CN111020424B - 一种高强度铝合金螺栓 - Google Patents

一种高强度铝合金螺栓 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种高强度铝合金螺栓。该高强度铝合金螺栓,由包括以下步骤的方法制备而成:固溶处理:将铝合金螺栓毛坯在380~400℃保温40~50min,然后升温至440~460℃保温40~50min,冷却至室温,得到固溶处理工件;时效处理:将固溶处理工件在150~170℃保温7.5~8.5h,然后升温至200~220℃保温11.5~12.5h,冷却至室温,即得。本发明提供的高强度铝合金螺栓,对铝合金螺栓毛坯经双级固溶处理和双级时效处理后,可满足产品σb≥630MPa的强度要求,并可达到优异的塑性,断后伸长率可以达到8%以上,具有重量轻、强度高的特点。

Description

一种高强度铝合金螺栓
技术领域
本发明属于紧固件领域,具体涉及一种高强度铝合金螺栓。
背景技术
在航空航天领域,为了增强螺纹连接的强度,通常使用质量高、强度高的钢制螺栓,如钢45螺栓、钢30CrMnSiA螺栓等,但钢制螺栓在实际应用时存在以下不足:一是钢制螺栓材料的密度大、质量重,使用时会增加机器的整体重量,不适用于飞机、卫星、箭体的轻质化要求;二是钢制螺栓通常采用镀锌钝化或镀铬钝化来达到防腐要求,但由于电镀溶液中含有大量的氢,导致电镀过程吸氢,虽然产品强度较高,但使用时会存在氢脆、铬脆的风险,螺纹容易发生脆断,引起事故的发生。
铝合金材料是公知的轻质材料,但普通铝合金材料的强度较低,无法满足高承载要求。开发一种高强度铝合金螺栓,从而能够替代钢制螺栓在航空航天领域使用,具有重要的现实意义。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高强度铝合金螺栓,从而解决钢制螺栓在应用时存在的质量重、氢脆或铬脆的问题。
为实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:
一种高强度铝合金螺栓,由包括以下步骤的方法制备而成:
1)固溶处理:将铝合金螺栓毛坯在380~400℃保温40~50min,然后升温至440~460℃保温40~50min,冷却至室温,得到固溶处理工件;
2)时效处理:将固溶处理工件在150~170℃保温7.5~8.5h,然后升温至200~220℃保温11.5~12.5h,冷却至室温,即得。
本发明提供的高强度铝合金螺栓,对铝合金螺栓毛坯经双级固溶处理和双级时效处理后,可满足产品σb≥630MPa的强度要求,并可达到优异的塑性,断后伸长率可以达到8%以上;相关强度性能能够满足航空航天紧固件的承载需求,优异的塑性能够满足螺栓的机械加工要求,螺栓性能检测结果表明,该高强度铝合金螺栓能够替代钢制螺栓使用,具有重量轻、强度高的特点。
步骤1)中,螺纹加工在所述铝合金螺栓毛坯进行时效处理后进行。螺纹加工可采用滚丝加工。经上述热处理制度处理后的铝合金螺栓毛坯,表现出良好的可加工性,在热处理后再进行滚丝加工,一方面可以提高螺纹的加工质量和加工效率,另一方面也可将螺栓的抗拉强度提高20~30MPa,进一步实现抗拉强度σb≥660MPa的强度要求。
所述螺纹为M螺纹或MJ螺纹。将螺栓加工成MJ螺纹,螺纹牙底圆弧半径加工,通过头下圆角强化,能提高抗疲劳性能,施加一定抗拉疲劳载荷,可以实现13万次疲劳试验要求。
将螺纹加工后的工件进行阳极化处理,即得螺栓成品。所述阳极化处理包括将工件依次进行碱腐蚀、流动冷水洗、光化、流动冷水洗、硫酸阳极化、流动冷水洗、填充、热水洗、干燥处理。碱腐蚀处理所用碱液的组成为:NaOH 25~35g/L,NaCO3 20~25g/L,溶剂为水。碱腐蚀处理的温度为40~50℃,时间为20~30s。光化处理所用光化液的组成为:浓硝酸300~500g/L,溶剂为水。光化处理在室温下进行,时间为20~30s。硫酸阳极化处理所用电解液的组成为:浓硫酸180~240g/L,溶剂为水。硫酸阳极化处理的温度为13~26℃,时间为30~40min,电流密度为0.8~1.5A/dm2,电压为15V。填充处理所用填充液的组成为K2Cr2O730~50g/L,溶剂为水。填充处理的温度为97~100℃,时间为20~30min。流动冷水的水温为室温,热水的水温为75~85℃。阳极化处理过程不会吸收氢原子,可有效避免氢(镉)脆断问题,并可达到优异的防腐性能。
步骤1)中,所述冷却为水冷。步骤2)中,所述冷却为空冷。固溶处理和时效处理分别采用水冷和空冷方式,可有效降低残余应力,进一步优化热处理效果。
所述铝合金为7055铝合金。所述7055铝合金由以下质量百分含量的组分组成:Si≤0.1%,Fe≤0.15%,Cu 2~2.6%,Mn≤0.05%,Cr≤0.04%,Zn 7.6~8.4%,Ti≤0.06%,Zr 0.08~0.25%,Mg 1.8~2.3%,其他单个杂质元素≤0.05%,其他杂质元素总量≤0.15%,余量为Al。采用喷射成形工艺生产的7055铝合金,与上述热处理制度具有极佳的匹配性,相应得到的7055铝合金螺栓具有晶粒细小、组织均匀致密、无宏观偏析的优点,尤其适用于高强度、高承载要求的航空航天紧固件使用。
容易理解,可以采用上述工艺步骤来制备相应的7055螺母,其同样具有高强度、可加工性好等特点。利用本发明制备的7055铝合金螺栓与各类螺母的装配通用性好,既可以与强度匹配的7055螺母装配使用,也可与强度匹配的钢制螺母装配使用,而且7055螺栓与7055自锁螺母反复进行15次拆卸安装后,无咬死现象发生,表现出良好的装配性能。
附图说明
图1为本发明的高强度铝合金螺栓的结构示意图;
图2为图1的左视图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明的实施方式作进一步说明。以下实施例所用7055铝合金的质量百分含量组成为:Si≤0.1%,Fe≤0.15%,Cu 2~2.6%,Mn≤0.05%,Cr≤0.04%,Zn 7.6~8.4%,Ti≤0.06%,Zr 0.08~0.25%,Mg 1.8~2.3%,其他单个杂质元素≤0.05%,其他杂质元素总量≤0.15%,余量为Al。
