CN112453103B - 一种7075铝合金无缝管的生产工艺 - Google Patents
一种7075铝合金无缝管的生产工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112453103B CN112453103B CN202011358761.6A CN202011358761A CN112453103B CN 112453103 B CN112453103 B CN 112453103B CN 202011358761 A CN202011358761 A CN 202011358761A CN 112453103 B CN112453103 B CN 112453103B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- aluminum alloy
- extrusion
- ingot
- percent
- less
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C37/00—Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
- B21C37/06—Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C23/00—Extruding metal; Impact extrusion
- B21C23/02—Making uncoated products
- B21C23/04—Making uncoated products by direct extrusion
- B21C23/08—Making wire, bars, tubes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21C—MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
- B21C31/00—Control devices, e.g. for regulating the pressing speed or temperature of metal; Measuring devices, e.g. for temperature of metal, combined with or specially adapted for use in connection with extrusion presses
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/10—Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Extrusion Of Metal (AREA)
Abstract
本发明属于铝合金制造技术领域,涉及一种7075铝合金无缝管的生产工艺,铝合金原料按照重量百分比进行配料,即:Si≤0.20%、Fe≤0.30%、Cu:1.5~1.7%、Mn≤0.20%、Mg:2.5~2.75%、Cr:0.18~0.23%、Zn:5.2~5.7%、Ti≤0.12%、Zr≤0.02%、单个杂质≤0.05%,合计≤0.15%,余量为Al,铝合金原料经过熔铸、均匀化、同心度调整、挤压、锯切以及热处理工序与配方相配合,成功挤压出性能满足要求的7075合金无缝管。
Description
技术领域
本发明属于铝合金制造技术领域,涉及一种7075铝合金无缝管的生产工艺。
背景技术
无缝管是挤压产品中的一个主要品种,挤压生产方法最初就是从铅管的挤压逐渐发展起来的。无缝管挤压方式多种多样,按挤压机结构可分为双动式挤压机和单动式挤压机。目前在无缝管领域多为单动式随动针进行挤压,该种方法虽然作用在穿孔针上的摩擦力小,挤压力小,但同样存在着不可忽略的缺点,比如必须使用空心锭、圆形穿孔针挤压,穿孔针沿长度方向存在一定的锥度,挤出管材前后端尺寸偏差较大等。制备过程中工艺控制难度较大,而采用双动式固定针挤压则可以克服随动针的缺点,且不同规格的无缝管产品仅需更换针尖,降低工具费用,但固定针也有其固有缺点,金属流动中摩擦力大,易发生断针事故,从而在一定程度上限制锭坯的使用长度。
对于双动固定针无缝管挤压过程中,如何制定挤压生产工艺,在不损坏设备的前提下成功挤压出无缝管产品,同时保证产品的尺寸和性能满足标准,成为目前无缝管领域研究的重中之重。本技术通过优化生产工艺,合理控制挤压参数和热处理参数,成功制出符合标准的7075无缝管管材。
发明内容
有鉴于此,本发明为了解决上述7075铝合金无缝管材生产制备过程中所存在的问题,提供一种7075铝合金无缝管的生产工艺。
为达到上述目的,本发明提供一种7075铝合金无缝管的生产工艺,包括以下步骤:
