金变形不均匀,在界面处形成一定程度的内应力,从而阻碍铝镁合金界面的结合,且由于镁合金的变形能力差导致铝镁铝复合板的变形协同性低,即在变形过程中铝合金变形较大、镁合金变形较小,造成复合板界面处裂纹的形成和扩展,导致铝镁复合板力学性能不佳。另外,室温轧制会导致复合板界面结合强度不高以及各向异性,致使复合板在各方向力学性能不一致,不适合工程应用。
发明内容
本发明所要解决的问题是针对现有技术的上述不足,提供一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法,采用对镁合金大变形后再结晶热处理的方法实现镁合金晶粒细化的轧制前预处理,得到超塑性镁合金,解决镁合金塑性变形问题,从根本上提高复合板的界面结合强度和变形协调性,同时通过对轧制后的复合板进行热处理来改善复合板的各向异性。
本发明的目的通过以下技术方案予以实现:
第一方面,上述铝镁夹层复合板的轧制复合方法,包括以下步骤:
(1)镁合金板进行晶粒细化预处理,得超塑性细晶镁合金板;
(2)分别对铝合金板和步骤(1)中超塑性细晶镁合金板进行表面处理;
(3)将步骤(2)处理后的板材按照芯层和夹层错边叠放并固定;其中,所述芯层为所述超塑性细晶镁合金板,所述夹层为所述铝合金板;
(4)将步骤(3)中固定件进行多道次复合轧制,且在所述复合轧制前进行轧前热处理;
(5)轧后空冷,即得;其中,
步骤(1)的具体过程为:先将所述镁合金板加热至300-480℃保温1-3h,在轧制温度为350-500℃、总压下量为40%-60%的条件下进行多道次轧制;其中,每道次轧制的压下量控制在5%-10%,且每道次轧制前在所述轧制温度下保温5-30min,每道次轧制后于300-450℃保温5-30min进行退火。
优选地,所述铝合金板为厚度1-5mm的铝合金板;所述镁合金板为厚度1-5mm的镁合金板。
优选地,步骤(2)中所述表面处理包括打磨和/或无水乙醇清洗。
优选地,步骤(3)中所述固定包括在所述错边叠放后的板材四角开孔并用铆钉固定。
优选地,步骤(4)中所述多道次复合轧制为三道次复合轧制,具体过程为:
先将所述固定件放入马弗炉中,在350-450℃下保温10-60min后取出,进行首道次轧制,轧制速度为10-30m/min,首道次压下率为20-60%;
再将所述固定件放入马弗炉中,350-450℃保温5-20min后取出,进行第二道次轧制,轧制速度为10-30m/min,第二道次压下率为20-60%;
然后将所述固定件放入马弗炉中,350-450℃下保温5-20min后取出,进行第三道次轧制,轧制速度为10-30m/min,第三道次压下率为20-60%。
第二方面,通过上述轧制复合方法得到的铝镁夹层复合板,延伸系数为3.0,宽展系数为1.0。
本发明的有益效果在于:
与现有技术相比,本发明突破传统铝镁复合技术瓶颈,实现等厚铝镁板的轧制结合,获得具有优良力学性能的铝镁夹层复合板,其长度方向剧烈伸长,延伸系数达3.0,而宽度方向基本不变,宽展系数为1.0,降低复合板厚度,提高致密度和结合强度,抗拉强度提升20%左右,延伸率提高10%左右,复合板变形协调性提高,界面结合强度提高10%左右。
附图说明
图1为铝镁夹层复合板的叠放示意图。
图2为铝镁夹层复合板的轧制过程示意图。
图3为铝镁夹层复合板的宏观形貌。
图4为铝镁夹层复合板的微观截面形貌。
具体实施方式
以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
本实例中分别选用厚度为2mm的7075铝合金板和2mm的AZ31B镁合金板,先将镁合金板加热至300-480℃保温1-3h,在轧制温度为350-500℃、总压下量为40%-60%的条件下进行多道次轧制;其中,每道次轧制的压下量控制在5%-10%,且每道次轧制前在轧制温度下保温5-30min,每道次轧制后于300-450℃保温5-30min进行退火,得超塑性细晶镁合金。
再用砂纸对铝镁合金板表面进行打磨以去除氧化膜,用无水乙醇对板子表面进行清洗并吹干,以增加轧制结合强度。采用如图1所示的铝/镁/铝三层错边叠放顺序,总厚度为6mm,以便在轧制时复合板方便咬入轧辊,同时四角开孔并用铆钉固定,防止在轧制过程中板子间松散滑动脱开。
随后将固定好的板子放在马弗炉中进行轧前热处理,在400℃下保温30min,以实现铝镁板软化,增大塑性,便于结合。然后将板子取出进行首道次轧制,轧制速度为16m/min,首道次压下率为60%(如图2所示),再次放入马弗炉中在400℃下保温5min后取出,进行第二道次轧制,第二道次压下率为50%,然后再将板子放入马弗炉中在400℃下保温5min后取出,进行第三道次轧制,第三道次压下率为30%,轧后空冷。