实施例1
本实施例的高强度铝合金螺栓,结构示意图如图1和图2所示,包括螺栓头1和与螺栓头1连接的螺杆2,螺杆2上设有MJ螺纹,具体采用以下步骤制备:
1)将7055铝合金线材经冷镦加工,制备螺栓毛坯,将螺栓毛坯按以下方式进行固溶处理:先由室温加热至390℃,保温45min,然后加热至450℃保温45min,水冷至室温,得到固溶处理工件;
2)将固溶处理工件加热至160℃,保温8h,然后加热至210℃,保温12h,空冷至室温,得到时效处理工件;
3)将时效处理工件进行滚丝加工,制备MJ螺纹,然后进行阳极化处理,具体为:
将时效处理工件置于碱液中进行碱腐蚀处理,碱液的组成为:NaOH 30g/L,NaCO322g/L,溶剂为水;碱腐蚀处理的温度为45℃,时间为25s;
碱腐蚀处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于光化液中进行光化处理,光化处理所用光化液的组成为:浓硝酸400g/L,溶剂为水;光化处理在室温下进行,时间为25s;
光化处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于电解液中进行阳极化处理,电解液的组成为:浓硫酸200g/L,溶剂为水;阳极化处理的温度为20℃,时间为35min,电流密度为1.2A/dm2,电压为15V;
阳极化处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于填充液中进行填充封闭处理,填充液的组成为K2Cr2O7 40g/L,溶剂为水;填充封闭处理的温度为97℃,时间为25min;
阳极化处理后进行热水(80℃)洗,干燥,即得。
实施例2
本实施例的高强度铝合金螺栓,制备一字槽圆柱头螺栓,具体采用以下步骤制备:
1)将7055铝合金线材经冷镦加工,制备螺栓毛坯,将螺栓毛坯按以下方式进行固溶处理:先由室温加热至380℃,保温50min,然后加热至440℃保温50min,水冷至室温,得到固溶处理工件;
2)将固溶处理工件加热至150℃,保温8.5h,然后加热至200℃,保温12.5h,空冷至室温,得到时效处理工件;
3)将时效处理工件进行滚丝加工,制备MJ螺纹,然后进行阳极化处理,具体为:
将时效处理工件置于碱液中进行碱腐蚀处理,碱液的组成为:NaOH 25g/L,NaCO320g/L,溶剂为水;碱腐蚀处理的温度为40℃,时间为20s;
碱腐蚀处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于光化液中进行光化处理,光化处理所用光化液的组成为:浓硝酸240g/L,溶剂为水;光化处理在室温下进行,时间为20s;
光化处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于电解液中进行阳极化处理,电解液的组成为:浓硫酸180g/L,溶剂为水;阳极化处理的温度为13℃,时间为30min,电流密度为0.8A/dm2,电压为15V;
阳极化处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于填充液中进行填充封闭处理,填充液的组成为K2Cr2O7 30g/L,溶剂为水;填充封闭处理的温度为97℃,时间为20min;
阳极化处理后进行热水(80℃)洗,干燥,即得。
实施例3
本实施例的高强度铝合金螺栓,制备内六角圆柱头螺栓,具体采用以下步骤制备:
1)将7055铝合金线材经冷镦加工,制备螺栓毛坯,将螺栓毛坯按以下方式进行固溶处理:先由室温加热至400℃,保温40min,然后加热至460℃保温40min,水冷至室温,得到固溶处理工件;
2)将固溶处理工件加热至170℃,保温7.5h,然后加热至220℃,保温11.5h,空冷至室温,得到时效处理工件;
3)将时效处理工件进行滚丝加工,制备MJ螺纹,然后进行阳极化处理,具体为:
将时效处理工件置于碱液中进行碱腐蚀处理,碱液的组成为:NaOH 35g/L,NaCO325g/L,溶剂为水;碱腐蚀处理的温度为50℃,时间为30s;
碱腐蚀处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于光化液中进行光化处理,光化处理所用光化液的组成为:浓硝酸500g/L,溶剂为水;光化处理在室温下进行,时间为30s;
光化处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于电解液中进行阳极化处理,电解液的组成为:浓硫酸180g/L,溶剂为水;阳极化处理的温度为26℃,时间为40min,电流密度为1.5A/dm2,电压为15V;
阳极化处理后进行流动冷水(室温)洗,之后将工件置于填充液中进行填充封闭处理,填充液的组成为K2Cr2O7 50g/L,溶剂为水;填充封闭处理的温度为98℃,时间为30min;
阳极化处理后进行热水(85℃)洗,干燥,即得。
在本发明的高强度铝合金螺栓的其他实施例中,螺栓的类型可以为十字槽沉头螺栓、一字槽沉头螺栓、内六花沉头螺栓,主体的直径规格可以为3~24mm,螺纹可采用M螺纹或MJ螺纹形式。
试验例1
本试验例检测各实施例的螺栓的抗拉强度、断后伸长率及螺纹破坏拉力参照航天标准QJ300A-95的规定执行,耐盐雾性能按照GJB715.1-89的方法进行,检测结果如表1所示。
表1各实施例的铝合金螺栓M5规格的性能检测结果
编号 抗拉强度,MPa 断后伸长率,% 破坏拉力KN 耐盐雾性能,h
实施例1 726.8 11.56 10.52 480h
实施例2 704.6 13.04 9.98 480h
实施例3 706.3 13.48 10.06 480h
由表1的检测结果可知,本发明所制备的铝合金螺栓的抗拉强度σb≥650MPa,达到钢45对应的破坏拉力要求,能够替代钢45螺栓使用。断后伸长率≥8%,表现出优异的塑性,非常有利于螺栓的加工成型过程。
试验例2
本试验例中,参照实施例1的方法制备7055自锁螺母,将实施例1的7055螺栓与7055自锁螺母进行装配试验,反复进行15次拆卸安装后,无咬死现象发生,表现出良好的装配性能。

