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      半固态压铸资料

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      发表于 2006-1-9 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      <P><BR>             半固态连铸技术经济分析与研究进展</P>
      <P>                1 半固态连铸的技术特征及经济分析     </P>
      <P>            半固态连铸又称连续流变铸造,是根据材料流变学原理生产铸坯的新技术。其本质特征是进入结晶器的熔体为固相具有非枝晶特征的固液共存混合物。   <BR>             <BR>                 1.1 半固态连铸与普通连铸的比较    <BR>                 1.2 半固态连铸的几个专业术语    <BR>                 <BR>            文献中经常遇到的有关半固态连铸的术语有:浆料——含有一定比例固相的固液两相混合物。制浆室——用来制备半固态浆料的装置或容器。拉速——单位时间内拉出的坯料重量或长度。它是半固态连铸生产率的度量。非枝晶化——枝晶组织向非枝晶组织转化的过程。临界固相分数——在一定的切变条件下,浆料能够流动的最大固相分数。当固相分数超过该值时,半固态浆料就会像固体一样不能流动。 <BR>               <BR>                 1.3 经济分析    <BR>                 <BR>            采用相对比较法分析半固态连铸的经济性。表1为半固态连铸与普通连铸的费用比较。由于半固态连铸的浇注温度较低,其熔炼费用低于普通连铸;但半固态连铸投资大于普通连铸,设备折旧费较高;且须加热和搅拌制浆室中的熔体,浇注费用较高;其操作环节较多,生产率较低,工资及福利费用也较高。总体来看,半固态连铸的费用高于普通连铸。 <BR>               <BR>            2 半固态连铸技术的现状    <BR>                  2.1 国内外半固态连铸设备的研究开发现状    <BR>                  <BR>            半固态连铸的技术关键有三个:首先,浆料制备必须使枝晶转变为非枝晶,以保证半固态浆料在高固相分数条件下仍具有足够流动性;其次,半固态连铸须外加切应力作用,因此半固态浆料的流变充型是另一个不可忽视的技术关键;第三,必须避免出现拉漏或拉断现象,以保证半固态连铸生产过程稳定性。 <BR>               <BR>                <BR>            围绕上述技术关键,人们进行了大量研究,开发了多种实用技术。仅半固态浆料制备技术就不下十余种。每种技术都有各自的优缺点。例如:目前最通用的非接触式电磁搅拌法具有不污染合金、便于自动控制等优点,但它难以制备高固相分数的浆料;接触式机械搅拌法具有设备简单、投资少、易上马等优点但存在搅拌棒损耗严重且污染合金熔体、搅拌不均匀、难用于黑色金属等缺点;超声波法也是一种非接触搅拌技术,但它需要配置大功率设备才能达到理想效果;振动法也存在要求功率大、设备复杂等缺点熔体热处理法(循环等温法)虽具有晶粒圆整度高均匀度好的优点,但生产率低,且难以用于大尺寸锭料;预变形法(应变诱发熔体激活法)能获得组织合格的坯料,但工艺流程长,生产成本高,只适用于塑性材料;机械剪断急冷法(SCR)的优点是晶粒细小(60μm)、生产率高、易控制,但设备寿命短,氧化严重,铸坯困难;喷射沉积法在国内某些实验室已有应用,所得坯料晶粒细小(60μm)、质量稳定,但难以批量生产;由FlemingsM <BR>            C <BR>            发明并申请了日本专利的电脉冲法适用于各种合金,所得坯料晶粒小于60μm,但该法要求高电压大电流放电操作,需要特殊的供电设备,目前还未见工业试验报道。可见,尽管半固态浆料制备方法很多,但目前只有电磁搅拌半固态连铸法具有较好的工业应用前景。 <BR>               <BR>                <BR>            尽管半固态连铸与普通连铸差别不大,但普通连铸机是无法用于半固态连铸的。20世纪80年代以来,人们进行了大量研究来开发半固态连铸机。其中美国起步最早,Alumax公司首先研制成既可用于生产半固态坯料,又可用于机械零件直接成形的有色金属半固态连铸机;接着美国ISC(InlandSteelCompany)公司进行了有色合金半固态圆坯连铸机的商业化开发,20世纪90年代,日本的藤川安生发明了半固态机械搅拌水平连铸机和电磁搅拌垂直连铸机,丰富了有色金属半固态连铸机的类型;法国Pechiney公司也于1996年实现了铝合金半固态连铸的产业化;1995,美国ISC公司研制成第一台黑色金属半固态连铸机并进行了工业化试生产,使黑色金属半固态连铸机的研究取得突破性进展。我国对黑色金属半固态连铸技术的研究起步并不晚。1996年,北京科技大学胡汉起教授指导博士生邢书明开展了黑色金属半固态连铸机研制工作,并于1999年1月研制成功,通过了教育部组织的技术鉴定,填补了我国在这一领域的空白。 <BR>               <BR>                2.2 国内外半固态连铸机的主要机型    <BR>                <BR>            目前半固态连铸机的主要机型是垂直和水平两种形式,且以垂直形式为主。但这只是象普通连铸机发展过程中的初期机型一样,要真正实现产业化,将来必然会随着半固态连铸技术的逐步完善而向弧形连铸机发展。 <BR>               <BR>                2.3 半固态连铸工艺和合金的研究现状    <BR>                <BR>            目前对半固态连铸工艺的研究还不够系统。研究较多的是美国的ISC公司。他们首先研究了半固态连铸过程的凝固行为及拉漏、拉断的机理,据此提出了“拉 <BR>            送 停 拉”的拉坯模式。