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        淺析高強度ZL114A合金艙體鑄件鑄造工藝優(yōu)化及制造成本控制

        2018-06-11 01:49:24王昌明
        科學(xué)與財富 2018年12期
        關(guān)鍵詞:高強度成本控制

        王昌明

        摘 要:針對某型號ZL114A合金艙體鑄件鑄造工藝進行分析研究,根據(jù)ZL114A合金的組織特性,通過調(diào)整合金熔體中Mn元素、Cu元素的加入量,配合適宜的熔體變質(zhì)細化處理,制定相應(yīng)的熱處理制度使回爐料的添加比例提升至100%,既能滿足該艙體鑄件高強度的指標(biāo)要求,還能降低新原料的添加量,從而大幅降低生產(chǎn)制造成本。

        關(guān)鍵詞:ZL114A;高強度;鑄造工藝;成本控制

        1 引言

        ZL114A合金為可熱處理強化的A1-Si-Mg系鑄造合金,該合金具有較好的充型流動性與力學(xué)性能,較高的流動性、氣密性和低的熱裂傾向,還具有良好的耐腐蝕性能和焊接性能,是一種應(yīng)用廣泛的鑄造鋁合金。本文以某型號產(chǎn)品尾艙鑄件為對象,結(jié)合該產(chǎn)品技術(shù)要求,在原有的工藝基礎(chǔ)上從鑄造工藝設(shè)計、ZL114A合金配制及熔體處理、熱處理制度調(diào)整、成本控制等方面進行研究,取得了較好的效果,鑄件質(zhì)量、性能與原方案相當(dāng),但大幅降低了生產(chǎn)成本,該成果可廣泛推廣至其他ZL114A合金產(chǎn)品的生產(chǎn)中。

        2 鑄件研制難點分析

        2.1鑄件變形控制難度大

        尾艙外形為曲線方程:R=257-107X(X-5624)2/ 8002(5819

        2.2冶金質(zhì)量和鑄件力學(xué)性能控制難度大

        艙體鑄造過程中,合金液經(jīng)過澆道充型進入型腔,由于艙體內(nèi)部存在各種異型結(jié)構(gòu),金屬液流動極易出現(xiàn)紊流,導(dǎo)致鑄造組織產(chǎn)生氣泡等缺陷。在厚薄交界處,由于壁厚不均,金屬液補縮通道不協(xié)調(diào),鑄件容易出現(xiàn)疏松,縮孔等質(zhì)量問題。原有的合金配料采用70%純新料加30%回爐料,鑄造完成后,會形成較多回爐料,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加。為此,此次工藝試制的目的是降低新料的添加,增加回爐料的使用,由于回爐料的增加,相應(yīng)的一些雜質(zhì)也增加了,要使用純凈度更低的合金材料生產(chǎn)出內(nèi)部質(zhì)量和力學(xué)性能滿足要求的產(chǎn)品,因此,在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,合金液質(zhì)量的控制顯得更加重要,也是最大的難點。

        3 鑄件研制過程及方法

        3.1 ZL114A合金的配制和處理

        結(jié)合合金的各種調(diào)整,對整個熔煉工藝步驟設(shè)定如下:

        (1)坩堝預(yù)熱至500℃~600℃,加入回爐料,待完全熔化后撈底攪拌2 min,撇渣。

        (2)調(diào)節(jié)溫度至650℃~660℃,加入鋁銅中間合金、鋁錳中間合金,待完全熔化后攪拌2min~3min。

        (3)調(diào)節(jié)溫度至730℃~735℃,采用氬氣精煉20min,撇渣。

        (4)調(diào)節(jié)溫度至730℃~735℃,加入鋁鍶變質(zhì)劑。

        (5)采用氬氣精煉繼續(xù)精煉8min~10min。

        (6)撇渣后靜置3min~5min后澆注。

        氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉后短時靜置,可使合金液中的氣、渣浮到液面,達到凈化合金液的目的,但長時間靜置會使氫透過氧化膜向熔體內(nèi)擴散,增大了合金液的氣體含量。

        3.2 鑄造工藝設(shè)計

        3.2.1澆注系統(tǒng)的選擇

        為保證艙體鑄造過程中,金屬液平穩(wěn)充型,在澆注系統(tǒng)的選擇時,一般采用縫隙澆道,澆注系統(tǒng)橫截面示意圖,見圖2所示??p隙澆注系統(tǒng)液流充型過程平穩(wěn),不會產(chǎn)生新的氧化夾渣,有利于熔渣上浮。

        通??p隙式澆注系統(tǒng)的參數(shù)按以下經(jīng)驗公式計算:

        3.2.2澆注方式的選擇

        尾艙鑄件內(nèi)部質(zhì)量要求高,力學(xué)性能要求滿足相關(guān)要求,因此,在澆注方式選擇上,本項目中采用差壓鑄造,差壓鑄造是在低壓鑄造法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,鑄型外罩一個密封罩,同時向坩堝內(nèi)通入壓縮空氣,但坩堝內(nèi)的壓力略高,使坩堝內(nèi)的金屬液在壓力差的作用下經(jīng)升液管充填鑄型,并在壓力下結(jié)晶,它是低壓鑄造和壓力下結(jié)晶兩種工藝的結(jié)合,即充型過程為低壓鑄造過程,而鑄件凝固是在壓力下結(jié)晶的過程。[6]

        3.2.3 熱處理制度

        3.2.3.1 固溶處理

        隨爐升溫至520±5℃,保溫2h,升溫至540±5℃,保溫8h,淬火水溫70-80℃。

        3.2.3.2時效處理

        時效155±5℃ 保溫6h,空冷。

        4 研制結(jié)果

        4.1 內(nèi)部質(zhì)量

        艙體鑄件進行X光探傷檢測,未發(fā)現(xiàn)明顯疏松缺陷,無裂紋、縮孔等質(zhì)量問題,滿足相關(guān)技術(shù)要求。

        4.2 力學(xué)性能指標(biāo)

        4.2.1 試棒力學(xué)性能

        5 結(jié)論

        (1)回爐料添加比例由30%提升至100%,使制造成本降低30%以上。

        (2)在配料中添加Cu、Mn,通過適宜的精煉制度和熱處理制度,可以獲得質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

        (3)類似的鑄件均可采用100%回爐料配料方案進行生產(chǎn),可將生產(chǎn)成本降低。

        參考文獻:

        [1]高青. 鑄造Al-Si系合金中的合金元素的作用[J].材料導(dǎo)報.2014年5月(上):74

        [2]黃曉峰.Mg及Mn元素對Al-Si 合金顯微組織和力學(xué)性能的影響[J].中國有色金屬學(xué)報.2012年8月:2202

        [3]高青. 鑄造Al-Si系合金中的合金元素的作用[J].材料導(dǎo)報.2014年5月(上):76

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