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鎂合金鍛造方面的發(fā)展歷程和方向
鎂合金具有高比強度、高比彈性模量、高阻尼減震性、高導(dǎo)熱性、高靜電屏蔽性、高機械加工性和極低的密度等長處。
從20世紀(jì)40年代開端,鎂合金被廣泛地應(yīng)用在轎車、航空、航天等領(lǐng)域,進入90年代后期,鎂合金商品開端用于自行車、電子商品以及其他民用領(lǐng)域。
當(dāng)用鎂合金制造轎車、飛機零件時,可大大減輕重量,下降燃油消耗;當(dāng)選用鎂合金制造手機、筆記本電腦和一些家用電器的外殼時,能明顯增強商品的散熱能力和抗震能力,并能有效地減輕對人體和周圍環(huán)境的電磁輻射危害;當(dāng)選用鎂合金制造轎車零件時,能增強轎車的安全性和舒適性。因而,世界上鎂合金在轎車和電子器材中的用量都在以20%的速度增加。這是近代金屬工程材料中前所未有的。別的鎂合金可全部回收利用,是有利于環(huán)保的一種綠色金屬,又被譽為“21世紀(jì)的綠色工程材料”。
1.鍛造鎂合金的發(fā)展
按成形技術(shù),鎂合金可分為鍛造鎂合金和變形鎂合金,兩者在成分、組織性能上存在很大區(qū)別。鍛造鎂合金首要用于轎車零件、機件殼罩和電氣構(gòu)件等;變形鎂合金首要用于薄板、擠壓件和鍛件等。鍛造鎂合金比變形鎂合金的應(yīng)用要廣泛得多。本文首要介紹鍛造鎂合金的發(fā)展。
鍛造鎂合金大致能夠分為三個階段:
參加鋁和鋅,即Mg類合金可得到與鍛造鋁合金相近的抗拉強度。中國的ZM5、英國的L121及美國的AM80A都屬于這類合金,首要添加元素為鋁,而鋅的含量較低,首要是因為鋅含量增加時,容易出現(xiàn)顯微疏松。
鋯,常見的含鋯合金系有MgE的首要作用就是細化鎂合金晶粒,從而進步鎂合金的屈服強度,并使鎂合金具有良好的抗疲勞性能和較低的缺口敏感性。缺點仍然是因為結(jié)晶間隔較寬,容易出現(xiàn)顯微疏松和熱裂傾向。所以當(dāng)前應(yīng)用最多的是不含鋯壓鑄鎂合金Mg合金高溫抗蠕變性能,發(fā)生了以稀土元素為首要組元的鎂合金。
銀,銀合金化后能增強時效強化效應(yīng),大大進步了鎂合金的高溫強度和蠕變抗力,但會下降合金耐蝕性能。
2.鎂合金的液態(tài)成型辦法
當(dāng)前,鎂合金的液態(tài)成型仍然以壓力鍛造、重力鍛造為主,鎂合金選用其他鍛造辦法,如低壓鍛造、熔模鍛造等形式較少,其間壓鑄為鎂合金最首要的成型辦法。
2.1鎂合金壓鑄
壓鑄是鎂合金最首要、應(yīng)用最廣泛的成形技術(shù)。因鎂合金熱流動性好,很適合于薄壁件的壓鑄出產(chǎn)。鎂合金壓鑄始于20世紀(jì)20年代中期的德國VolksWagen轎車公司。以后,美國、前蘇聯(lián)、日本以及歐洲的一些國家相繼在轎車制造行業(yè)選用鎂合金壓鑄結(jié)構(gòu)件,如曲軸箱、傳動軸外殼、空調(diào)機外殼、變速箱殼體、駕駛艙儀表板、輪箍、汽缸體、汽缸蓋、分配支架、油泵殼體、過濾器外殼等。自20世紀(jì)80年代以來,隨著鎂合金成本的不斷下降,鎂合金開端在轎車、核算機、通訊設(shè)備上得到越來越多的應(yīng)用,其間絕大部分為鎂合金壓鑄件。
