何姍珊
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司,江西 貴溪 335424)
超微細(xì)線材是一種高新技術(shù)產(chǎn)品,在現(xiàn)實生活中應(yīng)用廣泛,特別是在儀器關(guān)鍵部件連接方面的優(yōu)勢特別突出,比如可以用作生化醫(yī)用精細(xì)線材、高速寬頻傳輸用纜線等。隨著微電子電器行業(yè)的迅速發(fā)展,帶動了電線電纜企業(yè)對微細(xì)電子線材的需求。根據(jù)上海電纜工程設(shè)計研究所統(tǒng)計,預(yù)計到2015年微細(xì)電子線材的需求量將達(dá)到30萬t左右,其中直徑不大于0.05mm的電子線材需求量將達(dá)到9萬t左右[1]。
超微細(xì)銅線是指直徑不大于0.05mm的銅線,這種銅線也被稱為超細(xì)銅線。生產(chǎn)超細(xì)銅線,一般采用拉伸法。拉伸法具有自動化程度高、產(chǎn)品表面質(zhì)量好、尺寸精度高,且能在同一機(jī)列上實現(xiàn)連續(xù)等優(yōu)點(diǎn)。目前,我國能夠全部掌握成套生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn)超細(xì)銅線的企業(yè)為數(shù)不多,這主要一方面在于超細(xì)銅線生產(chǎn)對母線的質(zhì)量要求很高,需要先進(jìn)的銅桿制造裝備和工藝技術(shù),另一方面在于拉制超細(xì)銅線本身的工藝技術(shù)要求很高[2]。
銅線在拉制過程中很容易發(fā)生斷線的現(xiàn)象,這也是超細(xì)銅線生產(chǎn)的難度所在。斷線的根本原因就是因為超細(xì)銅線太細(xì),銅線拉斷力較小,微小的銅桿缺陷或稍大的外力都很容易造成“斷線”的發(fā)生。導(dǎo)致拉伸斷線的原因很多,如銅桿質(zhì)量、拉伸設(shè)備、潤滑狀態(tài)等。本論文重點(diǎn)探討的是銅桿質(zhì)量對超微細(xì)線拉伸斷線的影響,并在此基礎(chǔ)上提出了相應(yīng)的解決措施。
目前全世界范圍內(nèi)的銅線的生產(chǎn)都經(jīng)歷兩個步驟:制桿和拉線,制桿尺寸一般為Φ8mm,從Φ8mm以后開始進(jìn)行拉伸變形。目前我國制桿的工藝主要有美國南方線材公司的SCR法、德國西馬克.梅爾公司的Contirod法以及上引法[3]等,超細(xì)銅線拉伸的母線一般選用連鑄連軋法生產(chǎn)的光亮圓銅桿,這是由于連鑄連軋生產(chǎn)的銅桿經(jīng)歷的大變形量的熱變形,因此其產(chǎn)品具有晶粒細(xì)小、致密度高,表面光潔等優(yōu)點(diǎn)。在拉制過程中,超細(xì)銅線的生產(chǎn)流程包括大拉、中拉、小拉、細(xì)拉和微拉,銅線直徑隨工藝流程逐漸減細(xì),產(chǎn)品規(guī)格不同,生產(chǎn)的道次、工藝也有所不同。
在銅線的生產(chǎn)過程中,常會出現(xiàn)很多產(chǎn)品缺陷,導(dǎo)致成品率極低,比如斷線、規(guī)格不均問題、銅線表面不規(guī)整等等。在這些缺陷中,斷線現(xiàn)象是最為嚴(yán)重的。規(guī)格較大的銅線的拉斷力也相對較大,所以在生產(chǎn)規(guī)格較大的銅線時斷線現(xiàn)象的發(fā)生概率會小很多。然而,由于超細(xì)銅線的截面很小,所以它的拉斷力也相對很小,因此在超細(xì)銅線的生產(chǎn)過程中,斷線現(xiàn)象是很常見的。在超細(xì)銅線的拉制過程中,隨著線徑的不斷減小,拉伸難度越來越大,細(xì)拉和微拉成為最關(guān)鍵的工序,這也是超細(xì)銅線特有的生產(chǎn)流程。
銅線拉斷力的大小是產(chǎn)生斷線的內(nèi)因,因此,控制銅桿的質(zhì)量對于減少超微細(xì)線拉伸斷線現(xiàn)象的發(fā)生具有重要意義。一般來說,評價銅桿質(zhì)量的指標(biāo)主要有銅桿中雜質(zhì)元素的含量、表面缺陷、氣孔以及銅桿的塑性等。為了研究銅桿質(zhì)量對超微細(xì)線拉伸斷線的影響,筆者分別對銅桿中雜質(zhì)元素的含量、表面缺陷、氣孔以及銅桿的塑性等進(jìn)行了探討。