通过上述轧制复合方法得到的铝镁夹层复合板厚约1mm,长约300mm,复合板长度方向剧烈伸长,延伸系数达3.0,而宽度方向基本不变,宽展系数为1.0,降低复合板厚度的同时,提高致密度和结合强度,宏观形貌如图3所示,微观截面形貌如图4所示。经测试,与传统铝镁复合板相比,上述铝镁夹层复合板的抗拉强度提升20%,延伸率提高10%,复合板变形协调性提高,界面结合强度提高10%。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于选用厚度均为1mm的7075铝合金板和AZ31B镁合金板。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于选用厚度均为3mm的7075铝合金板和AZ31B镁合金板。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于选用厚度均为4mm的7075铝合金板和AZ31B镁合金板。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于选用厚度均为5mm的7075铝合金板和AZ31B镁合金板。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于采用三道次轧制复合工艺,具体为:先将固定件放入马弗炉中,在350下保温10min后取出,进行首道次轧制,轧制速度为10m/min,首道次压下率为20%;再将固定件放入马弗炉中,350℃保温5min后取出,进行第二道次轧制,轧制速度为10m/min,第二道次压下率为20%;然后将固定件放入马弗炉中,350℃下保温5min后取出,进行第三道次轧制,轧制速度为10m/min,第三道次压下率为20%。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于采用三道次轧制复合工艺,具体为:先将固定件放入马弗炉中,在450℃下保温60min后取出,进行首道次轧制,轧制速度为30m/min,首道次压下率为60%;再将固定件放入马弗炉中,450℃保温20min后取出,进行第二道次轧制,轧制速度为30m/min,第二道次压下率为20%;然后将固定件放入马弗炉中,450℃下保温20min后取出,进行第三道次轧制,轧制速度为30m/min,第三道次压下率为20%。
在另一实例中,与上述实例的轧制复合方法相同,不同之处在于采用三道次轧制复合工艺,具体为:先将固定件放入马弗炉中,在400℃下保温30min后取出,进行首道次轧制,轧制速度为20m/min,首道次压下率为40%;再将固定件放入马弗炉中,400℃保温10min后取出,进行第二道次轧制,轧制速度为20m/min,第二道次压下率为30%;然后将固定件放入马弗炉中,400℃下保温10min后取出,进行第三道次轧制,轧制速度为20m/min,第三道次压下率为30%。
综上所述,本发明采用对镁合金大变形后再结晶热处理的方法实现镁合金晶粒细化的轧制前预处理,得到超塑性镁合金,解决镁合金塑性变形问题,从根本上提高复合板的界面结合强度和变形协调性,同时通过对轧制后的复合板进行热处理来改善复合板的各向异性,降低复合板厚度,提高致密度和结合强度,抗拉强度提升20%左右,延伸率提高10%左右,复合板变形协调性提高,界面结合强度提高10%左右。
以上所述内容,仅是本发明的较佳实验实例结果而已,并非对本发明作任何形式上的限制,故凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明权利要求书所限定技术方案的范围内。

Claims (7)

1.铝镁夹层复合板的轧制复合方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)镁合金板进行晶粒细化预处理,得超塑性细晶镁合金板;
(2)分别对铝合金板和步骤(1)中超塑性细晶镁合金板进行表面处理;
(3)将步骤(2)处理后的板材按照芯层为所述超塑性细晶镁合金板和夹层为所述铝合金板进行错边叠放并固定;
(4)将步骤(3)中固定件进行多道次复合轧制,且在所述复合轧制前进行轧前热处理;
(5)轧后空冷,即得;其中,
步骤(1)的具体过程为:先将所述镁合金板加热至300-480℃保温1-3h,在轧制温度为350-500℃、总压下量为40%-60%的条件下进行多道次轧制;其中,每道次轧制的压下量控制在5%-10%,且每道次轧制前在所述轧制温度下保温5-30min,每道次轧制后于300-450℃保温5-30min进行退火。
2.根据权利要求1所述铝镁夹层复合板的轧制复合方法,其特征在于,
所述铝合金板为厚度1-5mm的铝合金板;
所述镁合金板为厚度1-5mm的镁合金板。
3.根据权利要求1所述铝镁夹层复合板的轧制复合方法,其特征在于,步骤(2)中所述表面处理包括打磨和/或无水乙醇清洗。
4.根据权利要求1所述铝镁夹层复合板的轧制复合方法,其特征在于,步骤(3)中所述固定包括在所述叠放后的板材四角开孔并用铆钉固定。
5.根据权利要求1所述铝镁夹层复合板的轧制复合方法,其特征在于,步骤(4)中所述多道次复合轧制为三道次复合轧制,具体过程为:
先将所述固定件放入马弗炉中,在350-450℃下保温10-60min后取出,进行首道次轧制,轧制速度为10-30m/min,首道次压下率为20-60%;
再将所述固定件放入马弗炉中,350-450℃保温5-20min后取出,进行第二道次轧制,轧制速度为10-30m/min,第二道次压下率为20-60%;