A、配料:将制备铝合金无缝管的铝合金原料按照重量百分比进行配料,即:Si≤0.20%、Fe≤0.30%、Cu:1.5~1.7%、Mn≤0.20%、Mg:2.5~2.75%、Cr:0.18~0.23%、Zn:5.2~5.7%、Ti≤0.12%、Zr≤0.02%、单个杂质≤0.05%,合计≤0.15%,余量为Al;
B、熔铸:将配制好的铝合金原料置于熔炼炉中熔炼为液态铝合金,经扒渣、过滤后将液态铝合金熔铸为铝合金实心铸锭;
C、均匀化:将铝合金铸锭在均质炉中进行均匀化热处理,铝合金铸锭均匀化制度采用三级均匀化:(190~210)℃×(1~2.5)h+(340~380)℃×(1~1.5)h+(450~470)℃×(12~16)h,均匀化后的铸锭再经后续加工得到规格为的铝合金空心铸锭;
D、同心度调整:调整挤压筒、挤压模具和穿孔针的同心度,同心度<1.2mm,将挤压筒加热至400℃,挤压模具和穿孔针加热至330~380℃,将穿孔针传入挤压筒和挤压模具中,调节挤压筒位置和模具座位置,精确对中,保证加工后无缝管各处壁厚相同;
E、挤压:挤压准备阶段分别对穿孔针、挤压模具和空心垫进行加热,待温度达到上机要求后,开始对铝合金空心铸锭加热,为防止铝合金空心铸锭粘连空心垫、空心垫粘连挤压杆,分别在空心垫和挤压杆上喷洒少量的氮化硼,将铝合金空心铸锭挤压成φ140mm×15mm规格的无缝管,挤压结束后对无缝管空冷后进行离线淬火;
F、锯切:将挤压后的无缝管成品定尺锯切;
G、热处理:将定尺锯切后的无缝管进行淬火时效热处理,淬火温度为460±3℃,淬火时间为75min,时效采用双级时效,一级时效温度为105±5℃,一级时效时间为8h,二级时效温度为135±5℃,二级时效时间为8h。
进一步,步骤B将配置好的铝合金原料依次投入熔炼炉中进行熔炼,并使用熔剂进行精炼覆盖,投料后待炉内出现铝水时开始搅拌,搅拌均匀后熔炼为液态铝合金,熔炼温度720~740℃,熔化过程中开启电磁搅拌并扒渣,之后将熔炼后的铝合金熔体倒入精炼炉精炼,精炼温度710~750℃,使用Cl-Ar混合气体进行精炼并扒渣,获得铝合金实心铸锭。
进一步,步骤E中空心垫的温度为322~338℃,挤压筒头部、中部、尾部的温度依次为401℃、418℃、400℃,穿孔针的温度为362~380℃,铝合金空心铸锭温度为350~370℃,突破压力为24.0~27.7Mpa,铝合金空心铸锭穿针过程最大前腔压力1.3MPa,最大后腔压力5.7MPa;挤压过程前腔压力6.0~30MPa,后腔压力3.8~7.1MPa;穿孔针退针过程最大前腔压力0.8MPa,最大后腔压力0.4Mpa,挤压杆速度0.3~0.5mm/s,挤压后空心型材的挤压速度为0.27~0.45m/min。
本发明的有益效果在于:
1、现有技术中固定针挤压无缝管可实现无润滑挤压,无润滑挤压的好处就是可以有效地消除润滑挤压时产生的各种擦伤缺陷,获得内表面质量优异的管材,但无润滑挤压的的弊端之一就是铝与穿孔针直接接触,金属在穿孔针表面上流动时容易产生较大的摩擦力,易发生断针事故,所以必须选择合适的铸锭长度,对于本发明所公开的无缝管生产工艺选用恰当的铸锭长度为600mm。其次,通常情况下,挤压筒和穿孔针之间的轴线不可能完全重合,往往会存在一定的同轴度差,若开始不调节控制同心度,挤压开始后会加剧挤压筒和穿孔针之间同轴度差,导致穿孔针更偏离中心,无缝管出现严重偏壁,且随着挤压力的进行,这种同轴度差会加剧径向力,更容易出现断针,本发明所公开的7075铝合金无缝管的生产工艺通过控制同心度能够实现7075铝合金无缝管的成功挤压,不会出现穿孔针前段偏离原中心位置,出现断针现象。
2、本发明所公开的7075铝合金无缝管的生产工艺,首先,选择空心铸锭不穿孔挤压,可避免前端出现实心头,减小管材前端的偏心,也避免穿孔给穿孔针带来的损害;其次,选择短铸锭挤压,减少铸锭与穿孔针的有效接触面积,降低摩擦力,避免断针;再者,实心铸锭经均匀化后处理成空心铸锭,减少空心锭内表面氧化膜厚度,凸起的氧化膜会破坏穿孔针表面的润滑膜,更有利于保证无缝管内表面质量;第四,7075属于硬质合金,合理控制升压速度,避免升压过快造成断针,从而挤压失败;最后,选择合适挤压工艺,挤压前调节设备同心度对挤出合格尺寸产品均有一定影响。
3、本发明所公开的7075铝合金无缝管的生产工艺,合理选取标准7075合金成分,并选取恰当的无缝管挤压与热处理工艺与之配合,成功挤压出性能满足要求的7075合金无缝管。
本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作优选的详细描述,其中:
图1为本发明7075铝合金无缝管的生产工艺中挤压设备的内部结构示意图;
图2为本发明实施例1所制备铝合金无缝管高倍过烧检测图;
图3为本发明实施例1所制备铝合金无缝管高倍晶粒度检测图。
