热轧复合(hot roll bonding)
两种或两种以上的金属材料用热轧法生产复合材料的工艺。热轧复合是当前复合板材生产的主要方法。随着复合轧制技术的发展,复合板材的宽度在不断增加。热轧复合的工艺过程包括组元层坯料选择及准备、加热、轧制(轧合)和轧制后热处理。
坯料选择及准备 据复合材料要求的性能,选择相应的组元金属,依复合材料各层间的厚度比的要求,按实现组元间结合需要的最小变形量即临界变形量确定各组元层坯料厚度,不同的坯料选用不同的表面处理方法。不锈钢包覆碳钢的复合表面,可采用化学清洗;高合金包覆层表面还需要镀镍,这样不仅有利于组元结合,并阻止碳钢中的碳向包覆层扩散。轧制单面包覆板时,若坯料采用对称组装,可将基层钢板放在外面,包覆层在其间(见图a)。包覆层的非结合面须涂覆耐热隔离化合物,以防止在轧制时包覆层相互结合。双面包覆板坯料组装件(图b)中,中间的金属宽度和长度要比外面层稍小些,以便于中间层在轧制时能够宽展和延伸。为防止加热时空气进入组元间氧化及轧制时组元错动,将组装件四周连同充填条一起焊合。
热敏双金属的坯料表面可用刨床和修磨机加工。修磨机砂轮转速及砂轮粒度应满足坯料表面粗糙度要求。将修磨后的主动层(高膨胀系数层)与被动层(低膨胀系数层)复合面相对,按规定的焊接工艺沿周边焊合后放入具有一定温度的烘干箱内烘干。对加热或复合轧制时温度较低(如低于.260℃)的金属,其坯料表面往往还要经喷砂或钢丝刷清刷处理。
加热 坯料加热的目的是使组元金属在复合前表面上的液体吸附膜挥发变脆,并使结合处的金属在复合变形时产生再结晶及扩散。加热温度通常在再结晶温度以上,上限为液相线温度、热脆温度或脆性相形成温度。各组元层金属可同时加热到其中最低再结晶温度以上,也可分别加热成不同温度。锡铝合金与钢复合的轴瓦材料,可同时加热到低于锡铝合金熔点38~120℃,也可以只加热钢而不加热锡铝合金。钢与不锈钢的复合加热温度应使钢与不锈钢具有相近的力学性能,以便轧制复合时有相同的变形。锡等软质金属与镍等硬质金属复合后,镍如要求完全退火,锡则被熔化,为使镍在复合变形中不产生或减小加工硬化,只加热锡。为防止金属表面在加热和轧制时氧化,钢表面可镀镍、铜及纯铝等薄膜;保护气体可用氢气、分解氨或天然气等。如用还原性气氛还可使表面层氧化物还原。
轧制(轧合) 加热后的各组元金属在轧机上受到轧制压力,在一定的温度下产生塑性变形,使接触面相结合。通常采用大压下率一道次轧合。轧合需要的压下率同组元金属的性能、组元层厚度、轧制温度及轧制设备条件有关。组元层越厚,加工硬化倾向越大,所需压下率越大。温度高时压下率可减小,如果某些组元材料高温时强度下降,则应加大压下率。铜与不锈钢在550℃轧合只需13%的压下率,而在870℃时则需25%压下率。压下率与温度的关系,可用模拟法或通过实验来确定,即在不同温度下对材料进行各种压下率的轧合,便可找出实现轧合所需最小压下率的对应温度。在3层以上材料复合时,若其中有一层以上材料较软,则复合压下率一定要大于任一对组元复合所需要的压下率。如在640rC进行银一钢一钢复合,钢一钢复合需15%的压下率,银一钢复合的压下率为8%。则实现银一钢一钢复合的压下率应大于15%。如两组元熔点相差较大,为减少高熔点组元在复合轧制时的加工硬化程度,可采用轧辊直径不等的轧合法,高熔点层用大辊,低熔点层用小辊。两组元各自的压下量与组元层的软硬程度和两轧辊辊径相差的倍数有关。热轧复合可采用普通二辊和四辊轧机。影响实现复合变形的轧机主要技术参数是最大轧制力、轧辊直径和轧制速度。
热处理 不同组元材料在轧制复合时的结合并非是接触面的全部结合,并且由于组元的性能差异在轧制变形及随后的冷却过程中结合面处会产生残余应力。为了扩大两组元的真实结合面积,消除残余应力,提高复合强度,改善复合材料的性能,必须进行轧后热处理。确定热处理温度的主要依据是,在该温度下接触面上未结合部分存在的氧化物等薄膜,能够消除和扩散,并避免在结合面上形成脆性化合物等。钢一铝复合材料退火温度超过510℃时,结合面将有铁铝脆性相形成。铝一铜复合材料退火温度应低于370℃,以免在结合面形成过多铜铝中间化合物。
1.35
镀锌和热轧,冷轧无关,看材料用途。比方同时电力器材,电力铁塔应该使用冷轧角铁,而扁钢作为接地材料提出使用热轧。
冷轧、热轧的区别从加工工艺上来说:热轧是热加工,冷轧是冷加工。热轧是在再结晶温度以上进行轧制,冷轧为在再结晶温度以下轧制。冷轧的用途用于汽车、冰箱、洗衣机等家电,以及产业设备、各种建筑材料。热轧的用途...