然后将所述固定件放入马弗炉中,350-450℃下保温5-20min后取出,进行第三道次轧制,轧制速度为10-30m/min,第三道次压下率为20-60%。
6.铝镁夹层复合板,其特征在于,通过权利要求1-5任一项所述轧制复合方法得到。
7.根据权利要求6所述的铝镁夹层复合板,其特征在于,所述复合板的延伸系数为3.0,宽展系数为1.0。
CN201811256423.4A 2018-10-26 2018-10-26 一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法 Active CN109433822B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811256423.4A CN109433822B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811256423.4A CN109433822B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109433822A true CN109433822A (zh) 2019-03-08
CN109433822B CN109433822B (zh) 2020-05-08

Family

ID=65548515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811256423.4A Active CN109433822B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109433822B (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111036922A (zh) * 2019-12-03 2020-04-21 同济大学 插销式结构的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN111054927A (zh) * 2019-12-03 2020-04-24 同济大学 界面结构设计的铝/镁/铝复合板及其粉末热压制备方法
CN111054926A (zh) * 2019-12-03 2020-04-24 同济大学 Zn钎料增强界面的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN111136277A (zh) * 2019-12-03 2020-05-12 同济大学 一种多层铝/镁复合板及其粉末热压制备方法
CN111420990A (zh) * 2020-04-30 2020-07-17 太原科技大学 一种轧制镁铝层合板预制坯的制备方法
CN111420991A (zh) * 2020-05-08 2020-07-17 太原科技大学 一种异温轧制镁铝层合板的方法
CN112207133A (zh) * 2020-07-24 2021-01-12 上海工程技术大学 金属复合材料的超塑性成型方法及装置
CN112743077A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 一种粉末热压铝/镁/铝复合板的后处理方法
CN112743082A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 Ni钎料增强界面的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN112743084A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 一种铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN112743083A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 Cu钎料增强界面的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN113290051A (zh) * 2021-05-27 2021-08-24 东北大学 一种制备铝/镁复合板的异步轧制-局部液相复合法
CN113290048A (zh) * 2021-04-06 2021-08-24 长沙新材料产业研究院有限公司 一种铝/镁/铝合金复合材料及其制备工艺
CN114289506A (zh) * 2021-12-21 2022-04-08 西南大学 一种提高铝镁合金复合板界面结合强度的轧制方法
CN114310161A (zh) * 2021-12-13 2022-04-12 哈尔滨工业大学 一种基于高表面质量轻质合金三维点阵夹层结构制备方法

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4606979A (en) * 1984-07-26 1986-08-19 Tomokazu Takeuchi Porous thin foil and method for manufacturing the same