附图标记:针杆链接器1、挤压杆2、空心垫3、穿孔针4、空心铸锭5、挤压筒6、挤压模具7。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本发明的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本发明的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
实施例1
一种7075铝合金无缝管的生产工艺,包括以下步骤:
A、配料:将制备铝合金无缝管的铝合金原料按照重量百分比进行配料,即:Si:0.06%、Fe:0.13%、Cu:1.57%、Mn:0.02%、Mg:2.72%、Cr:0.19%、Zn:5.36%、Ti:0.03%、Zr:0.007%、单个杂质≤0.05%,合计≤0.15%,余量为Al;
B、熔铸:将配制好的铝合金原料置于熔炼炉中熔炼为液态铝合金,熔炼温度720~750℃,熔化过程中开启电磁搅拌并扒渣,之后将熔炼后的铝合金熔体倒入精炼炉精炼,精炼温度710~750℃,使用Cl-Ar混合气体进行精炼并扒渣,获得铝合金实心铸锭;
C、均匀化:将铝合金铸锭在均质炉中进行均匀化热处理,铝合金铸锭均匀化制度采用三级均匀化:(190~210)℃×(1~2.5)h+(340~380)℃×(1~1.5)h+(450~470)℃×(12~16)h,均匀化后的铸锭再经后续加工得到规格为的铝合金空心铸锭;
D、同心度调整:如图1调整挤压筒6、挤压模具7和穿孔针4的同心度,同心度<1.2mm,将挤压筒加热至400℃,挤压模具和穿孔针加热至330~380℃,将穿孔针传入挤压筒和挤压模具中,调节挤压筒位置和模具座位置,精确对中,保证加工后无缝管各处壁厚相同,穿孔针4尾部连接有针杆链接器1;
E、挤压:挤压准备阶段分别对穿孔针4、挤压模具7和空心垫3进行加热,待温度达到上机要求后,开始对铝合金空心铸锭加热,为防止铝合金空心铸锭粘连空心垫、空心垫粘连挤压杆,分别在空心垫3和挤压杆2上喷洒少量的氮化硼,将铝合金空心铸锭5挤压成φ140mm×15mm规格的无缝管,挤压结束后对无缝管空冷后进行离线淬火,其中空心垫的温度为322~338℃,挤压筒头部、中部、尾部的温度依次为401℃、418℃、400℃,穿孔针的温度为362~380℃,铝合金空心铸锭温度为350~370℃,突破压力为24.0~27.7Mpa,铝合金空心铸锭穿针过程最大前腔压力1.3MPa,最大后腔压力5.7MPa;挤压过程前腔压力6.0~30MPa,后腔压力3.8~7.1MPa;穿孔针退针过程最大前腔压力0.8MPa,最大后腔压力0.4Mpa,挤压杆速度0.3~0.5mm/s,挤压后空心型材的挤压速度为0.27~0.45m/min;
F、锯切:将挤压后的无缝管成品定尺锯切;
G、热处理:将定尺锯切后的无缝管进行淬火时效热处理,淬火温度为460±3℃,淬火时间为75min,时效采用双级时效,一级时效温度为105±5℃,一级时效时间为8h,二级时效温度为135±5℃,二级时效时间为8h。
实施例2
实施例2与实施例1的区别在于,步骤A中将制备铝合金无缝管的铝合金原料按照重量百分比进行配料,即:Si:0.06%、Fe:0.13%、Cu:1.55%、Mn:0.02%、Mg:2.62%、Cr:0.19%、Zn:5.36%、Ti:0.03%、Zr:0.007%、单个杂质≤0.05%,合计≤0.15%,余量为Al。
对比例1
对比例1与实施例1的区别在于,步骤G将定尺锯切后的无缝管进行热处理,即在常温下空冷。
对比例2
对比例2与实施例1的区别在于,步骤G将定尺锯切后的无缝管进行双级时效热处理,即一级时效温度为105±5℃,一级时效时间为8h,二级时效温度为135±5℃,二级时效时间为8h。
对比例3
对比例3与实施例1的区别在于,步骤G将定尺锯切后的无缝管进行离线淬火热处理,即淬火温度为460±3℃,淬火时间为75min。
实施例1~2和对比例1~3所制备铝合金无缝管的力学性能检测结果见表一:
表一
GB/T6892-2015标准中给出T6状态下壁厚≤20mm,抗拉强度≥495MPa,屈服强度≥560MPa,伸长率≥6%,由表一可以看到,仅仅采用空冷或者离线淬火的热处理方式所制备的铝合金无缝管,力学性能不能满足生产要求,采用离线淬火+时效热处理方式所制备铝合金无缝管的力学性能能够满足生产要求。
对实施例1热处理后型材分别进行宏观低倍、探伤和微观高倍检测,检测结果如下。无论是否经过淬火,低倍与探伤均合格,且微观组织无过烧,无裂纹及缩尾等缺陷,其高倍过烧检测如图2所示,高倍晶粒度5.5级,检测如图3所示。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (3)
1.一种7075铝合金无缝管的生产工艺,其特征在于,包括以下步骤:
A、配料:将制备铝合金无缝管的铝合金原料按照重量百分比进行配料,即:Si≤0.20%、Fe≤0.30%、Cu:1.5~1.7%、Mn≤0.20%、Mg:2.5~2.75%、Cr:0.18~0.23%、Zn:5.2~5.7%、Ti≤0.12%、Zr≤0.02%、单个杂质≤0.05%,合计≤0.15%,余量为Al;