采用弯曲实验、金相和扫描电子显微镜,研究轧制温度、变形量对钢/铝复合板热轧复合的结合强度、界面和厚比分配的影响。结果表明:在轧制温度低于400℃时,弯曲次数随着预热温度的升高而增加,之后又逐渐减少;轧制温度在400℃时钢/铝复合板结合界面的结合强度最大;随着轧制温度的升高,铝层的压下量增加,钢层的压下量减小,致使两者压下量的差值增加;总的压下量越大,弯曲次数越多,结合界面和结合强度越好;当总压下量为20%~30%时,弯曲次数随压下量的增加而缓慢增加;当总压下量>30%时,弯曲次数随压下量的增加而快速增加;随着总压下量的增加,钢和铝的压下量成正比关系增加,变化趋势相同,组元压下量的差值随总压下量的增加而减小,变形量趋于一致。
三层复合铝合金带材是以铝锰系合金为芯材、双面包覆铝硅系钎料合金的多层复合材料,是制造管带钎焊式热交换器的重要材料之一,在实际钎焊过程中对钎料层的包覆率有严格要求。分析了影响三层复合铝合金带材热轧复合时包覆率的变化因素,结合生产工艺要求,提出了热轧复合包覆率的数学模型,为实际生产中包覆率的控制提供了依据
一、直接轧制法
直接轧制法是生产金属复合板的一种较普遍的方法,它又可分为热轧复合法、冷轧复合法、异步轧制复合法及真空轧制复合法。
1、热轧复合法
热轧复合法是将复材和基材重叠,周围焊接,通过热轧使复材与基材结合在一起的方法。在剪切变形力的作用下,两种金属间的接触表面十分类似于粘滞流体,更趋向于流体特性。一旦新生金属表面出现,它们便产生粘着摩擦行为,有利于接触表面问金属的固着,以固着点为基础(或核心),在高温热激活条件下形成稳定的热扩散,从而实现金属间的焊接结合。
2、冷轧复合法
通常人们把等辊径等辊速冷轧复合法简称冷轧复合法。20世纪50年代由美国首先开始研究,提出了以“表面处理 冷轧复合 扩散退火”的三步法生产工艺。与热轧复合法相比,冷轧复合时的首道次变形量更大,一般要达到60%~70%,甚至更高。冷轧复合凭借大的压下量,冷轧重叠的二层或多层金属,使它们产生原子结合或榫扣嵌合,并随后通过扩散退火,使之强化。
3、异步轧制复合法
异步轧制是20世纪60年代开始兴起的一种板带轧制生产技术,它是通过改变上下轧辊轧速使轧辊线速度不同来轧制金属的。70年代异步轧制被用做复合板的生产,称作异步轧制复合法,包括我国在内的许多国家都投入了相当的力量进行基础研究和产业化。异步轧制复合法一般把较硬的金属与快速辊对应,较软的金属与慢速辊对应。异步轧制复合充分利用了“搓轧区”内的相对滑动。一方面,相对滑动的界面摩擦生热,为界面的结合提供能量;另一方面,相对滑动有利于接触表面污染层和氧化膜的破碎和挤出,促进新鲜表面的生成。因此,相对滑动有利于提高界面结合强度,降低平均轧制压力。
4、真空轧制复合法
通常在大气中,金属表面覆盖一层氧化膜、吸着层,表面有凸凹,这种状态阻碍金属间的结合。鉴于这些情况,1953年前苏联首先开始了真空轧制的试验,随后美国、中国、日本也开始研究。真空轧制复合法分为真空中热轧和冷轧两种情况。真空中热轧的最大特征是:由于不含氧化性气氛,金属表面不形成氧化物、氮化物,使在大气中氧化而难以加工的金属变得容易加工,通过塑性加工生成的金属新生面的本来特性能够充分发挥,并因真空中有助于脱气,可获得清洁的精加工金属表面。
二、爆炸制坯一轧制法
爆炸制坯一轧制法是将所需用的基、复材经过爆炸焊接以后,再经过热轧机轧制到所需规格尺寸的复合板带的一种生产方法。此方法是综合爆炸复合技术和轧制技术各自的优点而发展起来的一种新的联合技术,其优点在于:
