半固态加工ppt课件

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一切金属资料在进展其它成形轧制、锻造之前都要阅历液固相变的凝固过程。凝固过程研讨与凝固技术的进展在冶金过程、材质控制中发扬着越来越大的作用,同时引发了各种新型资料及其加工工艺的诞生和开展。20世纪70年代,美国麻省理工学院D.B.Spencer等研讨人员在丈量Sn-15%Pb合金高温粘度时,发现金属在凝固过程中特殊的力学行为。金属在凝固过程中剧烈搅拌后,即使在较高固相体积分数时,半固态金属仍只需相当低的剪切应力,枝晶被打碎,生成球状微粒构造,具有流变性和触变性,并冠以半固态金属加工技术Semi-Solid Metal Forming,即SSM。1.1 SSM定义定义 金属在凝固过程中,进展猛烈搅金属在凝固过程中,进展猛烈搅拌,或者控制固拌,或者控制固液态温度区间,得液态温度区间,得到一种液态金属母液中均匀悬浮一定到一种液态金属母液中均匀悬浮一定固相组分的固液混合浆料,这种半固固相组分的固液混合浆料,这种半固态金属浆料具有流变特性,即半固态态金属浆料具有流变特性,即半固态金属浆料具有很好的流动性,易于经金属浆料具有很好的流动性,易于经过普通加工方法制成产品,采用这种过普通加工方法制成产品,采用这种既非完全液态,又非完全固态的金属既非完全液态,又非完全固态的金属浆料加工成形的方法,就称为半固态浆料加工成形的方法,就称为半固态金属加工技术。金属加工技术。1.运用范围广泛,凡具有固液两相区的合金均可实现半固态加工,运用范围广泛,凡具有固液两相区的合金均可实现半固态加工,适用于铸造、挤压、锻压和焊接等多种加工工艺。适用于铸造、挤压、锻压和焊接等多种加工工艺。2.SSM充形平稳,无湍流和喷溅,加工温度低,凝固收减少,铸件充形平稳,无湍流和喷溅,加工温度低,凝固收减少,铸件尺寸精度高,凝固时间短,提高消费率。尺寸精度高,凝固时间短,提高消费率。3.半固态合金已释放了部分结晶潜热,减轻了对模具等成形安装的半固态合金已释放了部分结晶潜热,减轻了对模具等成形安装的热冲击,大幅度提高其寿命。热冲击,大幅度提高其寿命。4.SSM成形件外表平整光滑,铸件内部组织致密,晶粒小,气孔、成形件外表平整光滑,铸件内部组织致密,晶粒小,气孔、偏析等缺陷少,力学性能高,接近或到达变形资料。偏析等缺陷少,力学性能高,接近或到达变形资料。5.改善制备复合资料中非金属资料的漂浮、偏析和与基体金属不润改善制备复合资料中非金属资料的漂浮、偏析和与基体金属不润湿性的技术难题,为复合资料的制备和成形提供有利条件。湿性的技术难题,为复合资料的制备和成形提供有利条件。6.与固态金属模锻相比,与固态金属模锻相比,SSM流变应力显著降低,流变应力显著降低,SSM模锻成形速模锻成形速度高,可以成形非常复杂的零件。度高,可以成形非常复杂的零件。7.节约能源。节约能源。2.1 半固态金属的流变学行为 通常铸造条件下,合金固相分数为2030%时,其宏观流动性已根本消逝。但对经受搅拌的部分凝固合金,即使固相分数高达5060%,固相呈分散粒状,仍具有一定流动性。半固态金属的流变学性质普统统过测半固态金属的流变学性质普统统过测定合金的表观粘度来研讨。定合金的表观粘度来研讨。