中文名 | 低温铝合金 | 外文名 | cryogenic aluminium alloy |
---|---|---|---|
种 类 | 固溶强化合金、固溶强化合金 | 铝合金类型 | Al-4.5Mg(5083),3003铝合金 |
学 科 | 材料工程 | 领 域 | 工程技术 |
低温铝合金可分为二类:固溶强化合金,5000-系、3000-系;沉淀硬化合金,2000-系、6000-系、7000-系 。
常用的低温铝合金是:Al-4.5Mg(5083 ),在退火态使用的易焊接铝合金;3003铝合金;Al-1.0Mg-0.6Si(6061)多用途铝合金;Al-6.0Cu(2219),在沉淀硬化态使用的铝合金。用于航天飞机、火箭动力装置的液氢(20K),液氧( 90K)储箱,LNG槽船(111K)的储罐以及低温超导磁体的结构支撑件等。2219-T87用于航天飞机燃料储箱。Al-Li轻合金(如2090,8090等)是性能优异的低温材料,随着温度降低,其强度、塑性、韧性大幅度提高。如2090合金(Al -2.2Li-2.7Cu-0.1Zr)的低温性能(~4K)比2219铝合金要好得多 。
低温铝合金是指适合于低温环境使用的大多数固溶强化铝合金(含Mg至6%,Mn至1.5%,Cr至0.35%或它们的组合)及一些沉淀硬化铝合金(含Cu或Mg至6.5%、含Si至1%或含Zn至8%) 。
凤铝会比较好一些,成立于1990年,是集铝合金型材研发、生产与销售等为一体的综合型、大型民营铝型材企业。拥有南海和三水两个大型生产基地,占地总面积90万平方米,建筑面积近80万平方米。主要研发和生产建...
凤铝会比较好一些,成立于1990年,是集铝合金型材研发、生产与销售等为一体的综合型、大型民营铝型材企业。拥有南海和三水两个大型生产基地,占地总面积90万平方米,建筑面积近80万平方米。主要研发和生产建...
粘铝合金跟铝合金材料如果是小面积的粘接使用ergo5600、ergo5000透明快干胶水,如果是大面积的铝合金材料粘接使用丙烯酸结构胶9900、ergo7200环氧树脂结构胶水,深圳市金斯邦胶粘剂 唐
该类合金具有晶体结构、密度低、无磁性、比强度高,低温下能保持较高的强度、塑性及韧性 。
用于航天飞机、火箭动力装置的液氢(20K)、液氧(90K)储箱,以及低温超导磁体的结构支撑件等。Al-Li轻合金(如2090,8090等)是性能优异的低温材料,随着温度降低,其强度、塑性、韧性大幅度提高,如2090合金的低温性能(约4K)比2219合金要好得多 。
扼要介绍了铝硅合金生产中的五种熔配工艺,以共晶型与过共晶型两种不同牌号的铝硅合金为例阐述了低温加硅熔炼技术,获得了最佳工艺,该方法质量稳定、节约能源、环境友好。
目前国内市场上低温槽车的内容器大多使用S30408不锈钢,铝合金材质在低温槽车领域的应用还是空白,铝合金在低温环境下力学性能优秀,本文通过市场调研、成本核算和提出焊接方案来分析铝合金在低温槽车内容器上的应用。
系统研究了应变硬化型5052和时效硬化型高强铝合金的超低温变形加工与后续热处理工艺及内在变形机制和强化机理,并将超低温变形加工技术应用于亚稳奥氏体不锈钢的加工处理;研究了高强铝合金的加工性能及热变形机理。(1)掌握了铝合金超低温变形加工技术与后续热处理工艺,显著弱化退火态5052铝合金织构的同时,使O态屈服强度较室温轧制合金提高~33%,优于现有商用5052-O合金板材及高牌号5000系铝合金性能;实现了难变形高强7000系铝合金的大变形量超低温轧制变形,使合金强度提高~20%,直接时效处理使超低温轧制合金屈服强度较传统热轧合金提高70MPa以上,延伸率可达8%以上。(2)超低温变形加工可快速促进304亚稳奥氏体不锈钢中形变诱导马氏体转变,但未改变马氏体与母相奥氏体间取向关系,后续再结晶处理后平均晶粒尺寸达4-5μm,且屈服和抗拉强度分别达到360MPa和800MPa以上,明显优于太钢等企业生产的304奥氏体不锈钢薄板性能。(3)构建了激活能演变的高强7050铝合金热变形本构方程和唯理性本构方程,确定了较佳的加工工艺窗口和热变形机理。本项目取得的研究成果可为铝合金及其他系列合金提供一种低成本、高效加工处理技术,可显著提升强塑性和改善变形能力。
现有热、冷轧制铝合金板材在组织、性能及其均匀性等方面无法满足航空航天等国家重大工程领域的应用需求,主因在于冷、热轧制中温度及变形热效应对回复和再结晶的有利促进使得组织细化能力减弱。项目组探索研究发现超低温下可使高强铝合金实现高达90%的轧制变形,并显著提升合金强度,但对这种优异超低温轧制变形能力的形成机理尚无直接、合理的理解和认识。本项目拟在获得优化的高强铝合金板材超低温轧制加工工艺基础上,开展超低温轧制过程中组织、位错缺陷等演变的表征,并就缺陷变化的温度效应进行微观表征和理论分析;同时基于超低温本构模型与有限元模拟研究来分析和认知超低温下塑性变形与温度、应变间的关联性及温度对合金时效特性的影响,从而结合起来揭示优异超低温变形能力的形成机理。与此同时,超低温轧制变形引入的高变形储能对后续室温存储和再结晶/时效热处理等的影响及合金强化机理的研究和理解是实现合金强韧化的关键环节。
铝合金炉是用来对铝合金制品的加热、熔炼、固溶、保温、淬火等用途,也用于其他金属件的低温回火处理。