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 。
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%) 。
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 。
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性...
1、760℃高温材料的分类: (1)按照现有的理论,760℃高温材料按基体元素主要可分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。 (2)按制备工艺可分为变形高温合金、铸造高温合金和粉...
合金是体固溶强化镍基抗氧化合金,在900℃以下具有高的塑性和中等的热强性,并具有优良的抗氧化性和良好的冲压、焊接工艺性能,适宜制造在900℃以下长期工作的航空发动机主燃烧室和加力燃烧室零部件以及隔热屏...
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 。
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 。
.. 一系 :1000 系列铝合金代表 1050、1060 、1100 系列。在所有系列中 1000 系列 属于含铝量最多的一个系列。 纯度可以达到 99.00%以上。由于不含有其他技术元 素,所以生产过程比较单一, 价格相对比较便宜, 是目前常规工业中最常用的一 个系列。目前市场上流通的大部分为 1050 以及 1060 系列。 1000 系列铝板根据 最后两位阿拉伯数字来确定这个系列的最低含铝量,比如 1050 系列最后两位阿 拉伯数字为 50,根据国际牌号命名原则, 含铝量必须达到 99.5%以上方为合格产 品。我国的铝合金技术标准 (gB/T3880-2006) 中也明确规定 1050 含铝量达到 99.5%.同样的道理 1060系列铝板的含铝量必须达到 99.6%以上。 工业纯铝具有铝的一般特点, 密度小,导电、导热性能好, 抗腐蚀性能好 ,塑性加工性能好, 可加工成板、带、箔
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。