Claims (6)

1.一种高强度铝合金螺栓,其特征在于,所述铝合金为7055铝合金,由以下方法制备而成:
1)固溶处理:将铝合金螺栓毛坯在380℃保温40~50min,然后升温至440℃保温40~50min,冷却至室温,得到固溶处理工件;时效处理:将固溶处理工件在150℃保温7.5~8.5h,然后升温至200℃保温11.5~12.5h,冷却至室温,即得;
或2)固溶处理:将铝合金螺栓毛坯在400℃保温40~50min,然后升温至460℃保温40~50min,冷却至室温,得到固溶处理工件;时效处理:将固溶处理工件在170℃保温7.5~8.5h,然后升温至220℃保温11.5~12.5h,冷却至室温,即得。
2.如权利要求1所述的高强度铝合金螺栓,其特征在于,螺纹加工在所述铝合金螺栓毛坯进行时效处理后进行。
3.如权利要求2所述的高强度铝合金螺栓,其特征在于,所述螺纹为M螺纹或MJ螺纹。
4.如权利要求2或3所述的高强度铝合金螺栓,其特征在于,将螺纹加工后的工件进行阳极化处理,即得螺栓成品。
5.如权利要求1所述的高强度铝合金螺栓,其特征在于,固溶处理时,所述冷却为水冷。
6.如权利要求1所述的高强度铝合金螺栓,其特征在于,时效处理时,所述冷却为空冷。
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