B、熔铸:将配制好的铝合金原料置于熔炼炉中熔炼为液态铝合金,经扒渣、过滤后将液态铝合金熔铸为铝合金实心铸锭;
C、均匀化:将铝合金铸锭在均质炉中进行均匀化热处理,铝合金铸锭均匀化制度采用三级均匀化:(190~210)℃×(1~2.5)h+(340~380)℃×(1~1.5)h+(450~470)℃×(12~16)h,均匀化后的铸锭再经后续加工得到规格为的铝合金空心铸锭;
D、同心度调整:调整挤压筒、挤压模具和穿孔针的同心度,同心度<1.2mm,将挤压筒加热至400℃,挤压模具和穿孔针加热至330~380℃,将穿孔针传入挤压筒和挤压模具中,调节挤压筒位置和模具座位置,精确对中,保证加工后无缝管各处壁厚相同;
E、挤压:挤压准备阶段分别对穿孔针、挤压模具和空心垫进行加热,待温度达到上机要求后,开始对铝合金空心铸锭加热,为防止铝合金空心铸锭粘连空心垫、空心垫粘连挤压杆,分别在空心垫和挤压杆上喷洒少量的氮化硼,将铝合金空心铸锭挤压成φ140mm×15mm规格的无缝管,挤压结束后对无缝管空冷后进行离线淬火;
F、锯切:将挤压后的无缝管成品定尺锯切;
G、热处理:将定尺锯切后的无缝管进行淬火时效热处理,淬火温度为460±3℃,淬火时间为75min,时效采用双级时效,一级时效温度为105±5℃,一级时效时间为8h,二级时效温度为135±5℃,二级时效时间为8h。
2.如权利要求1所述7075铝合金无缝管的生产工艺,其特征在于,步骤B将配置好的铝合金原料依次投入熔炼炉中进行熔炼,并使用熔剂进行精炼覆盖,投料后待炉内出现铝水时开始搅拌,搅拌均匀后熔炼为液态铝合金,熔炼温度720~740℃,熔化过程中开启电磁搅拌并扒渣,之后将熔炼后的铝合金熔体倒入精炼炉精炼,精炼温度710~750℃,使用Cl-Ar混合气体进行精炼并扒渣,获得铝合金实心铸锭。
3.如权利要求2所述7075铝合金无缝管的生产工艺,其特征在于,步骤E中空心垫的温度为322~338℃,挤压筒头部、中部、尾部的温度依次为401℃、418℃、400℃,穿孔针的温度为362~380℃,铝合金空心铸锭温度为350~370℃,突破压力为24.0~27.7Mpa,铝合金空心铸锭穿针过程最大前腔压力1.3MPa,最大后腔压力5.7MPa;挤压过程前腔压力6.0~30MPa,后腔压力3.8~7.1MPa;穿孔针退针过程最大前腔压力0.8MPa,最大后腔压力0.4Mpa,挤压杆速度0.3~0.5mm/s,挤压后空心型材的挤压速度为0.27~0.45m/min。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011358761.6A CN112453103B (zh) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 一种7075铝合金无缝管的生产工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011358761.6A CN112453103B (zh) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 一种7075铝合金无缝管的生产工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112453103A CN112453103A (zh) | 2021-03-09 |
CN112453103B true CN112453103B (zh) | 2022-09-30 |
Family
ID=74809608
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011358761.6A Active CN112453103B (zh) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 一种7075铝合金无缝管的生产工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112453103B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115232998A (zh) * | 2022-06-29 | 2022-10-25 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种7系超高强度铝合金特大型材挤压生产工艺 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100491565C (zh) * | 2007-04-23 | 2009-05-27 | 东北轻合金有限责任公司 | 煤矿支柱用铝合金管材 |
