CN109439979A - 6063t6改良铝合金及其加工方法 - Google Patents

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Abstract

一种6063T6改良铝合金及其加工方法,以改良铝合金的总重量,该改良铝合金含有以下化学成分:Si 0.45‑0.50%,Mg0.65‑0.70%,Cu0.02‑0.10%,Fe≤0.23%,Mn<0.10%,Cr<0.10%,Zn<0.01%,Ti<0.1%,余量为Al。本发明还包括6063T6改良铝合金的加工方法。本发明6063T6改良铝合金具备高强度、高硬度和高延伸率,力学性能能够达到6061T6标准,可以代替6061T6铝合金,从而可降低生产成本。

Description

6063T6改良铝合金及其加工方法
技术领域
本发明涉及铝合金加工领域,具体涉一种6063T6改良铝合金及其加工方法。
背景技术
6063T5和T6状态铝合金因其具有中低强度、延伸性好、耐腐蚀、易加工的性能特点,广泛使用于建筑门窗、幕墙领域,而且其生产过程已经比较成熟,在铝型材企业中可占据80%以上的生产比例,但因其强度较低而很少用于工业型材。因此,工业用型材客户一般会选用强度更高的6061T6或6082T6合金状态,但6061铝合金生产成本和加工费用比6063铝合金较高。故如何使6063合金型材能够满足6061合金型材的力学性能标准,是当前铝合金生产行业的一个突破口,对企业发展具有重大的意义。
目前,现有6063T6铝合金生产技术,包括熔铸生产过程,满足国标6063合金成分:硅 Si :0.20~0.6,铜 Cu :≤0.10,镁 Mg:0.45~0.9,锌 Zn:≤0.10,锰Mn:≤0.10,钛 Ti :≤0.10,铬 Cr:≤0.10,铁 Fe:≤0.350,铝 Al :余量。该熔铸环节存在化学成分控制范围较宽,不同批次之间成分存在差异,6061合金物料成本相对较高等缺陷。挤压过程控制包括:1)物料准备:棒温470-510℃;2)挤压:出料口温度500-540℃;)3)淬火;在线冷却;4)时效:180摄氏度8-9小时。该挤压环节存在淬火敏感性较6061合金高,冷却速度要求相对较高,从而增加了对设备的要求,且时效时间长,消耗的电气成本高等问题。
现有技术CN1644736A公开了一种高强度高延伸率6063铝合金及其生产方法,该合金成分为:0.8-0.9%镁、0.65-0.75%硅、0.85-0.95%铜、0.15-0.25%锰、0-0.10%铬、0-0.23%铁、0-0.10%锌、0-0.10%钛、余量为铝,生产方法是:a.熔铸:配料装炉→780-800℃熔化→搅拌与扒渣→覆盖→喷射精炼→扒渣与覆盖→静置保温→720-740℃铸锭。b.挤压与热处理:均质化(510-540℃保温10-14h)→空气冷却→铸锭加热(加热温度为430-530℃,保温2-4h)→挤压(挤压筒预热温度为360-440℃)→水雾淬火→断切→冷床冷却→拉伸→矫直→人工时效处理(时效温度180-200℃,保温3-6h)→成品。该设计提高了铝合金型材的力学性能,实现了其延伸率和强度的同步提高,但是,该发明不仅需要设置水雾冷却装置,而且原材料成本高出约200-400元/吨,生产过程中水电气费用高出100-200元/吨。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,为了克服现有技术存在上述缺陷,提供一种不仅具有高强度、高硬度和高延伸率,而且各批次之间成分差异小的6063T6改良铝合金,可以代替6061T6铝合金。
本发明进一步所要解决的技术问题是,提供一种降低生产成本,缩短加工时间,且可获得高强度、高硬度和高延伸率的6063T6改良铝合金的加工方法。
本发明解决其技术问题采用的技术方案是,一种6063T6改良铝合金,以铝合金的总重量,该铝合金含有以下化学成分:Si 0.45-0.50%,Mg 0.65-0.70%,Cu 0.02-0.10%,Fe≤0.23%,Mn<0.10%,Cr<0.10%,Zn<0.01%,Ti<0.1%,余量为Al。