普通铸造过程浇铸温度高于液相线,普通铸造过程浇铸温度高于液相线,合金以全液态方式浇入铸型,全液态金属合金以全液态方式浇入铸型,全液态金属属于牛顿液体,粘度是一常数。不随切变属于牛顿液体,粘度是一常数。不随切变速率速率变化。变化。部分凝固合金属于非牛顿流体,属于部分凝固合金属于非牛顿流体,属于伪塑性体,粘度不是常数,随切变速率的伪塑性体,粘度不是常数,随切变速率的变化而改动。用表观粘度的概念表征非牛变化而改动。用表观粘度的概念表征非牛顿流体。顿流体。表观粘度为:表观粘度为:a=/a为表观粘度,为表观粘度,Pas;为切变速度,为切变速度,s-1;为切应力,为切应力,Pa 部分凝固合金虽然具有流动性,但其部分凝固合金虽然具有流动性,但其表观粘度远远高于全液态合金,这种高粘表观粘度远远高于全液态合金,这种高粘度固度固液两相流体的铸造是困难的。液两相流体的铸造是困难的。表观粘度构成了凝固合金流变性的主表观粘度构成了凝固合金流变性的主要方面,为使流变铸造顺利完成,对部分要方面,为使流变铸造顺利完成,对部分凝固合金表观粘度的控制至关重要。凝固合金表观粘度的控制至关重要。不同搅拌转速下的afs曲线 在一样固相体积分数下,表观粘度随剪切速率的上升而下降,满足Power定律:=kn-1 式中为表观粘度,为剪切速率,k为反映稠密度的常数,n为常数。剪切速率对表观粘度的影响 表观粘度与剪切速率的关系反映的是粘性浆料的“伪塑性(Pseudoplasticity)。在固相分数不变时,表观粘度随转速的添加而降低。对高粘度的部分凝固合金的铸造特别有利。铸造在不断搅动条件下进展。要求在流变铸造时坚持一定的搅拌速度,使部分凝固合金的表观粘度不致过高而无法进展铸造。不同冷却速度下afs曲线不同合金成分的afs曲线 细小均匀的流变组织不但有利于改善半固态合金的流变性,消除了普通铸锭中存在的粗大树枝状晶,获得流变组织是半固态成形的关键之一。常规铸造方法获得的铸造组织是典型枝晶组常规铸造方法获得的铸造组织是典型枝晶组织。织。枝晶网构成表示图及枝晶网构成表示图及Al-6.6%Si常规铸造组织常规铸造组织 利用流变铸造方法消费的半固态金属具有独特的非枝晶、近球形的显微构造。Sn-15%Pb合金的球形晶粒合金的球形晶粒 结晶开场时,搅拌促进了晶核的产生,晶核以枝晶生长方式生长,但由于搅拌的作用,呵斥晶粒之间相互磨损、剪切及液体对晶粒猛烈冲刷,枝晶臂被打断,构成更多细小晶粒,其本身构造逐渐向蔷薇形演化,随温度下降,最终演化称为简单的球形构造。一旦球形的构造生成。只需在液固区,无论怎样升降合金的温度不能让合金熔化,也不会变成枝晶。球形微粒的演化过程 固相微粒尺寸大小与冷却速度亲密相关,冷却速度越高,固相微粒尺寸越小,冷却速度越低,固相微粒尺寸越大。晶粒长大的初期,固相颗粒非常细小,由于对熔体猛烈的搅拌,固相颗粒分散在液相中,熔体以粥状形状存在,此时固相颗粒根本是枝晶状的。在流变铸造中,金属液被强迫对流,对流强度非常大,因此当晶粒长大到一定尺寸时,较长的枝晶臂在流动液体的冲刷和其它晶粒碰撞下,会发生弯曲。在枝晶的勃颈处产生很大的弯曲应力。晶体在接近熔点时,强度很低,枝晶臂发生断裂。猛烈搅拌导致合金熔体中热流梯度小,而且固相颗粒的转动使各个方向热流梯度趋向一致,因此单个结晶颗粒是等轴生长的。无论枝晶臂弯曲交融,或是熔断,或是机械断裂,都阻止初始构成的小枝晶相粗大的方式开展,同时晶体的等轴生长和合并生长也促使合金初生相向球形或椭圆形开展。