CN103602863B (zh) * | 2013-11-29 | 2015-09-02 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种生产薄壁铝合管材的工艺 |
CN108359863B (zh) * | 2018-03-14 | 2020-07-17 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种gis管材壳体生产工艺 |
CN108774696B (zh) * | 2018-06-20 | 2020-01-31 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种6系铝合金超薄圆管挤压型材生产工艺 |
CN109136684B (zh) * | 2018-10-26 | 2020-08-21 | 山东南山铝业股份有限公司 | 一种t6状态铝合金导电管材及其制备方法 |
CN109355538B (zh) * | 2018-12-05 | 2020-10-20 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种高强7系铝合金管材生产工艺 |
CN109554561B (zh) * | 2018-12-05 | 2020-11-13 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种7系铝合金管材的生产工艺 |
-
2020
- 2020-11-27 CN CN202011358761.6A patent/CN112453103B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112453103A (zh) | 2021-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9527369B2 (en) | Method of manufacturing an automobile suspension part | |
US20240035123A1 (en) | High-strength al-cu-mg-mn aluminum alloy and preparation method therefor | |
CN110180909B (zh) | 一种超宽薄壁车厢板型材生产工艺 | |
EP2274454B1 (en) | Alloy composition and preparation thereof | |
CN109943756A (zh) | 一种新能源汽车电池托盘高强铝合金型材及其制备方法 | |
CN102330004B (zh) | 一种铝合金模锻件的制造方法 | |
CN108787750B (zh) | 一种β凝固TiAl合金板材的一步大变形轧制方法 | |
CN104959393A (zh) | 一种高质量航空叶片用铝合金热挤压棒材的制造方法 | |
CN104342590B (zh) | 切削用铝合金挤压材 | |
CN109402471B (zh) | 一种基于熔铸和热挤压的7系铝合金材料及其制造方法 | |
CN112547831B (zh) | 一种大宽幅铝合金带筋板及其生产方法和挤压穿孔针 | |
CN111069321A (zh) | 一种铝合金大宽幅薄壁轨道车体地板型材挤压工艺 | |
CN109576544B (zh) | 一种稀土镁合金熔焊焊丝及其制造方法和使用方法 | |
CN112626401B (zh) | 一种2xxx系铝合金及其制备方法 | |
CN113430429A (zh) | 一种多元耐热变形稀土铝合金及其制备方法 | |
CN112496081B (zh) | 一种6082铝合金无缝管的生产工艺 | |
CN113930643B (zh) | 基于搅拌摩擦加工的高性能铝合金导线材料及其制备方法 | |
CN112453103B (zh) | 一种7075铝合金无缝管的生产工艺 | |
CN112496080B (zh) | 一种6063铝合金无缝管的生产工艺 | |
CN110952005A (zh) | 一种快速挤压高性能变形铝合金及其制备方法 | |
CN113234972A (zh) | 一种铝合金建筑模板及其制备方法 | |
CN110863128A (zh) | 一种航空用640MPa级铝合金挤压材的制备方法 | |
CN109352282B (zh) | 一种大规格薄壁无缝管的生产方法 | |
JP2004315938A (ja) | 輸送機構造材用アルミニウム合金鍛造材およびその製造方法 | |
CN112496079B (zh) | 一种7021铝合金无缝管的生产工艺 |
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 |