尽管这种拉坯模式可以在一定程度上防止拉漏和拉断,但在工业上应用难度较大,问题并没有真正得到解决。    <BR>                <BR>            我国以黑色金属为例进行了半固态连铸过程稳定性及工艺参数对其影响规律的研究,揭示了拉漏、拉断的本质原因是滞留层的形成、发展和裂口区的扩展下移,并初步提出了半固态连铸的工艺设计准则。 <BR>               <BR>                总的来说,目前对半固态连铸工艺的研究还很不充分,尚存在大量问题有待于进一步研究和解决。    <BR>                <BR>            对半固态连铸合金的主要限制是合金的结晶温度范围。这是因为枝晶组织向非枝晶组织转变过程需要经历一定的时间,因此,合金的结晶温度范围越小,半固态连铸的难度就越大。目前真正投入大批量工业应用的仍然是低熔点有色合金,尤其是对铝合金半固态连铸的研究和应用较多。由于黑色金属熔点高,操作难度大,目前的研究和应用都较少。事实上,黑色金属由于固态变形抗力大,对其进行半固态成形的必要性更加明显。因此可以展望,随着半固态连铸及其成形技术的不断发展和完善,其在黑色金属方面的应用会逐渐增多。 <BR>               <BR>                3 目前的任务及研究趋势    <BR>                <BR>            半固态连铸可理解为现代连铸技术与材料流变成形技术结合的产物。现代连铸技术已取得长足发展,但半固态合金流变成形技术还处于研究开发阶段。因此,在今后一段时间内,半固态连铸技术的主要研究方向仍将集中在半固态合金流变性能的研究及流变成形技术与现代连铸技术的结合这两个方面。 <BR>               <BR>                3.1 半固态合金充型性能的研究    <BR>                <BR>            虽然半固态合金的流变性能一直是这一领域的研究热点,并取得了许多研究成果。但是,以往的研究都着眼于合金的流变性能及流变力学方面,而对流变行为的控制与调整则重视不够,尤其是将流变性能的实验数据与其充型性能定量联系起来的研究尚未见报道。事实上,只有将流变学研究成果与实际条件下的充型性能联系起来,才能有效地控制半固态合金的成形过程。这方面的研究课题大致包括如下几个: <BR>               <BR>                (1)半固态浆料组织结构与充型性能之间定量联系的研究;    <BR>                (2)半固态合金充型理论的研究;    <BR>                (3)半固态合金充型性能的定量描述;    <BR>                (4)铸型特性对半固态合金充型性能影响规律的研究;    <BR>                (5)充型工艺参数对半固态合金充型性能影响规律的定量研究。    <BR>                这些研究不仅有利于半固态连铸技术的推广应用,而且有利于半固态成形技术的整体发展。    <BR>                3.2 半固态连铸工艺过程稳定性的研究    <BR>                <BR>            半固态连铸过程的稳定性是半固态连铸技术发展和应用的关键问题。半固态连铸过程不出现拉漏和拉断是半固态连铸的起码要求。由于半固态浆料与纯液态金属存在很大差异,现代连铸的稳定性理论并不完全适用于半固态连铸,必须建立半固态连铸自己的稳定性理论。这方面的研究课题大致包括:半固态连铸过程失稳现象及其机理的研究;半固态连铸过程的稳定性判据;半固态连铸过程的稳定性控制;工艺参数对坯料质量和连铸过程的影响规律。 <BR>               <BR>                3.3 半固态连铸坯料性能特点的研究    <BR>                <BR>            由于半固态连铸技术的研究历史还很短,半固态连铸坯的组织特征、宏观质量、成形性能等都不太清楚,有必要抓紧研究,以便尽快形成可供生产应用的技术标准。 <BR>               <BR>                3.4 半固态连铸设备的研究    <BR>                <BR>            半固态连铸设备的研究重点是如何在现代连铸机的基础上进行改造,而不是全部重新设计。主要内容包括:制浆室与普通连铸机兼容性的研究;连续冷却条件下半固态浆料的制备技术;半固态弧形连铸机的研究开发;半固态连铸生产线最优配置的研究等。 <BR>               <BR>                4 结论    <BR>                (1)半固态连铸技术是一种铸造金属坯料的新技术,目前国内尚处于应用开发阶段,国外已开始批量生产。    <BR>                <BR>            (2)半固态连铸作为一个工业项目具有很强的获利能力和较强的还贷能力,其经济性对产品销售价格是敏感的,但只要未来价格不比预期值低22 <BR>            6%,该投资项目是可以接受的。    <BR>                <BR>            (3)今后的主要研究任务是:合金半固态连铸性能的研究;半固态连铸工艺稳定性的理论研究;坯料质量及连铸过程的控制;半固态连铸生产线的最优配置及弧形连铸机的研制等。 </P>
      <P>            信息来源:中国机械网 </P>

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       楼主| 发表于 2006-1-9 10:20:00 | 显示全部楼层
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 72pt; mso-char-indent-count: 4.0">铝合金<FONT face="Times New Roman">B</FONT>半固态流变压铸试验大纲<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">1.     </FONT>收集资料<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 50.25pt; TEXT-INDENT: -32.25pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 50.25pt"><FONT face="Times New Roman">1.1          IDRA</FONT>公司<FONT face="Times New Roman">  SSR</FONT>介绍资料<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 50.25pt; TEXT-INDENT: -32.25pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 50.25pt"><FONT face="Times New Roman">1.2          </FONT>网上查询资料<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 50.25pt; TEXT-INDENT: -32.25pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 50.25pt"><FONT face="Times New Roman">1.3          </FONT>铝合金及其加工手册<FONT face="Times New Roman">   </FONT>中南大学出版社<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 50.25pt; TEXT-INDENT: -32.25pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 50.25pt"><FONT face="Times New Roman">1.4          </FONT>半固态铸造<FONT face="Times New Roman">           </FONT>国防工业出版社<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 50.25pt; TEXT-INDENT: -32.25pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 50.25pt"><FONT face="Times New Roman">1.5          </FONT>材料成型原理<FONT face="Times New Roman">         </FONT>机械工业出版社<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.     </FONT>半固态铸造铝合金制备<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 18pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">2.1 </FONT>温度测量<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.1.1      </FONT><FONT face="Times New Roman">0</FONT><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="True" HasSpace="False" SourceValue="700" UnitName="°C"><FONT face="Times New Roman">-700</FONT>°<FONT face="Times New Roman">C</FONT></st1:chmetcnv>热电偶<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.1.2      </FONT>手持式测温计<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.1.3      </FONT>热成像机<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.1.4      </FONT>半固态铸造铝合金的温度泛围<FONT face="Times New Roman">:  573</FONT><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="True" HasSpace="False" SourceValue="588" UnitName="°C"><FONT face="Times New Roman">-588</FONT>°<FONT face="Times New Roman">C</FONT></st1:chmetcnv><p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 72.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.1.5      </FONT>铝合金液<FONT face="Times New Roman">-</FONT>固相温度线<FONT face="Times New Roman">: 850</FONT>°<FONT face="Times New Roman">K  (</FONT><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="577" UnitName="°C"><FONT face="Times New Roman">577</FONT>°<FONT face="Times New Roman">C</FONT></st1:chmetcnv><FONT face="Times New Roman">)<p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">  2.2 </FONT>搅拌器<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.1</st1:chsdate> </FONT>传动部分<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>用台式钻床进行相应改动<FONT face="Times New Roman">, </FONT>主轴转速<FONT face="Times New Roman"> : 300-1000</FONT>转<FONT face="Times New Roman">/</FONT>分<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">                            </FONT>升降距离<FONT face="Times New Roman"> : </FONT>><FONT face="Times New Roman">300</FONT>㎜<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>夹持部分与搅棒配合<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.2</st1:chsdate> </FONT>搅棒<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>材料<FONT face="Times New Roman">  </FONT>石墨<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>型状<FONT face="Times New Roman">  </FONT>花键状<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">          </FONT>螺旋状<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>夹持<FONT face="Times New Roman">  </FONT>与传动装置的连接<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>防护<FONT face="Times New Roman">  </FONT>防止搅拌过程发生铝液激溅<FONT face="Times New Roman">,</FONT>安全。<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.3</st1:chsdate> </FONT>搅拌容器<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>容积<FONT face="Times New Roman">  1</FONT>㎏<FONT face="Times New Roman">AISi9Cu3</FONT>铝合金<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>材料<FONT face="Times New Roman">  </FONT>钢板<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">          </FONT>带推出装置<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>数量<FONT face="Times New Roman">  5</FONT>件<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>内表面<FONT face="Times New Roman"> </FONT>涂敷涂料<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>定位<FONT face="Times New Roman">  </FONT>能定位在传动装置上<FONT face="Times New Roman">,</FONT>搅拌中能方便并可靠取放。<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>热电偶的安装<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>搅拌时间记录<FONT face="Times New Roman"> </FONT>秒表<FONT face="Times New Roman">,</FONT>频率发生器<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899"><FONT face="Times New Roman">2.2.4</FONT></st1:chsdate>搅拌容器与搅棒的间隙<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>间隙直接影响剪切率<FONT face="Times New Roman">,</FONT>不能过大<FONT face="Times New Roman">,<p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">     <p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">                             1<p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">2.3</FONT>半固态铸造铝合金工艺参数试验<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 168pt; TEXT-INDENT: -168pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: -12.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.3.1</st1:chsdate> </FONT>浆液的剪切率<FONT face="Times New Roman">   </FONT>应保证在<FONT face="Times New Roman">400-700 S<SUP>-1</SUP>,  </FONT>由此计算出试验用的搅棒转速。并分配搅拌室的直径与搅棒的直径的比例。<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 168pt; TEXT-INDENT: -168pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: -12.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.3.2</st1:chsdate> </FONT>搅拌室的冷却速率<FONT face="Times New Roman">  <p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 168pt; TEXT-INDENT: -168pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: -12.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">         </FONT>不加搅拌,冷却速率,冷却到失去流动性的平均时间<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 168pt; TEXT-INDENT: -168pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: -12.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">         </FONT>加搅拌后,冷却速率,冷却到失去流动性的平均时间<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">3.     </FONT>压铸试验工艺参数<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.1 </FONT>试验零件<FONT face="Times New Roman">    </FONT>机油滤清器盖<FONT face="Times New Roman">  </FONT>件号<FONT face="Times New Roman">:<p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">                 </FONT>零件重量<FONT face="Times New Roman">: <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="290" UnitName="g">290 g</st1:chmetcnv><p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">                 </FONT>投影面积<FONT face="Times New Roman">: <p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.2 </FONT>压铸模具<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.3 </FONT>压铸参数<FONT face="Times New Roman">  </FONT>应当减小内浇口的流动速度<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.3.1</st1:chsdate> </FONT>减小压射速度<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">      <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.3.2</st1:chsdate> </FONT>增大内浇口截面<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.4 </FONT>循环时间<FONT face="Times New Roman">  40-50S, </FONT>或更少<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.5 </FONT>凝固时间<FONT face="Times New Roman">  10-20S, </FONT>或更少<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.6 </FONT>增压压力<FONT face="Times New Roman"> 600-1200 Bar<p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.7 </FONT>压铸的冷却与喷涂<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> 3.8 </FONT>有关参数采用优选法<FONT face="Times New Roman">,</FONT>进行正交试验<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">4.     </FONT>铸件质量的评价<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">4.1</FONT>制备正常压铸件<FONT face="Times New Roman">20</FONT>件<FONT face="Times New Roman">;<p></p></FONT></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">     </FONT>制备不同参数下制作的半固态铸造铝合金浆液的压铸件不少于<FONT face="Times New Roman">15</FONT>件。<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">4.2</FONT>评价正常压铸件与制备的内容<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman"> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.2.1</st1:chsdate></FONT>金相组织对比<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>对正常压铸件进行金相组织分析<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.75pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">对用半固态铸造铝合金浆液的压铸件进行金相组织分析<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">   <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.2.2</st1:chsdate>  </FONT>零件切削表面缺陷对比<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">     </FONT>对正常压铸件进行切削表面缺陷分析<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.75pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">对用半固态铸造铝合金浆液的压铸件进行切削表面缺陷分析<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">   <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.2.3</st1:chsdate>  </FONT>零件金属最厚处剖切对比<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face="Times New Roman">     </FONT>对正常压铸件进行金属最厚处剖切分析<p></p></P>
      <P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.75pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">对用半固态铸造铝合金浆液的压铸件金属最厚处剖切分析<p></p></P>
      发表于 2006-1-13 20:27:00 | 显示全部楼层
      好的,谢谢
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:25:00 | 显示全部楼层
      <P>5.1 概述 <BR><BR>自1971年美国麻省理工学院的D.B.Spencer和M.C.Flemings发明了一种搅动铸造(stir cast)新工艺,即用旋转双桶机械搅拌法制备出Srr15%pb流变浆料以来,半固态金属(SSM)铸造工艺技术经历了20余年的研究与发展。搅动铸造制备的合金一般称为非枝晶组织合金或称部分凝固铸造合金(Partially Solidified Casting Alloys)。由于采用该技术的产品具有高质量、高性能和高合金化的特点,因此具有强大的生命力。除军事装备上的应用外,开始主要集中用于自动车的关键部件上,例如,用于汽车轮毂,可提高性能、减轻重量、降低废品率。此后,逐渐在其它领域获得应用,生产高性能和近净成型的部件。半固态金属铸造工艺的成型机械也相继推出。目前已研制生产出从600吨到2000吨的半固态铸造用压铸机,成形件重量可达7kg以上。当前,在美国和欧洲,该项工艺技术的应用较为广泛。半固态金属铸造工艺被认为是21世纪最具发展前途的近净成型和新材料制备技术之一。 <BR><BR>5.2 工艺原理 <BR><BR>在普通铸造过程中,初晶以枝晶方式长大,当固相率达到0.2左右时,枝晶就形成连续网络骨架,失去宏观流动性。如果在液态金属从液相到固相冷却过程中进行强烈搅拌,则使普通铸造成形时易于形成的树枝晶网络骨架被打碎而保留分散的颗粒状组织形态,悬浮于剩余液相中。这种颗粒状非枝晶的显微组织,在固相率达0.5-0.6时仍具有一定的流变性,从而可利用常规的成形工艺如压铸、挤压,模锻等实现金属的成形。 <BR><BR>5.3 合金制备 <BR><BR>制备半固态合金的方法很多,除机械搅拌法外,近几年又开发了电磁搅拌法,电磁脉冲加载法、超声振动搅拌法、外力作用下合金液沿弯曲通道强迫流动法、应变诱发熔化激活法(SIMA)、喷射沉积法(Ospray)、控制合金浇注温度法等。其中,电磁搅拌法、控制合金浇注温度法和SIMA法,是最具工业应用潜力的方法。 <BR><BR>1.机械搅拌法 <BR>机械搅拌是制备半固态合金最早使用的方法。Flemings等人用一套由同心带齿内外筒组成的搅拌装置(外筒旋转,内筒静止),成功地制备了锡-铅合金半固态浆液;H.Lehuy等人用搅拌桨制备了铝-铜合金、锌-铝合金和铝-硅合金半固态浆液。后人又对搅拌器进行了改进,采用螺旋式搅拌器制备了ZA-22合金半固态浆液。通过改进,改善了浆液的搅拌效果,强化了型内金属液的整体流动强度,并使金属液产生向下压力,促进浇注,提高了铸锭的力学性能。 <BR><BR>2.电磁搅拌法 <BR>电磁搅拌是利用旋转电磁场在金属液中产生感应电流,金属液在洛伦磁力的作用下产生运动,从而达到对金属液搅拌的目的。目前,主要有两种方法产生旋转磁场:一种是在感应线圈内通交变电流的传统方法;另一种是1993年由法国的C.Vives推出的旋转永磁体法,其优点是电磁感应器由高性能的永磁材料组成,其内部产生的磁场强度高,通过改变永磁体的排列方式,可使金属液产生明显的三维流动,提高了搅拌效果,减少了搅拌时的气体卷入。 <BR><BR>3.应变诱发熔化激活法(SIMA) <BR>应变诱发熔化激活法(SIMA)是将常规铸锭经过预变形,如进行挤压,滚压等热加工制成半成品棒料,这时的显微组织具有强烈地拉长形变结构,然后加热到固液两相区等温一定时间,被拉长的晶粒变成了细小的颗粒,随后快速冷却获得非枝晶组织铸锭。 <BR><BR>SIMA工艺效果主要取决于较低温度的热加工和重熔两个阶段,或者在两者之间再加一个冷加工阶段,工艺就更易控制。SIMA技术适用于各种高、低熔点的合金系列,尤其对制备较高熔点的非枝晶合金具有独特的优越性。已成功应用于不锈钢、工具钢和铜合金、铝合金系列,获得了晶粒尺寸20um左右的非枝晶组织合金,正成为一种有竞争力的制备半固态成形原材料的方法。但是,它的最大缺点是制备的坯料尺寸较小。 <BR><BR>4.近几年开发的新方法 <BR>近几年来,东南大学及日本的Aresty研究所发现,通过控制合金的浇注温度,初生枝晶组织可转变为球粒状组织。该方法的特点是,不需要加入合金元素也无需搅拌。V.Dobatkin等人提出了在液态金属中加细化剂,并进行超声处理后获得半固态铸锭的方法,称之为超声波处理法,如图1所示。 <BR></P>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:25:00 | 显示全部楼层
      <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:26:00 | 显示全部楼层
      5.4 成型方法 <BR><BR>半固态合金成形方法很多,主要有: <BR><BR>1.流变铸造(Rheoforming, Rheocast) <BR>将金属液从液相到固相冷却过程中进行强烈搅动,在一定固相分数下,直接将所得到的半固态金属浆液压铸或挤压成形,见图2。 <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:27:00 | 显示全部楼层
      <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:27:00 | 显示全部楼层
      如R.Shibata等人曾将用电磁搅拌方法制备的半固态合金浆液直接送入压铸机射室中成形。该方法生产的铝合金铸件的力学性能较挤压铸件高,与半固态触变铸件的性能相当。问题是,半固态金属浆液的保存和输送难度较大,故实际投入应用的不多。 <BR><BR>2.触变铸造(Thixoforming, Thixocast) <BR>将已制备的非枝晶组织锭坯重新加热到固液两相区达到适宜粘度后,进行压铸或挤压成形,如图3所示。
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:27:00 | 显示全部楼层
      <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:27:00 | 显示全部楼层
      美国的EOPCO,HPM Corp., Prince Machine, THT Presses,以及瑞士的Buhler公司,意大利的IDRA USA, Italpresse of America,加拿大的Producer USA,日本的Toshib a Machine Corp和UBE Machinery Services等均已能生产半固态铝合金触变成形专用设备。该方法对坯料的加热、输送易于实现自动化,故是当今半固态铸造的主要工艺方法。 <BR><BR>3.射铸成形(Injection Molding) <BR>直接把熔化的金属液而不是处理后半固态浆液冷却至适宜的温度,并辅以一定的工艺条件压射入型腔成形。如美国威斯康辛的触变成形发展中心,曾采用该方法进行镁合金的半固态铸造。美国康奈尔大学的K.K.Wang教授等人研制出类似的镁合金射铸成型装置,将半固态浆液从料管加入,经适当冷却后压射入型腔。 <BR><BR>4.低温连铸 <BR>所谓低温连铸就是控制金属液的过热度在0℃左右,并在铸型下方进行强制冷却的铸造方法,如图4所示。中心偏析是连铸中的大问题,且在连轧线材时可能会发生破断。因此,该工艺有很大意义。
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:27:00 | 显示全部楼层
      <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:28:00 | 显示全部楼层
      5.带材连铸 <BR>Flemings曾用Sn-15%pb低熔点金属进行带材连铸试验研究,对传热、凝固及变形进行了分析。认为,带材厚度与轧辊的压力、固相率、流变剪切速度以及连铸速度有关。当挤压下比压大时,则助长显微偏析。为了保证表面和内部质量及尺寸精度,必须严格控制固相率、初晶形态尺寸及排放金属量等半固态金属制造的工艺参数。 <BR><BR>对高熔点金属如磷青铜Cu-Sn-P合金(Cu-8%Sn-0.1%P),液相线温度10300℃,难以热加工,用此半固态合金制薄板有明显效果。目前,已可以制备组织优良的半固态不锈钢铸锭、高速工具钢铸锭。 <BR><BR>5.5 技术优势 <BR><BR>半固态压铸工艺的优点可归纳工艺优势和产品优势。 <BR><BR>1.工艺优势 <BR>1) 不需加任何晶粒细化剂即可获得细晶粒组织,消除了传统铸造中的柱状晶和粗大树枝晶。 <BR>2) 成形温度低(如铝合金可降低1200℃以上),可节省能源。 <BR>3) 模具寿命延长。固较低温度的半固态浆料成形时的剪切应力,比传统的枝晶浆料小三个数量级,故充型平稳、热负荷小,热疲劳强度下降。 <BR>4) 减少污染和不安全因素。因作业时摆脱了高温液态金属环境。 <BR>5) 变形阻力小,采用较小的力就可实现均质加工,对难加工材料的成形容易。 <BR>6) 凝固速度加快,生产率提高,工艺周期缩短。 <BR>7) 适于采用计算机辅助设计和制造,提高了生产的自动化程度。 <BR><BR>2.产品优势 <BR><BR>1) 件质量高。因晶粒细化、组织分布均匀、体收缩减少、热裂倾向下降,基体上消除了缩松倾向,力学性能大幅度提高。 <BR>2) 凝固收缩小,故成型体尺寸精度高,加工余量小,近净成形。 <BR>3) 成形合金范围广。非铁合金有铝、镁、锌、锡、铜、镍基合金;铁基合金有不锈钢、低合金钢等。 <BR>4) 制造金属基复合材料。利用半固态金属的高粘度,使密度差大、固溶度小的金属制成合金,也可有效地使不同材料混合,制成新的复合材料。 <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:31:00 | 显示全部楼层
      <B>半固态铝合金触变成形实验装置的研究</B><BR><BR>
      <TABLE 15pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

      <TR>
      <TD>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 border=0>

      <TR>
      <TD><B></B></TD></TR>
      <TR>
      <TD><FONT size=3></FONT></TD></TR>
      <TR>
      <TD>潘洪平 丁志勇 谢水生</TD></TR>
      <TR>
      <TD></TD></TR>
      <TR>
      <TD>
      <P>摘要:设计并制造了一套半固态铝合金触变成形的实验装置,对实验结果与模拟仿真计算进行了对比,其二者的拟合度很好。 <BR>关键词:半固态金属成形;铝合金;触变成形;实验装置 <BR><BR>目前,我国汽车工业的发展战略正从载重卡车向轻型汽车和轿车转移M&amp;N。铸件在汽车工业中占有重要地位,铸件重量约占汽车自重的20~30%。当前,随着全球性的能源紧张和生态环境的日益恶化,对汽车的重量轻、油耗省和尾气排放低的呼声越来越高。因此,汽车工业的发展趋势是用轻合金取代传统的黑色金属材料,如钢和铸铁,以实现汽车的轻量化和节能化的要求。为此,发达国家汽车工业对铝合金和镁合金等轻金属的需求量越来越大M’N。轿车工业中铝合金铸件在2001年占整个铸件总量的50%左右,甚至出现全铝发动机和全铝车身。 <BR><BR>现在我国已正式把汽车工业的发展列入国民经济支柱产业,相信在不久的将来,我国的汽车用铝合金铸件的需求量将大大增加,而我国现在使用的铝合金铸件占的份额还不及发达国家的四分之一。我国四大引进轿车车型( 桑塔纳、捷达、富康、夏利)的汽缸盖、制动泵和变速箱箱体等铸件是国产化的关键零件。国内生产铝铸件大多采用设备及工艺均复杂的低压铸造工艺,废品率高达25%,生产率低。对于铝合金铸件在铸型中的凝固特性及其铸造工艺的研究也较薄弱。因此,西方工业发达国家在20世纪80年代特别是进入90年代以来,纷纷采用已商业化生产的半固态金属成形工艺技术进行高性能( 高致密度)的铝铸件的生产。这种工艺相对简单、稳定,是成品率极高的金属成形技术,被称为跨世纪重大技术。 <BR><BR>半固态金属加工技术是在20世纪70年代才发展起来的一种金属成形新工艺,它将搅拌法制造的非枝晶半固态金属坯料,经再次加热到半固态进行挤压或压铸成形。由于半固态金属在成形前已是固液两相共存,易于均质变形,且高粘度的半固态浆料可以在填充时不发生紊流而平稳充型,同时半固态金属坯料的初生相为球状而使变形抗力显著下降,使铸件的加工性能和内在质量都优于常规铸件;该工艺还可以制造近终形制品。因此半固态触变成形工艺在国内外得到了广泛的应用。 <BR><BR>预计半固态金属成形技术在汽车、航空和航天等领域将有广阔的应用前景,已引起各国研究者们的极大兴趣,并取得了较大的进展,美国和法国等发达国家在工业应用上已经领先一步。1996, 年,美国半固态铸造产品的销售额高达10亿美元。 <BR><BR>相比之下,我国对半固态金属成形技术的研究和开发工作还刚刚开始,与国外先进水平有较大的差别,工业应用方面的研究几乎还是空白。因此,开展半固态金属成形技术的研究,既是加速我国汽车工业发展的迫切需要,同时也是在这个领域跟踪国外高科技的必要保证,具有重要的科学技术意义。 <BR><BR>本文主要介绍半固态铝合金触变成形实验装置,包括加热炉、温度控制仪以及半固态铝合金触变成形模具的设计和制造。该装置不仅可以研究半固态铝合金的触变成形规律,而且还可以作为半固态镁合金的触变成形试验装置。 <BR><BR>1 半固态铝合金触变成形的实验系统 <BR><BR>半固态铝合金触变成形实验系统框图如图1所示。该系统由材料试验机、开体式加热炉、XMT-1温控仪( 测量模具温度用)、二次加热装置( 管式加热炉和可控硅温度仪)及挤压模具等5部分组成。考虑到材料试验机的工作空间,我们将加热炉设计为开体式,热电偶材料为镍铬镍硅的。下面分别对加热炉、温控仪和挤压模具的设计进行论述。 </P></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:32:00 | 显示全部楼层
      <BR>
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:32:00 | 显示全部楼层
      1.1 加热炉的设计 <BR><BR>根据我们设计的挤压模具的形状和尺寸,以及60KN万能材料实验机的具体要求,加热炉选用侧开圆筒式,不通保护气体。 <BR><BR>根据挤压模具的形状、尺寸、技术要求、装卸料方式和操作方法,同时考虑到造成炉膛良好的热交换条件,保护炉内温度均匀性,减少热损失和便于电热元件、炉内构件更换以及炉子维修等,设计实际炉体结构和尺寸如图2所示。
       楼主| 发表于 2006-1-16 12:32:00 | 显示全部楼层
      <BR>
      发表于 2006-3-24 20:40:00 | 显示全部楼层
      <p>半固态铸造的确很好,我公司第一步先开发挤压铸造,第二步就是半固态铸造</p>
      发表于 2006-4-11 09:04:00 | 显示全部楼层
      ding
      发表于 2006-12-9 11:46:00 | 显示全部楼层
      <p>今后就搞这个了哦,多学点了哦</p>
      发表于 2006-12-19 08:59:00 | 显示全部楼层
      <p>牛!!!!</p>
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