本发明的6063T6改良铝合金具备高强度、高硬度和高延伸率,力学性能能够达到6061T6标准,可以代替6061T6铝合金,来降低生产成本。
本发明进一步解决其技术问题采用的技术方案是,一种6063T6改良铝合金的加工方法,包括以下步骤:
(1)将原材料铝锭熔化,得到铝液;
(2)去除铝液表面浮渣,按6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.45-0.50%,Mg 0.65-0.70%,Cu 0.02-0.10%,Fe≤0.23%,Mn<0.10%,Cr<0.10%,Zn<0.01%,Ti<0.1%,余量为Al的标准调整铝液中合金元素含量,并精炼、静置;
(3)将静置后的铝液过滤,然后进行水冷却铸造,得到铝棒;
(4)将铝棒预热后挤压成型,然后以冷却速度>5℃冷却至150℃以下;
(5)将冷却后的型材加热至195-205℃下保温2-2.5小时后,自然冷却,得到6063T6铝合金。
本发明通过调整6063 T6铝合金元素配比,利用挤压成型过程中的高温固溶效果通过在线快速淬火,以及重新加热保温降低时效,使得生产出来得6063T6改良型材力学性能(强度、高硬度和延伸率)能够达到6061T6标准。
进一步,步骤(1)中,所述熔化的温度为720-750℃。
进一步,步骤(3)中,所述水冷却的条件包括:水的温度<50℃,冷却时间为0.5-1.5h。
进一步,步骤(3)中,所述铝棒的直径为152-228mm。
进一步,步骤(4)中,所述预热的条件包括:预热温度为505-525℃,预热时间3-5小时。
进一步,步骤(4)中,所述挤压成型的条件包括:挤压速度为5-20m/min,出料口温度为520-540℃。
进一步,步骤(4)中,所述冷却的方式为风冷或风冷结合雾冷。本发明的冷却是在利用挤压成型过程中的高温固溶效果的基础上,通过冷却系统的强风冷却或强风冷却+雾冷方式,快速冷却至150℃以下。
进一步,所述风冷包括:风量为60000-80000m³/h,风速为1.5-4m/s;所述风冷结合雾冷包括:风量为30000-50000 m³/h,风速为2-5m/s,喷射量0.1-0.5 m³/h。
本发明进一步解决其技术问题采用的技术方案是,一种上述所述的加工方法制得的6063T6改良铝合金,该铝合金具备高强度、高硬度和高延伸率,力学性能能够达到6061T6标准,可以代替6061T6铝合金,从而可降低生产成本。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1)与6061 T6合金相比,改良后的6063T6铝合金能降低每吨合金原材料成本约2-3%,且合金元素(Mg、Si、Cu、Cr)所占比例下降。
2)降低了材料的淬火敏感性,即降低了淬火过程对淬火设备冷却能力的要求,通过强风冷却也能达到较高的强度硬度,并保持好的延伸性能。
3)缩短了时效时间60%左右,节约了成本,提高了生产效率。
4)提高了硬度和强度。实验证明,本发明的6063T6改良铝合金的韦氏硬度≥15hw,抗拉强度≥260Mpa,达到6061T6标准。
具体实施方式
以下将通过实施例对本发明进行详细描述。以下实施例中,
韦氏硬度通过GB/T62660.1-2016金属材料韦氏硬度试验第一部分:试验方法测得;
抗拉强度通过GB/T16865-2013变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法测得;
延伸率通过GB/T16865-2013变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法方法测得;
在没有特别说明的情况下,所用原料均采用市售产品。
实施例1
6063T6改良铝合金的加工方法,包括以下步骤:
(1)将原材料铝锭加热至730℃熔化,得到铝液;
(2)去除铝液表面浮渣,按6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.45%,Mg 0.68%,Cu0.05%,Fe 0.10%,Mn 0.05%,Cr 0.05%,Zn 0.003%,Ti 0.05%,余量为Al的标准调整铝液中合金元素含量,并精炼、静置;