(1)爆炸复合法制坯,保证了两层或三层金属复合板结合区的质量;
(2)产品尺寸精度高,表面质量好;
(3)增加了生产的灵活性,便于推广。
三、烧结法
烧结法是在保护性气氛下,通过加热,使粉末颗粒与复合基板相互结合的复合方法。保护性气体主要采用氢气和氮气等。复合基板需经过脱脂、除锈和打毛等工序预处理。粉末的制备主要有两种方法:
(1)将异种纯金属的粉末均匀混合;
(2)直接制备覆层合金的粉末。烧结法的基本原理是在高温下,原子振幅加大,发生扩散,从而使异种金属原子形成结合。它主要应用于复合基板与合金覆层的复合。由于在烧结过程中,烧结温度低于高熔点纯金属组元的熔点,所以合金覆层的组织性能非常均匀,是轧制法的有益补充。
四、铸轧复合法
铸轧复合法的工艺过程为:将两块钢板叠合,内层涂上剥离剂,四周焊合后放在盛有金属液的铸模中,待液态金属凝固后进行初轧,最后将焊合的边部切掉,即得到复合板。在适当温度及压力下可实现较高的复合强度。此方法工艺简单,成本低,可用于批量生产。
五、反向凝固法
反向凝固工艺是由德国冶金工作者于1989年开发的一种薄带连铸工艺。该工艺是让一定厚度的基带从反向凝固器内的钢液中通过,使基带表面附近的钢水迅速降温,在基带表面凝固形成新生相,并在新生相还处于半凝固状态时进行轧制,得到表面平整、厚度均匀的热轧薄带。该方法是一种生产双金属复合材料的新熔合技术。但同模铸法有所不同,其基板为普通碳素钢(固相),复合层为不锈钢(钢液)。它具有高效率、低能耗的特点,可生产不锈钢复合层小于1mm的复合板,能够实现生产过程的连续化和短流程,工艺简单,产品质量高,利于环保。
六、电磁连铸复合法
电磁连铸生产复合板方法尚处于研究阶段。其基本原理是:两种化学成分不同的钢液通过不同的浸入式水口同时注入结晶器,由于在结晶器的下部安装了水平磁场,作用在钢流上的洛仑磁力垂直穿过水平磁场,抑制了两种钢液的混合,而且水平磁场成为一个分界线,依靠磁流体力的作用把结晶器熔池分为上、下两部分。通过结晶器冷却作用,上部熔池的钢液凝固成复合钢坯的外层,下部熔池的钢液在外壳的里边凝固形成钢坯的内芯。
该方法的优点:(1)由于在结晶器内直接实现不锈钢和其它钢铁材料的复合,可避免出现结合界面的氧化、夹渣等情况;(2)由于是液一液相结合,因此与反向凝固法相比,生产的不锈钢复合板界面结合强度更高,同时也无须对基板表面进行活化处理;(3)无污染,适于大批量生产。
不锈钢复合板生产应用
不锈钢复合板是怎样生产的呢?不锈钢复合板工业化生产主要有两种方法,爆炸复合和热轧复合。
爆炸复合板的生产工艺是将不锈钢板重叠置于碳钢基板上,不锈钢板和碳钢基板之间用垫子间隔出一定的距离。不锈钢板上面平铺炸药,炸药爆炸的能量,使不锈钢板高速撞击碳钢基板,产生高温高压使两种材料的界面实现固相焊接。理想状态下,界面的每平方毫米的剪切强度可以达到400 MPa。
热轧复合板工艺是以碳钢基板和不锈钢板处于物理纯净状态,在高度真空条件下进行轧制而成。在轧制过程中两种金属扩散实现完全的冶金结合。当然,为了提高复合界面的润湿效果,提高结合强度,在界面的物理化学处理方面还要采取一系列技术措施。以上两种复合板制造方法都执行GB/T8165-2008国家标准。该标准非等效采用日本 JISG3601-1990标准,主要技术指标相同或高于日本标准。
爆炸复合工艺的特点
1、由于爆炸复合是冷加工,因此它可以产生除不锈钢复合板以外很多种金属复合板,如钛、铜、铝等等。
2、爆炸复合可以生产不锈钢复合板总厚度可以达到几百毫米厚的不锈钢复合板,如一些大型底座和管板等。但是不适合生产总厚度小于10 mm的较薄的复合钢板。