镁合金的半固态组织镁合金的半固态组织 铜合金的半固态组织铜合金的半固态组织M2工具钢的半固态组织工具钢的半固态组织高熔点合金的半固态组织高熔点合金的半固态组织(a)Cu-10Sn-2Zn (b)AlS1304不锈钢不锈钢(c)HS31钴基合金钴基合金 半固态金属资料的性质如表观粘度必然遭到资料内部微观组织形状的影响。部分凝固合金的内部组织形状由它的固相组织形状决议。固相的数量、大小、外形和分布等参数决议了表观粘度的高低。2.3.1 固相分数固相分数 固相分数越高,部分凝固合金液相量固相分数越高,部分凝固合金液相量越少,流动性越差。表观粘度随固相分数越少,流动性越差。表观粘度随固相分数添加而上升。添加而上升。2.3.2 搅拌强度对半固态组织的影响搅拌强度对半固态组织的影响 电磁搅拌用磁感应强度描画搅拌强度,电磁搅拌用磁感应强度描画搅拌强度,电磁搅拌呵斥电磁搅拌呵斥“晶粒倍增。晶粒倍增。不同搅拌强度下不同搅拌强度下Al-6.6%Si合金组织合金组织 在电磁搅拌作用下,铝液的湍流对流不断将热脉冲带到液固界面,加速枝晶臂的熔化,枝晶臂被分别后,随湍流带到略微过冷的液体中,构成新的晶体,呵斥晶粒倍增。搅拌强度越大,晶粒倍增景象越明显,晶粒越细小。搅拌速度越高,固相颗粒比较分散,而低搅速下固相颗粒聚集景象明显。Al-10%Cu在不同搅拌速度下的流变组织(a)n=2.38r/s (b)n=7.16r/s2.3.3 冷却速度冷却速度 固相分数一定时,低冷却速度的固相固相分数一定时,低冷却速度的固相颗粒平均尺寸较大。缘由是到达同样固相颗粒平均尺寸较大。缘由是到达同样固相分数所需的时间较长,颗粒生长的时间长;分数所需的时间较长,颗粒生长的时间长;高冷却速度,到达同样固相分数所需时间高冷却速度,到达同样固相分数所需时间较短,颗粒长大遭到限制,颗粒较小。较短,颗粒长大遭到限制,颗粒较小。2.3.4 合金成分合金成分 合金浓度越高,越有利于产生成分过合金浓度越高,越有利于产生成分过冷,使固液界面不稳定,结果使界面不光冷,使固液界面不稳定,结果使界面不光滑,颗粒包裹的液相多,表观粘度添加。滑,颗粒包裹的液相多,表观粘度添加。Al-Cu合金流变组织合金流变组织(fs=46%)(a)Al-5%Cu合金合金 (b)Al-10%Cu合金合金不同加工方法获得的铝合金力学性能比较不同加工方法获得的铝合金力学性能比较 不同加工方法获得的不同加工方法获得的AZ91D镁合金力学性能镁合金力学性能不同加工方法获得的钛合金力学性能不同加工方法获得的钛合金力学性能某些高熔点合金不同条件下力学性能比较某些高熔点合金不同条件下力学性能比较 半固态加工技术中一个关键问题是如何制备优质的半固态合金坯料或浆料,制备工艺直接影响半固态锭坯组织构造的均匀性。半固态资料的制备方法大致有液态法、控制凝固法和固态法三种。4.1 液态法 液态法是指对正在凝固的液态金属进展机械、电磁或振动处置,使枝晶破碎,逐渐球化成非枝晶组织。4.1.1 机械搅拌法 是最早采用的方法,设备构造简单,经过控制搅拌温度、搅拌速度和冷却速度等工艺参数,使初生树枝状晶破碎成为颗粒构造。几种机械搅拌安装表示图(a)棒式 (b)螺旋式 (c)底浇式 (d)倾转式4.2.2 电磁搅拌法电磁搅拌法 电磁搅拌有两种方式,一是程度式,电磁搅拌有两种方式,一是程度式,二是垂直式。二是垂直式。