JPS6372409A (ja) * 1986-09-13 1988-04-02 Nippon Steel Corp 難加工材料の薄板製造法
CN101049745A (zh) * 2007-05-11 2007-10-10 西南大学 一种镁基包覆铝材复合镁板带材及其复合方法
CN101421098A (zh) * 2006-04-13 2009-04-29 诺韦利斯公司 包覆超塑性合金
CN101530860A (zh) * 2009-04-13 2009-09-16 西安建筑科技大学 一种铝镁超细晶多层结构复合板的制备方法
CN102304684A (zh) * 2011-09-08 2012-01-04 重庆大学 改善镁合金板材塑性变形能力的方法
CN103691910A (zh) * 2014-01-07 2014-04-02 北京科技大学 一种铝包镁复合板材制备方法
CN103882356A (zh) * 2014-03-19 2014-06-25 吉林大学 一种具有超塑性变形能力细晶粒镁合金的制备方法
CN104907334A (zh) * 2015-06-02 2015-09-16 哈尔滨工程大学 通过轧制制备Al/Mg/Al合金复合板的加工方法
CN105750349A (zh) * 2014-12-13 2016-07-13 刘彦珍 一种镁合金板材
CN106862272A (zh) * 2015-12-14 2017-06-20 宝山钢铁股份有限公司 一种高强度高延展性镁合金板材的高效率轧制工艺及制备方法
CN107937848A (zh) * 2017-12-29 2018-04-20 重庆大学 一种高塑性az31镁合金板材的制备方法及其产品
CN108480399A (zh) * 2018-02-28 2018-09-04 澳洋集团有限公司 一种铝包覆镁合金复合板的制备方法

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4606979A (en) * 1984-07-26 1986-08-19 Tomokazu Takeuchi Porous thin foil and method for manufacturing the same
JPS6372409A (ja) * 1986-09-13 1988-04-02 Nippon Steel Corp 難加工材料の薄板製造法
CN101421098A (zh) * 2006-04-13 2009-04-29 诺韦利斯公司 包覆超塑性合金
CN101049745A (zh) * 2007-05-11 2007-10-10 西南大学 一种镁基包覆铝材复合镁板带材及其复合方法
CN101530860A (zh) * 2009-04-13 2009-09-16 西安建筑科技大学 一种铝镁超细晶多层结构复合板的制备方法
CN102304684A (zh) * 2011-09-08 2012-01-04 重庆大学 改善镁合金板材塑性变形能力的方法
CN103691910A (zh) * 2014-01-07 2014-04-02 北京科技大学 一种铝包镁复合板材制备方法
CN103882356A (zh) * 2014-03-19 2014-06-25 吉林大学 一种具有超塑性变形能力细晶粒镁合金的制备方法
CN105750349A (zh) * 2014-12-13 2016-07-13 刘彦珍 一种镁合金板材
CN104907334A (zh) * 2015-06-02 2015-09-16 哈尔滨工程大学 通过轧制制备Al/Mg/Al合金复合板的加工方法
CN106862272A (zh) * 2015-12-14 2017-06-20 宝山钢铁股份有限公司 一种高强度高延展性镁合金板材的高效率轧制工艺及制备方法
CN107937848A (zh) * 2017-12-29 2018-04-20 重庆大学 一种高塑性az31镁合金板材的制备方法及其产品
CN108480399A (zh) * 2018-02-28 2018-09-04 澳洋集团有限公司 一种铝包覆镁合金复合板的制备方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112743082A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 Ni钎料增强界面的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN112743083A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 Cu钎料增强界面的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN112743084A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 一种铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN112743077A (zh) * 2019-10-30 2021-05-04 同济大学 一种粉末热压铝/镁/铝复合板的后处理方法