盡管世界范圍內(nèi)鎂合金及制備技術(shù)發(fā)展對比早,但是中國在解放后才開端有自己的鎂工業(yè)。近幾年來,隨著中國轎車工業(yè)、電子通訊工業(yè)的飛速發(fā)展,對鎂合金壓鑄件的需要與日俱增,中國的鎂壓鑄行業(yè)發(fā)展很快。中國鎂合金壓鑄件產(chǎn)值由1995年的1562噸進步到2005年的8960噸,7年里產(chǎn)值增加了4倍多,平均年增加率達60%。利用鎂合金壓鑄件替代傳統(tǒng)鑄鐵、鑄鋼件,甚至替代鋁壓鑄件,正變成制造業(yè)特別是轎車制造業(yè)的發(fā)展趨勢。全國已有許多家工廠在從事鎂合金壓鑄件出產(chǎn)和研究,如深圳、東莞等數(shù)家工廠在出產(chǎn)筆記本電腦外殼、手機外殼鎂合金壓鑄件等。重慶鎂業(yè)科技股份公司,將以摩托車和輕型轎車用鎂合金及其零部件為要點,同時開發(fā)鎂合金的各類加工材;青島金谷鎂業(yè)股份公司著力開發(fā)3C電子類商品用鎂合金制品。
雖然傳統(tǒng)的壓鑄辦法出產(chǎn)的鎂合金壓鑄件得到廣泛利用,但其不能進行熱處理強化,也不能在較高的溫度下運用。為了消除這些缺點,進步壓鑄件的內(nèi)在質(zhì)量,擴大壓鑄技術(shù)的運用范圍,專家們近些年來在傳統(tǒng)壓鑄技術(shù)的基礎(chǔ)上研究開發(fā)了一些新的壓鑄技術(shù):如半固態(tài)壓鑄、真空壓鑄、充氧壓鑄和超高速壓鑄法等。這些新技術(shù)在消除鎂合金壓鑄件的鍛造缺點,進步其力學(xué)性能及外表和內(nèi)在質(zhì)量上均取得良好的效果。其間真空壓鑄以其極低的鑄件含氣量、較好的設(shè)備兼容性和優(yōu)異的鑄件性能等長處得到了高度重視和大力發(fā)展。
2.2鎂合金重力鍛造
重力鍛造是鎂合金成型辦法中對比傳統(tǒng)的,壁厚較厚的鑄件當(dāng)前仍多選用這種辦法。重力鍛造又包括砂型鍛造、金屬模鍛造、半金屬模鍛造、殼型鍛造、熔模鍛造。
鎂合金的砂型鍛造經(jīng)歷了自然砂、二氧化碳砂、自硬□□□脂砂的發(fā)展階段。它首要用于航天領(lǐng)域,因為它們與鋁和其他材料相比具有重量輕的長處。
熔模鍛造在鋁合金、鈦合金中應(yīng)用很廣,但在鎂合金中選用的對比少,尚處于研發(fā)階段。2.3鎂合金低壓鍛造
低壓鍛造是介于重力鍛造和高壓鍛造的一種鍛造辦法,具有充型平穩(wěn),補縮效果良好的特點,同時密封充型能夠防止鎂合金暴露在大氣中而引起氧化燃燒,是鎂合金成型辦法中一種對比好的辦法,但長期以來這種成型辦法在鎂合金中應(yīng)用很少,首要是人們對于鎂合金低壓鍛造的進程缺乏了解。
3.鎂合金鍛造時存在的疑問
3.1鎂合金的熔體維護
由于鎂合金液很容易氧化,而且外表生成的氧化膜對比疏松,因而熔煉鎂合金時,防止氧化至關(guān)重要。鎂合金的熔體維護首要有兩種辦法,即熔劑維護和氣體維護。