(3)将静置后的铝液过滤,然后进行以温度为28℃冷却7min时铸造,得到直径为228mm铝棒;
(4)将铝棒以温度为510℃预热3小时后,以挤压速度为10m/min,出料口温度为520℃挤压成型,利用挤压成型过程中的高温固溶效果,通过冷却系统以强风以冷却速度8℃/S快速冷却至150℃以下;其中,风量为70000m³/h,风速为2.5m/s,风冷时间为45s;
(5)将冷却后的型材加热至200℃下保温2.5小时后,自然冷却,得到6063T6改良铝合金。
实施例2
6063T6改良铝合金的加工方法,包括以下步骤:
(1)将原材料铝锭加热至720℃熔化,得到铝液;
(2)去除铝液表面浮渣,按6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.48%,Mg 0.66%,Cu0.08%,Fe 0.15%,Mn 0.03%,Cr 0.06%,Zn 0.008%,Ti 0.03%,余量为Al的标准调整铝液中合金元素含量,并精炼、静置;
(3)将静置后的铝液过滤,然后进行以温度为30℃水冷却60min时铸造,得到直径为152mm铝棒;
(4)将铝棒以温度为520℃预热4小时后,以挤压速度为15m/min,出料口温度为530℃挤压成型,利用挤压成型过程中的高温固溶效果,通过冷却系统以强风结合雾冷以冷却速度9.5℃快速冷却至150℃以下;其中,风量为40000 m³/h,风速为3.5m/s,喷射量0.3 m³/h,喷射时间为15s;
(5)将冷却后的型材加热至195℃下保温2.5小时后,自然冷却,得到6063T6改良铝合金。
实施例3
6063T6改良铝合金的加工方法,包括以下步骤:
(1)将原材料铝锭加热至740℃熔化,得到铝液;
(2)去除铝液表面浮渣,按6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.46%,Mg 0.65%,Cu0.10%,Fe 0.20%,Mn 0.08%,Cr 0.02%,Zn 0.01%,Ti 0.08%,余量为Al的标准调整铝液中合金元素含量,并精炼、静置;
(3)将静置后的铝液过滤,然后进行以温度为31℃水冷却65min时铸造,得到直径为180mm铝棒;
(4)将铝棒以温度为505℃预热5小时后,以挤压速度为20m/min,出料口温度为520℃挤压成型,利用挤压成型过程中的高温固溶效果,通过冷却系统以强风以冷却速度6.3℃/S快速冷却至150℃以下;其中,风量为72000 m³/h,风速为3.2m/s,风冷时间为50s;
(5)将冷却后的型材加热至200℃下保温2.3小时后,自然冷却,得到6063T6改良铝合金。
实施例4
6063T6改良铝合金的加工方法,包括以下步骤:
(1)将原材料铝锭加热至750℃熔化,得到铝液;
(2)去除铝液表面浮渣,按6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.50%,Mg 0.70%,Cu0.02%,Fe 0.12%,Mn 0.04%,Cr 0.02%,Zn 0.008%,Ti0.07%,余量为Al的标准调整铝液中合金元素含量,并精炼、静置;
(3)将静置后的铝液过滤,然后进行以温度为30℃水冷却77min时铸造,得到直径为200mm铝棒;
(4)将铝棒以温度为525℃预热3小时后,以挤压速度为5m/min,出料口温度为540℃挤压成型,利用挤压成型过程中的高温固溶效果,通过冷却系统以强风结合雾冷以冷却速度12℃/S快速冷却至150℃以下;其中,风量为60000 m³/h,风速为2.5m/s,喷射量0.1 m³/h,喷射时间为30s;
(5)将冷却后的型材加热至205℃下保温2小时后,自然冷却,得到6063T6改良铝合金。
对比例1
按照实施例1的方法加工6063T6改良铝合金,不同的是,步骤(2)中,6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.75%,Mg 0.8%,Cu 0.85%,Fe0.20%,Mn 0.15%,Cr 0.02%,Zn 0.05%,Ti0.07%,余量为Al。