不同电磁搅拌方式表示图不同电磁搅拌方式表示图 控制金属液凝固速度,或参与某种添加剂抑制枝晶生成,构成细小非枝晶组织。4.1.3 固相法 应变诱发熔化激活技术(Strain-Induced Melt Activation),即SIMA法。将合金原资料进展足够冷变形,然后加热到半固态,加热过程中,先发生再结晶,然后部分熔化。胜利运用于不锈钢、铜合金等高熔点合金。金属熔化成液态金属后,雾金属熔化成液态金属后,雾化成溶滴颗粒,在放射气体化成溶滴颗粒,在放射气体作用下部分凝固的微滴直接作用下部分凝固的微滴直接堆积在搜集板上,每个溶滴堆积在搜集板上,每个溶滴的冲击可以产生足够剪切力的冲击可以产生足够剪切力打碎滴内构成枝晶,凝固后打碎滴内构成枝晶,凝固后成为颗粒状组织,加热到部成为颗粒状组织,加热到部分熔化,获得具有球形颗粒分熔化,获得具有球形颗粒固相的半固态金属浆料。固相的半固态金属浆料。4.1.4 放射成形法放射成形法放射堆积法表示图放射堆积法表示图 合金坯料的半固态重熔加热是一个重要过程,要求坯料的加热温控精度很高,即使12K的误差就会显著影响坯料的组织和搬运性,同时要求坯料的重熔加热有一定的速度。为保证坯料的重熔加热精度和加热速为保证坯料的重熔加热精度和加热速度,消费中普通采用延续式电磁感应加热度,消费中普通采用延续式电磁感应加热工艺。但电磁感应加热能源效率低。工艺。但电磁感应加热能源效率低。此外,半固态合金坯料的重熔加热可此外,半固态合金坯料的重熔加热可以采用电阻炉或盐浴炉,加热温度控制准以采用电阻炉或盐浴炉,加热温度控制准确,坯料不易坍塌,但加热时间长,坯料确,坯料不易坍塌,但加热时间长,坯料外表氧化加重。外表氧化加重。半固态金属成形工艺主要分为流变成半固态金属成形工艺主要分为流变成形和触变成形。形和触变成形。将经过搅拌获得的半固态金属浆料坚将经过搅拌获得的半固态金属浆料坚持在其半固态温度条件下直接进展半固态持在其半固态温度条件下直接进展半固态加工,称为流变铸造加工,称为流变铸造Rheocasting。将半固态浆料冷却凝固成坯料后,再将半固态浆料冷却凝固成坯料后,再重新加热到半固态温度,然后进展成形加重新加热到半固态温度,然后进展成形加工,称为触变成形工,称为触变成形Thixoforming。射铸技术主要运用于镁合金的流变压铸,成形件为汽车、计算机和照相机零件毛坯。射铸技术是独一实践运用的流变成形技术,与触变成形技术比较,更节约能源、流程更短,设备更简单。流变成形技术是半固态金属成形技术的重要开展方向。射铸成形表示图 是当今金属半固态成形主要工艺。成形设备主要是压铸机、压力机并配有机器人搬运坯料。触变锻造分两个过程,一是半固态坯料在剪切力作用下粘度降低,以较小能耗完成流动充填;二是密实过程。前者是成形的需求,后者是产质量量的需求。半固态触变成形表示图 半固态金属加工技术工业运用已获得很大进展。半固态金属成形技术源于美国,目前美国的半固态成形技术处于全球领先位置。Alumax公司适用电磁搅拌技术消费出触变成形用圆锭,建成世界上第一条高容量和高自动化触变成形消费线。半固态流变铸呵斥形的铝合金汽车零件半固态流变铸呵斥形的铝合金汽车零件SSM法消费的轮毂精细零件半固态加工成形的涡型轮半固态加工成形的涡型轮汽车转向节汽车齿轮盘、发动机支架
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