當(dāng)前國內(nèi)外常運用的維護熔劑是商品化的RJ系列熔劑。其間,用得最廣泛的RJ鹽和氟鹽。用維護熔劑熔煉通常會帶來以下疑問:①氯鹽和氟鹽高溫下易蒸發(fā)發(fā)生有毒氣體,如HCl,HF等。②由于熔劑的密度較大,部分熔劑會隨同鎂液混入鑄型造成“熔劑夾渣”。③熔劑蒸發(fā)發(fā)生的氣體有可能滲入合金液中,變成材料運用進程中的腐蝕源,加速材料腐蝕,下降運用壽命。因而,尋找氯鹽和氟鹽的代用材料或減少氯鹽和氟鹽的運用量,減少污染,進步維護效果,是開發(fā)鎂合金熔煉維護熔劑的努力目標(biāo)。
自20世紀(jì)60年代以來,一些專家學(xué)者開端尋找氣體維護劑。經(jīng)過大量實驗,發(fā)現(xiàn)了對鎂合金液有必定維護作用的氣體,如SF6,BF3,CF4,CClF2,CO2等。經(jīng)過進一步研究,SF6的維護性能較好,運用SF6存在的疑問首要是用量的操控疑問,出產(chǎn)中如何根據(jù)熔煉維護狀態(tài)自動調(diào)節(jié)SF6的壓力、流量,到達既有利于維護,又減少SF6用量的意圖,仍是SF6氣體維護正在有待深入研究的課題。
3.2鎂合金鑄件的質(zhì)量疑問
在鍛造出產(chǎn)中,鑄件的質(zhì)量是諸多因素的綜合反映,是多技術(shù)流程配合的最終體現(xiàn),與成形技術(shù)、模具條件、環(huán)境狀況等密切相關(guān)。當(dāng)前鎂合金鑄件在出產(chǎn)中會出現(xiàn)變形、欠鑄、留痕、冷隔、拉痕、縮孔、裂紋等鍛造缺點。有的缺點會影響后續(xù)工序的加工質(zhì)量,影響性能,下降運用壽命,甚至危及安全。為防止缺點發(fā)生,需采納必定技術(shù)對策,首要從鍛造設(shè)備、出產(chǎn)環(huán)境、原材料等方面提出改進意見和對策,為鍛造技術(shù)指明改進方向,進步鑄件質(zhì)量。
別的鎂合金強度不高,尚不能用于重要的結(jié)構(gòu)件上;耐蝕性低,尤其是耐電化學(xué)腐蝕性能不高;高溫運用性能明顯偏低。
4.今后的發(fā)展方向
4.1鑄型規(guī)劃
由于鎂合金的化學(xué)、物理參數(shù)及鍛造特性與鋁合金有很大區(qū)別,因而鑄型規(guī)劃則不能徹底套用鋁合金壓鑄型規(guī)劃原則。由于當(dāng)前實踐應(yīng)用的鎂合金種類很少,鎂合金鑄型的研究亦未引起重視。隨著鍛造鎂合金種類和數(shù)量的日益增多,研制開發(fā)成本較低的鑄型材料、加工技術(shù)、制定鑄型規(guī)劃原則將變成今后鎂合金鍛造不可忽視的一個課題。
4.2鍛造進程數(shù)值模仿
經(jīng)過數(shù)值模仿,在核算機上進行虛擬鍛造成型,觀察鍛造出產(chǎn)全進程,了解合金液在充型和凝結(jié)進程中發(fā)生的各種現(xiàn)象,為型腔、澆注系統(tǒng)和排溢系統(tǒng)規(guī)劃提供更科學(xué)的依據(jù)。
經(jīng)過對充型進程流場、溫度場的數(shù)值模仿,能夠較準(zhǔn)確地表達鍛造成型進程中流動和傳熱規(guī)律,并可精確地顯示澆不足、冷隔、熱節(jié)的位置,對進步技術(shù)規(guī)劃水平、保證成型鑄件的質(zhì)量和進步出產(chǎn)率、延長模具的運用壽命等具有重要意義。而當(dāng)前對壓鑄鎂合金的充型規(guī)律、充型性能與壓鑄技術(shù)參數(shù)的關(guān)系、充型臨界壁厚等了解甚少,因而,亟需進行系統(tǒng)研究。