3、爆炸复合利用炸药的能量生产,对环境会造成振动、噪声和烟尘污染。但是设备投资少,国内爆炸生产厂大小有上百家。由于受天候和其他工艺条件的限制,爆炸复合生产效率较低。
热轧复合工艺特点
1、使用大型中板轧机和热连轧机生产,因此生产效率高,供货速度快。产品幅面大,厚度自由组合。不锈钢覆层厚度0.5mm以上均能生产。但投资大,因此生产厂家较少。
2、由于受轧钢压缩比的限制,热轧生产尚不能生产厚度50mm以上的复合钢板,也不方便生产各种小批量、圆形等特殊形状的复合板。热轧复合板的优势6、8、10 mm的薄规格复合板。在热连轧条件下,能够生产复合卷板,降低生产成本,满足更多的用户需求。
3、在当前技术条件下,热轧工艺不能直接生产钛、铜、铝等有色金属复合板。
综上所述,两种迥然不同生产工艺各具特点,同时存在和发展,满足不同用户的千差万别的需求。爆炸轧制法是前述两种工艺的结合,不再赘述。
冷轧不锈钢复合板
在热扎不锈钢复合板基础上经过退火、酸洗、冷轧、中间退火、酸洗(或光亮退火)拉矫精整等生产工艺,已生产出适用于民用领域的不锈钢复合卷(板),板表面达到同系列不锈钢表面质量,屈服强度优于同牌号不锈钢。最薄达0.6mm。
不锈钢复合板兼具各种碳素钢和不锈钢的特点,以其优异的性能价格比为用户欢迎,有广阔的市场前景。但有趣的是,从五十年代开始,经过半个多世纪风风雨雨的开发过程,仍然有很多人不知道它。更多的人未使用过它。应该说不锈钢复合板的市场逐渐进入成熟期,但仍有许多开发工作要做。 科技工作者为建设资源节约型社会的探索和努力永远不会停止。
如今对于煤炭焦化、煤气化、合成氨、化肥已成为我国占主要地位的煤化工业,并得到持续、快速发展。我们国内石油消费增长和石油供需存在的矛盾,而甲醇制取烯烃、煤制油等煤化工业技术引进、开发了产业化建设加快速度,从事焦化产品生产的企业也如雨后春笋般快速的成长起来。如无锡钢泽金属材料有限公司等等。
对于煤炭焦化行业来说,因管道,设备等长时间处于高温,腐蚀性的环境中,设备腐蚀严重,设备使用寿命将会大打折扣。因此,提高设备的抗腐蚀能力,延长设备的使用寿命,降低企业生产成本,是提高企业竞争力的重要手段。
不锈钢复合板的是一种外层为纯不锈钢,内层为碳钢的金属复合材料,这种纯不锈钢与碳钢复合的金属复合材料就是不锈钢复合板,不锈钢复合板的出现,为焦化设备的制造、升级改造提供了材料保障。
1、使用不锈钢复合板替代原来的纯不锈钢板,能够降低设备成本,而设备的使用却不受影响。不锈钢复合板可用于脱硫塔、蒸氨塔、脱苯塔等,成本低,耐腐蚀;以脱苯塔为例,采用不锈钢复合板代替纯不锈钢板,成本可下降30%以上。
2、不锈钢复合板保留了纯不锈钢的耐腐蚀,耐磨、抗磁的性能以及外表美观的特点,又兼具有碳钢良好的可焊性、成形性、拉伸性、导热性的特点。可广泛的使用于焦化设备中,以提高焦化设备的耐腐蚀性,以延长设备的使用寿命。
3、不锈钢复合板具有良好的导热能力,又具有防腐蚀功能,可大量用于焦化设备。如使用于蒸氨塔,可以提高蒸氨塔的使用寿命,降低运行成本;另外一方面因其防腐性能,又能应用于蒸氨设备。
总之来说,我国不锈钢复合板在焦化设备的制造,升级、改造中大有可为,是提高设备使用寿命,提高设备生产效率,降低运行成本的不二选择。
复合板带是通过各种复合加工方法生产的,而普遍使用的是轧制方法。复合板带的轧制方法有热轧复合法、冷轧复合法、粉末轧制复合(见粉末冶金复合)法、异步轧制复合法、爆炸复合法(见金属爆炸加工)等。