CN111054927A (zh) * 2019-12-03 2020-04-24 同济大学 界面结构设计的铝/镁/铝复合板及其粉末热压制备方法
CN111054926A (zh) * 2019-12-03 2020-04-24 同济大学 Zn钎料增强界面的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN111136277A (zh) * 2019-12-03 2020-05-12 同济大学 一种多层铝/镁复合板及其粉末热压制备方法
CN111036922A (zh) * 2019-12-03 2020-04-21 同济大学 插销式结构的铝/镁/铝复合板及粉末热压制备方法
CN111420990A (zh) * 2020-04-30 2020-07-17 太原科技大学 一种轧制镁铝层合板预制坯的制备方法
CN111420991A (zh) * 2020-05-08 2020-07-17 太原科技大学 一种异温轧制镁铝层合板的方法
CN112207133A (zh) * 2020-07-24 2021-01-12 上海工程技术大学 金属复合材料的超塑性成型方法及装置
CN113290048A (zh) * 2021-04-06 2021-08-24 长沙新材料产业研究院有限公司 一种铝/镁/铝合金复合材料及其制备工艺
CN113290051A (zh) * 2021-05-27 2021-08-24 东北大学 一种制备铝/镁复合板的异步轧制-局部液相复合法
CN114310161A (zh) * 2021-12-13 2022-04-12 哈尔滨工业大学 一种基于高表面质量轻质合金三维点阵夹层结构制备方法
CN114310161B (zh) * 2021-12-13 2022-11-22 哈尔滨工业大学 一种基于高表面质量轻质合金三维点阵夹层结构制备方法
CN114289506A (zh) * 2021-12-21 2022-04-08 西南大学 一种提高铝镁合金复合板界面结合强度的轧制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109433822B (zh) 2020-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109433822A (zh) 一种铝镁夹层复合板的轧制复合方法
CN109894471B (zh) 一种高结合强度镁铝复合薄板带差温异步轧制复合方法
CN110722013B (zh) 一种鼓形波纹辊轧制镁铝层状层合板的方法
CN110252806A (zh) 一种提高双金属复合板结合强度的轧制方法
CN108971226A (zh) 一种波平连续叠轧金属基复合板的方法
EP3391976A1 (en) Magnesium alloy sheet rolling and preparation method
CN109675926A (zh) 一种对称衬板轧制制备镁/铝/钛合金复合板的方法
CN110976519A (zh) 一种四层铝合金复合板带坯料的生产方法
CN103212574A (zh) 一种冷、温轧制复合制备铝合金复合箔的方法
CN105251779B (zh) 一种热轧酸洗板表面氧化麻点缺陷的控制方法
CN102641889A (zh) 一种钎焊复合铝箔的制备方法
CN105521994A (zh) 一种铝钢复合板材及其复合方法
JP2013517380A (ja) 無方向性珪素鋼の表面粗大結晶粒の改善方法
CN108114998A (zh) 复合合金板及其制备方法
CN113290051A (zh) 一种制备铝/镁复合板的异步轧制-局部液相复合法
CN109226264A (zh) 一种铜钛合金复合板的温轧方法
CN110714147A (zh) 一种航空用6082铝合金板材及其生产工艺
CN114101556A (zh) 一种短流程制备tb8钛合金薄板的加工方法
CN117444638A (zh) 渗氮处理双金属表面波平异温轧制复合工艺和辅助装置
CN105951016B (zh) 一种舰船用ta5钛合金中厚板材的短流程制备方法
CN115971249A (zh) 一种超薄tc4钛合金板材的制备方法
CN109487102B (zh) 一种超塑成形用铝镁钪合金板材的制备方法
CN111014288A (zh) 一种钛板轧制方法
CN111085545B (zh) 一种高性能超细晶热轧trip钢材料及制备方法
CN102409271A (zh) 铝合金板材的生产方法

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant