哈工大材料加工复试铸造合金课件.ppt
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1、2023/10/2,1,铸造合金,2023/10/2,2,铸造合金,2023/10/2,3,课程内容,参考书:铸造合金及其熔炼;机械工业出版社西安交通大学-陆文华;大连理工大学-李隆盛;上海交通大学-黄良余(工大图书馆超星下载),凝固基本规律 合金化处理组织形成及控制 热处理工艺铸造工艺设计,2023/10/2,4,有色合金的产量和用量不如黑色合金多,但由于其具,有许多优良的特性,如特殊的电、磁、热性能,耐蚀性能及高的比强度(强度与密度之比)等,已成为现代工业中不可缺少的金属材料,2023/10/2,5,1 铸造铝合金,1.1 纯铝,物理性质:纯铝是一种银白色的轻金属,熔点为660,具有面心立
2、方晶 格,没有同素异构转变。它的密度小(只有2.72g/cm3);导 电性好,仅次于银、铜和金;导热性好,比铁几乎大三倍,化学性质:纯铝化学性质活泼,在大气中极易与氧作用,在表面形成一 层牢固致密的氧化膜,可以阻止进一步氧化,从而使它在大 气和淡水中具有良好的抗蚀性,性能:(1)具有极好的塑性,但强度较低。冷变形加工可提高其强 度,但塑性降低。(2)铸、压力加工、焊和切削加工性能具佳。,2023/10/2,6,1 铸造铝合金,1.1 纯铝,分类:纯铝按其纯度分为高纯铝、工业高纯铝和工业纯铝。纯铝的牌号用“铝”字汉语拼音字首“L”和其后面的编号表示。高纯铝:有L05L01五种,数字越大,纯度越高
3、;工业高纯铝:有LG5LG1五种,数字越大,纯度越高;工业纯铝:有L1L7七种,数字越小,纯度越高。*工业纯铝中含有少量铁、硅等杂质元素,杂质含量增加,其导电性、抗蚀性及塑性都降低,2023/10/2,7,1 铸造铝合金,1.2 铝合金的分类,根据铝合金的成分、组织和工艺特点,可以将其分为铸造铝合金与变形铝合金两大类。,铝合金:纯铝中加入适量Si、Cu、Mg、Zn、Mn等主加元素和Cr、Ti、Zr、B、Ni等辅加元素。提高强度并保持纯铝的特性,2023/10/2,8,1.2 铝合金的分类,对于变形铝合金来说,成分在F和D之间的铝合金,由于合金元素在铝中有溶解度的变化会析出第二相,可通过热处理使
4、合金强度提高,所以称为热处理强化铝合金 位于F点以左成分的合金,在固态始终是单相的,不能进行热处理强化,被称为热处理不可强化的铝合金。,铝合金分类示意图,发生共晶凝固的合金具有较好流动性,在恒温下进行的,结晶过程从表面开始向中心逐层推进.由于凝固层的内表面比较平滑,对尚未凝固的液态合金流动的阻力小,有利于合金充填型腔.此外,在相同的浇注温度下,共晶成分合金凝固温度最低,相对来说液态合金的过热度(即浇注温度与合金熔点温度差)大,推迟液态合金的凝固,因此合金的流动性最好.,2023/10/2,9,1 铸造铝合金,1.2 铝合金的分类,铸造铝合金:按加入的主要合金元素的不同,分为AlSi系、AlCu
5、系、AlMg系和AlZn系四种合金。合金牌号用“铸铝”二字汉语 拼音字首“ZL”后跟三位数字表示。第一位数表示合金系列,1 为AlSi系合金;2为AlCu系合金;3为AlMg系合金;4为 AlZn系合金。第二、三位数表示合金的顺序号。如ZL201表 示1号铝铜系铸造铝合金,ZL107表示7号铝硅系铸造铝合金,*在ZL后加D表示为铸锭,如ZLD101;在牌号最后加A表示为优质,如ZL101A,国家标准“铸造铝合金技术条件”,S-砂型铸造;J-金属型铸造;R-熔模铸造;K-壳型铸造;B-变质处理;F-铸态;T1-自然时效;T4-固溶处理后自然时效;T5-固溶处理后不完全人工时效;T6-固溶处理后完
6、全人工时效,2023/10/2,10,铝合金在汽车、大型装备、航空航天天等方面的应用,铝合金应用实例,2023/10/2,11,铝合金制造的机翼,汽缸头,美F-117隐身战斗机(所用材料大部分是铝合金),活塞,2023/10/2,12,1 铸造铝合金,1.3 Al-Si类铸造合金,Al-Si铸造铝合金-硅铝明:包括简单硅铝明(Al-Si二元合金)和 复杂硅铝明(Al-Si-Mg-Cu等多元合 金)。其牌号为ZL10系列。,应用:由于密度小,比强度高于铜合金,球铁及碳素钢,因而在交通 运输机械,飞行器,化工机械,建筑材料,体育器械及家用电 器和器具等方面获得了广泛的应用,2023/10/2,13
7、,1 铸造铝合金,1.3.1 Al-Si二元合金的成分、组织和性能,12.6,1.65,共晶成分:12.6%Si共晶区间:1.6599.83%Si共晶组织:共晶体:(Al)+(Si)亚共晶组织:(初晶铝)+共晶体(+)过共晶组织:(初晶硅)+共晶体(+)初晶硅:从熔体析出的单相 共晶硅:与构成共晶体的工业上:亚共晶组织出现初晶硅 原因:Si是非常活泼的元素,容易带入 微量P,P+(Al)AlP(Si)从(Al)中被置换出来,形成 初晶硅。初晶硅会促使共晶硅呈 现粗大板条状工业应用合金:713%Si,7,2023/10/2,14,1.3.1 Al-Si二元合金的成分、组织和性能,2023/10/
8、2,15,1 铸造铝合金,1.3.1 Al-Si二元合金的成分、组织和性能,耐磨、耐蚀和线膨胀系数,密度和电导率,纯硅,硬而脆,易腐蚀,2023/10/2,16,1 铸造铝合金,1.3.1 Al-Si二元合金的成分、组织和性能,Al-Si二元合金:有优良的铸造性能,但是力学性能不高,只能用于压铸、挤压铸造等高速冷却的铸造方法;对于砂型铸造和石膏型铸造等冷速慢的铸造方法,必须进行变质处理,细化共晶硅。注意:变质处理只能细化共晶硅,不能细化初晶硅,加P可以细化初晶硅,为了兼顾合金的各种服役性能和工艺性能,Al-Si类合金的含硅量一般为:7%13%,铝塑性大,切屑时消耗很大的功。硅量,共晶体增多,切
9、屑功减小,但共晶硅硬度大,易磨损刀具,尤其是有粗大初晶硅的过共晶合金,刀具磨损严重,被加工表面粗糙。为改善切屑加工性能,除了进行变质处理等,细化共晶硅和初晶硅外,可加入Bi和Pb等易切屑元素;对于过共晶合金,可采用镶嵌钻石的刀具,硅含量对加工性能影响,2023/10/2,17,1 铸造铝合金,1.3.1 Al-Si二元合金的成分、组织和性能,代表合金:ZL102,10%13%Si(Al)+共晶体(+)+少量初晶硅,(1):铸造性能优良:流动性能为铸铝合金之首,集中缩孔倾向大,设置合理冒口,很容易获得致密铸件(2):耐磨性,抗蚀性,耐热性好:具有合适比例的软相铝和硬 相硅;基体相铝表层Al2O3
10、;共晶温度最高,升温时无相溶解或聚集(3)热处理强化效果小,力学性能不高:共晶温度,Si在(Al)溶解度为1.65%,室温为0.05%。固溶处理,提高固溶度,强化合金。对该合金效果不明显。(4):必须进行变质处理,提高力学性能,应用:压铸件或要求耐蚀、耐磨;承受中小载荷的薄壁、复杂铸件。如:各种仪表的框架、壳体、基座等,2023/10/2,18,1 铸造铝合金,ZL102变质前:140MPa 3 后:180MPa 8,板条纤维,1.3.1 Al-Si二元合金的成分、组织和性能,2023/10/2,19,1 铸造铝合金,1.3.2 Al-Si合金的变质处理,变质处理:向金属液体中加入一些细小的形
11、核剂(又称为孕育剂或 变质剂),使它在金属液中形成大量分散的人工制造的 非自发晶核,从而获得细小的铸造晶粒。在Al-Si合金中,加入微量变质元素钠或锶后,共晶硅形貌发 生巨变,力学性能尤其是伸长率大幅度提高,使Al-Si合金获得 工程应用价值。,目的:细化共晶硅,初晶硅,(Al),2023/10/2,20,Dendritic growth,2023/10/2,21,2023/10/2,22,1 铸造铝合金,1.3.2 Al-Si合金的变质处理,目前关于Al-Si合金变质处理的研究结果(1)变质机制研究 a.以差热分析结果判断变质机制:DSC表明,加入变质元素钠或锶后,共晶平台下降510度,共晶
12、点右移13%b.以微观组织直接观察结果判断变质机制:利用扫描电镜和透射电镜等分析手段表明,变质后,粗大板条状共晶硅转变 成细小纤维状共晶硅,原因有多种。,Al-Si合金变质处理及其机制是各国冶金工作者研究的热点,2023/10/2,23,热电偶,The principle of DSC,2023/10/2,24,1 铸造铝合金,1.3.2 Al-Si合金的变质处理,目前关于Al-Si合金变质处理的研究结果(2)共晶硅细化研究 a.加钠或锶 b.稀土变质:变质效果与钠和锶相仿,但变质机理百家争鸣;以稀土化合 物或Al-RE中间合金方式;加入量与含硅量及冷速有关,在 0.2%1.0%,含硅量高,冷
13、速慢,取下限。适用于Al-Si共晶 合金及过共晶合金,同时加入磷和稀土,能同时细化初晶硅 和共晶硅,称为“双重变质”(3)初晶硅细化研究 加P细化初晶硅:P+(Al)AlP,AlP与Si具有相同的晶格常数。,2023/10/2,25,目前关于Al-Si合金变质处理的研究结果(4)初晶(Al)细化:细化机理:加Ti,或加B,或同时加Ti和Ba:包晶理论:在665,L+TiAl3(Al),TiAl3与(Al)在(001)Al和(110)Al面上 存在良好的共格关系。(Al)可以在TiAl3晶体面上同时外延生 长。在(Al)中心确实找到TiAl3,但无法解释Ti低于0.15%(无反应)时的细化现象
14、b:TiC核心理论:在一般纯度Al熔体中往往含有杂质元素,典型如Fe,C,P,Sn,Pb,Ca.加入Ti后,会出现TiC,起异质晶核作用,细化晶粒。无法 解释超高纯Al加Ti细化现象。c:晶粒增值理论:钛在铝的分配系数小,凝固易出现成分过冷,枝晶根部易颈缩,脱落而游离于熔体,引起晶粒细化。不能解释加B细化的现象,1 铸造铝合金,2023/10/2,26,包晶系(L+),2023/10/2,27,晶粒游离学说,日本学者大野竺美,相场模拟,枝晶根部颈缩现象,2023/10/2,28,目前关于Al-Si合金变质处理的研究结果(4)初晶(Al)细化:细化机理:加Ti,或加B,或同时加Ti和B d:B的
15、细化理论:B加入含Ti的铝熔体后,会形成(Al、Ti)B2,它本身不稳定,逐渐 转变为TiB2,具有粗糙的网纹表面,是(Al)最好的形核剂。e:Ti抑制(Al)生长理论:(Al)生长释放大量潜热,速率与mC0(K-1)成反比,钛的 该值极大,故(Al)生长速率很小 f:B-Ti 叠加作用的加强:含Ti熔体加入B,降低TiAl3在铝熔体的溶解度,析出更 多的TiAl3粒子,促进形核,但与热力学计算不符。g:细化现象衰退的原因:铝熔体长时间保温时,TiAl3粒子相互聚集长大,细化效 果衰退。加B,缓解衰退,形成TiB2,比较稳定。,1 铸造铝合金,2023/10/2,29,目前关于Al-Si合金变
16、质处理的研究结果(4)(Al)初晶细化:晶粒细化中毒:加B,Ti的铝熔体,若含有或加入Zr,Cr,Mn,减弱或失去细化效果 a.ZrB2点阵常数很大,与(Al)无共格,包覆在TiB2表面 b.最新的中毒理论认为,起细化作用的TiAl3,TiB2中部分Ti被Zr 或Cr或 Mn取代,改变点阵常数(5)不同形态TiAl3的形成条件及细化作用a 小平面块状TiAl3:低温速冷时形成;细化效果好,作用快但易溶解,衰退较快;适用于铝材厂做成线性盘条状,直接加入熔铝的流槽中b 片状TiAl3:高温缓冷时形成;细化作用较弱,但衰退缓慢。c 花瓣状TiAl3:高温快冷时形成;细化效果不如块状TiAl3,作用慢
17、,衰退也慢;直接加入熔炉中,1 铸造铝合金,1.3.2 Al-Si合金的变质处理,2023/10/2,30,1.3.3 Al-Si-Mg系合金,为什么加Mg?形成Mg2Si,固溶处理时,Mg2Si固溶到(Al)中,人工时效后,Mg2Si呈弥散相析出,使(Al)中的结晶点阵发生畸变,强化合金,提高力学性能,热处理方法:固溶处理+时效固溶处理:将合金加热至高温 单相区,恒温保持,使过剩相充分溶解入 基体中,并淬火后获 得过饱和的单相固溶 体组织的处理 时效:将过饱和的固溶体加热 到固溶线以下某温度,恒 温保持,以析出弥散强 化相的处理。*引起固溶体相发生大的晶格点阵畸变*控制强化相析出的形态,位置
18、,数量,恒温保持,恒温保持,2023/10/2,31,在室温下进行的时效称自然时效;在加热条件下进行的时效称人工时效。时效强化效果与加热温度和保温时间有关。温度一定时,随时效时间延长,时效曲线上出现强度峰值,超过峰值时间,析出相聚集长大,强度下降,为过时效。随时效温度提高,强度峰值下降,出现峰值的时间提前,2023/10/2,32,1 铸造铝合金,1.3.3 Al-Si-Mg系合金,固溶处理温度为535 5,代表合金1:ZAlSi7Mg合金(ZL101)成分:Si6%8%;Mg0.2%0.4%铸态组织:(Al)+共晶体+微量Mg2Si性能:较好的力学性能应用:制造薄壁,形状复杂的铸件。注意:结
19、晶温度范围宽,易形成缩松,慎重设置浇冒系统,工作温度不宜超过150,2023/10/2,33,1 铸造铝合金,代表合金2:ZAlSi9Mg合金(ZL104)成分:Si8%10.5%;Mg 0.17%0.3%;Mn:0.2%0.5%铸态组织:(Al)+共晶体(微量Mg2Si固溶和时效处理后消失)性能:硅量较高和锰的加入,力学性能比ZL101高。铸造性能 优良,充型能力强,线收缩率小,无热裂和缩松倾向,抗腐蚀及切削加工和焊接性能均好应用:发动机缸体,缸盖,曲轴,增压器壳体,航空发动机压缩机匣注意:有集中缩孔倾向,慎重设置浇冒系统,工作温度小于185,1.3.3 Al-Si-Mg系合金,Al-Si-
20、Mg系合金发展方向保持优良的铸造性能的同时,进一步提高力学性能【进一步提高Mg含量;加入细化剂改善组织;降低杂质含量;提高固溶处理温度,并选择合适人工时效工艺】,2023/10/2,34,1 铸造铝合金,1.3.4 Al-Si-Cu系合金,1.3.5 Al-Si-Cu-Mg系合金,相组成(Al)+二元共晶(+Si)+三元共晶(+Si+CuAl2),较好的铸造性能和切削加工性能,不经热处理即可有较高的力学性能,广泛用作压铸合金,代表合金:ZL107Si6.5%7.5%,Cu3.5%4.5%工作温度小于250,相组成除(Al),Si,Mg2Si,CuAl2,出现四元相W(W相的热处理强化效果最好,
21、Mg2Si次之),代表合金1:ZAlSi5Cu1Mg(ZL105)Si:4.55.5%;Cu:1.01.5%;Mg:0.40.6%不需变质处理;金属型铸造;承受中等载荷,形状不复杂的中小型铸件,代表合金2:ZAlSi9Cu2Mg(ZL111)Si:811%;Cu:1.31.8%;Mg:0.40.6%Mn:0.10.35%;Ti:0.10.35%需变质固溶处理;铸造性能好;承受重大载荷,形状复杂的大中型铸件,2023/10/2,35,1.3.6 活塞合金(Al-Si多元合金),要求:密度小,质量小,导热性好,热膨胀系数小;有足够的高温强度;耐磨耐蚀,尺寸稳定性好;批量大,要求制作工艺简单成本低,
22、代表合金1:ZAlSi12Cu2Mg(ZL108)成分:Si:1113%;Cu:1.02.0%;Mg:0.41.0%;Mn:0.30.9%;其余Al铸态组织:(Al)+二元共晶(+Si)+少量Mg2Si,CuAl2(沉淀硬化)变质处理:传统加钠盐变质,提高室温力学性能,但钠会降低高温力学性能。活塞是在高温下工作,故,目前通过通过加磷或磷和钠综合处理*在ZL108基础上加入0.81.5%Ni,形成ZL109,具有富Ni的Al6Cu3Ni相,高温性能好,但价格高,只用作重要的活塞,2023/10/2,36,1 铸造铝合金,代表合金2:过共晶铝活塞*:Si 17%19%;:Si 20%23%;:Si
23、 24%26%和,有一定室温塑性,铸造性尚好,使用较多;类脆性大,铸造 性能差,只用作高速摩托车或赛车的活塞*添加Cu和Mg,形成CuCl2,Mg2Si强化相,提高合金性能;含量控制在2%以内,过多将使合金变脆*添加Ni,提高热稳定性。但Ni价格贵,我国稀土量大,因此,我国添加稀土取 代Ni,既能形成强化相,又能细化组织。*我国开发的“K76-1”合金,性能指标优越,高于德国的同类合金KS280,1.3.6 活塞合金(Al-Si多元合金),2023/10/2,37,1 铸造铝合金,1.4 铝铜类铸造合金,优点:室温、高温性能好,切屑性能好,加工表面光洁,富铜相耐热,熔铸工艺较简单;缺点:铸造性
24、能差;富铜相与(Al)基体间的电子电位差值大,抗腐蚀性能差;密度较大;强度低于Al-Si类铸造合金应用:主要用于制造在较高温度下工作的高强零件,如内燃机汽缸头、汽车活塞等。,汽缸头,2023/10/2,38,1 铸造铝合金,1.4.1 铝铜二元合金,平衡凝固条件下,共晶温度,Cu在Al的固溶度是5.65%。实际上,5.0%,即出现(Al)+(CuCl2)离异共晶。室温下,固溶度降至0.01%。通过固溶处理增加固溶度,4.5%5.5%的合金,固溶处理后,能达到最大固溶度。,离异共晶:有共晶反应的合金中,如果成 分离共晶点较远,由于初晶数量 较多,共晶数量很少,共晶中与 初晶相同的相依附初晶长大,
25、共 晶中另外一个相呈现单独分布,使得共晶组织失去其特有组织特 征的现象,铝铜合金铸造组织 210,2023/10/2,39,计算机模拟共晶组织,2023/10/2,40,代表合金1:ZAlCu10(ZL202)成分:Cu:9.011.0%,其余Al铸态组织:(Al)+(Al)+离异共晶特点:熔炼工艺简单,有一定量共晶体,铸造性尚可,但不能固溶强化,铸态使用,力学性能不高,用于制作装饰性小零件,代表合金2:ZAlCu4(ZL203)成分:Cu:4.05.0%,其余Al;铸态组织:(Al)+少量(Al)严重晶内偏析)特点:熔炼工艺简单,经固溶和人工时效处理后,力学性能大幅度提高,(Al)晶内偏析消
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