銅桿雜質(zhì)元素含量的多少是對銅桿純度的一個主要表征,也是評價銅桿質(zhì)量的好壞的一個很重要的指標(biāo)。當(dāng)銅桿中的雜質(zhì)元素達(dá)到一定的量時,雜質(zhì)元素會對銅桿內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響,此時這些雜質(zhì)元素就會降低銅桿的質(zhì)量。例如,鋁、鋅、鐵等金屬元素很容易固溶于銅桿中,雖然這些雜質(zhì)元素在一定的程度上可以提高銅桿的硬度,但是這些雜質(zhì)元素的存在一定程度上也會影響到銅桿的熱加工性能和銅桿的塑性[4]。因為這些雜質(zhì)元素的存在,會減小銅桿的塑性,尤其是會影響到雜質(zhì)素周圍金屬的塑性。當(dāng)銅桿拉伸變形不斷加大時,金屬無法承受外界要求的形變量時,斷線現(xiàn)象就會發(fā)生了。
表面缺陷是指銅桿表面存在局部物理或者化學(xué)性質(zhì)不均勻。這些缺陷包括非金屬夾雜物以及機(jī)械損傷、孔洞、氧化斑等。表面缺陷的程度也是衡量一個銅桿質(zhì)量好壞的標(biāo)準(zhǔn)。表面缺陷比較少的銅桿,質(zhì)量相對就會較高;表面缺陷較多的銅桿,質(zhì)量就會相應(yīng)的較低。表面缺陷通過影響銅桿的質(zhì)量,在一定程度上也會對超微細(xì)線拉伸斷線有一定的影響。
表面缺陷的存在減少表面可變形的金屬量,從而改變了銅桿的可變形量,減小了銅線的抗拉能力。因此當(dāng)外界的拉力變大時,銅線就會發(fā)生斷線現(xiàn)象。另外,當(dāng)拉制銅桿時,表面金屬流動滯后于心部金屬流動,因此由于表面和心部運(yùn)動的差異就會產(chǎn)生沿著軸向的附加拉應(yīng)力,這種附加拉應(yīng)力容易產(chǎn)生表面裂紋,雖然造成這種附加應(yīng)力的原因主要是模具和潤滑,但表面缺陷的存在會使允許附加應(yīng)力大為降低,并加劇裂紋的擴(kuò)張。
銅桿中氣孔的多少也是一個衡量銅桿質(zhì)量好壞的另一重要指標(biāo)。當(dāng)銅桿內(nèi)部含有氣孔時,會使得氣孔周圍部位的銅原子比其他部位的銅原子數(shù)量少,同時,也在一定程度上改變了銅桿內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu),從而影響了銅桿的質(zhì)量。
銅線內(nèi)部存在著氣孔,也很容易就會導(dǎo)致斷線現(xiàn)象的發(fā)生。銅桿內(nèi)部氣孔的存在會使得本應(yīng)由金屬物質(zhì)填充的部位出現(xiàn)了空洞,會使得這個部位的金屬橫截面積顯著減少,進(jìn)而導(dǎo)致該銅線的抗拉能力下降,易出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。具體來說在拉制過程中,由于氣孔的存在,隨著外加應(yīng)力的增加,拉制線徑逐漸變小,使得銅線在此處存在很大的應(yīng)力集中,銅線的塑性變形程度增大。但是由于氣孔區(qū)域與基體部分的塑性變形能力存在很大差異,氣孔與位錯相互作用使變形更加困難并存在嚴(yán)重的應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致基體與氣孔相脫離,基體區(qū)域發(fā)生典型的純金屬韌性斷裂,而氣孔周圍發(fā)生脆性斷裂,導(dǎo)致銅線斷線[5]。
塑性是指在外力作用下,材料能夠穩(wěn)定的發(fā)生永久性的變形同時又不破壞其完整性的能力。在影響銅桿質(zhì)量的因素中,銅桿的塑性也是一個很關(guān)鍵的因素。塑性好的銅桿,質(zhì)量相對較高;塑性差的銅桿,質(zhì)量也就相應(yīng)的較低[6]。
當(dāng)生產(chǎn)銅桿的原材料銅含量較低時,會對銅桿的塑性產(chǎn)生一定的影響。此外,在生產(chǎn)過程中,當(dāng)外界的拉應(yīng)力超出了被拉制的銅線的抗拉強(qiáng)度,這將導(dǎo)致斷線現(xiàn)象發(fā)生,這是最直接的原因。當(dāng)銅線經(jīng)過多次的拉制導(dǎo)致加工硬化后,如果此時不及時退火,也會導(dǎo)致這種銅線的塑性變差。當(dāng)銅線的塑性變差后,在拉伸過程中變形抗力過大,往往會使得銅線斷線,并且會使得斷裂的部位出現(xiàn)脆斷的形狀,并且斷面收縮率也比較小。
斷線現(xiàn)象是由很多原因引起的,除了外界的拉力以及設(shè)備等因素外,銅桿的質(zhì)量原因?qū)τ跀嗑€現(xiàn)象的影響是不容忽視的。提高銅桿的質(zhì)量,減少銅線中的氣孔的存在,降低銅線中雜質(zhì)元素的含量以及克服銅線塑性不足和表面缺陷等對于減少斷線的發(fā)生具有重要意義。
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