对比例2
按照实施例1的方法加工6063T6改良铝合金,不同的是,步骤(4)中,将铝棒置入电阻加热炉中升温至510℃保温12h,出炉,空气中自然冷却,然后再将铝棒加热至480℃,保温4h后,进行挤压处理(挤压筒预热温度为400℃),制品挤出模具口后进行水雾淬火,以冷却速度6.5℃/S快速冷却至150℃以下。
测试例
测定实施例1-4和对比例1加工得到的6063T6改良铝合金的韦氏硬度、抗拉强度和延伸率。测定结果见表1所示。
表1
实施例编号 韦氏硬度 抗拉强度 延伸率(%)
实施例1 16.8 297 13.5
实施例2 16.7 298 13.3
实施例3 16.3 296 13.1
实施例4 16.5 294 13.0
对比例1 15.3 272 10.8
对比例2 15.5 270 11.3
通过表1的结果可以看出,采用本发明的实施例1-4都具有很好的硬度强度,改良后的6063T6能够达到6061T6的力学性能标准之上,同时保证优异的延伸率,但相比成本要降低300-500元/吨。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于此。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,包括各个技术特征以任何其它的合适方式进行组合,这些简单变型和组合同样应当视为本发明所公开的内容,均属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种6063T6改良铝合金,其特征在于,以改良铝合金的总重量,该改良铝合金含有以下化学成分:Si 0.45-0.50%,Mg 0.65-0.70%,Cu 0.02-0.10%,Fe≤0.23%,Mn<0.10%,Cr<0.10%,Zn<0.01%,Ti<0.1%,余量为Al。
2.一种6063T6改良铝合金的加工方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将原材料铝锭加热熔化,得到铝液;
(2)去除铝液表面浮渣,按6063T6改良铝合金的化学成分:Si 0.45-0.50%,Mg 0.65-0.70%,Cu 0.02-0.10%,Fe≤0.23%,Mn<0.10%,Cr<0.10%,Zn<0.01%,Ti<0.1%,余量为Al的标准调整铝液中合金元素含量,并精炼、静置;
(3)将静置后的铝液过滤,然后进行水冷却铸造,得到铝棒;
(4)将铝棒预热后挤压成型,然后以冷却速度>5℃/S冷却至150℃以下;
(5)将冷却后的型材加热至195-205℃下保温2-2.5小时后,自然冷却,得到6063T6改良铝合金。
3.根据权利要求2所述的加工方法,其特征在于,步骤(1)中,所述熔化的温度为720-750℃。
4.根据权利要求2所述的加工方法,其特征在于,步骤(3)中,所述水冷却的条件包括:水的温度<50℃,冷却时间为0.5-1.5h。
5.根据权利要求2所述的加工方法,其特征在于,步骤(3)中,所述铝棒的直径为152-228mm。
6.根据权利要求2-5中任意一项所述的加工方法,其特征在于,步骤(4)中,所述预热的条件包括:预热温度为505-525℃,预热时间3-5小时。
7.根据权利要求2-5中任意一项所述的加工方法,其特征在于,步骤(4)中,所述挤压成型的条件包括:挤压速度为5-20m/min,出料口温度为520-540℃。
8.根据权利要求2-5中任意一项所述的加工方法,其特征在于,步骤(4)中,所述冷却的方式为风冷或风冷结合雾冷。
9.根据权利要求8所述的加工方法,其特征在于,所述风冷包括:风量为60000-80000m³/h,风速为1.5-4m/s;所述风冷结合雾冷包括:风量为30000-50000 m³/h,风速为2-5m/s,喷射量0.1-0.5 m³/h。
10.一种根据权利要求2-8中任意一项所述的加工方法制得的6063T6改良铝合金。
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