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自动化铝型材的应用在线咨询「多图」我们一起看月亮爬上来

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1分钟前 自动化铝型材的应用在线咨询「多图」[重庆固尔美1532321]内容:6063铝合金型材表面腐蚀点产生的原因分析工业铝型材框架由哪些部分组成减少铝件加工变形的工艺措施6063铝合金型材表面腐蚀点产生的原因分析

我们根据多年的生产经验和对铝合金型材生产中各工艺参数的考察,以及对操作者执行工艺情况的跟踪调查,认为产生该类型暗灰色腐蚀点的主要原因有下述几个方面:

(1)有时因为某些原因在熔铸过程中镁、硅的添加比例不各适,使ω(Mg)/ω(Si)在1.0~1.3范围内,比zui佳比值1.73小很多(一般控制在1.3~1.5范围内)。这样,虽然镁、硅成分含量在规定(ω(Mg)=0.45%~0.9%,ω(Si)=0.2%~0.6%)范围内。但有部分富余硅存在,这部分富余硅除有少量硅以游离态存在外,在铝合金中同时会形成三元化合物。当ω(Si)<ω(Fe)时,形成较多的α(Al12Fe3Si)相,它是一种脆性化合物、当ω(Si)>ω(Fe)时,则形成较多的β(Al9Fe2Si12)相,这是一种更脆的针状化合物,它的有害作用比α相更大,往往使合金容易沿它断裂。这些在合金中形成的不溶性的杂质相或游离态杂质相往往聚集在晶界上,同时削弱晶界的强度和韧性,成为耐蚀性zui差的薄弱环节,腐蚀首先从该处产生。

(2)在熔炼过程中,虽然镁、硅的添加比例在标准规定的范围内,但有时由于搅拌不均匀和不充分,造成熔体中的硅分布不均匀,局部存在着富集区和贫乏区。因为硅在铝中的溶解度很小,共晶温度577℃时为1.65%,而室温时仅为0.05%,铸棒后也就产生了成分不均匀的现象,它直接反映到铝型材产品上,铝基体中存在少量游离态硅时,不仅降低合金的抗蚀性能,而且粗化合金的晶粒。

(3)挤压时各工艺参数的控制,如棒坯预热温度过高,金属挤出流速、挤压时风冷强度、时效温度与保温时间等控制不当都易产生硅偏析和游离,使镁和硅没有完全成为Mg2Si相,而有部分游离硅存在。

重庆铝型材厂家浅谈铝型材特点

1. 抗腐蚀性

铝型材的密度只有2.7g/cm3,约为钢、铜或黄铜的密度(分别为7.83g/cm3,8.93g/cm3),的1/3。在大多数环境条件下,包括在空气、水(或盐水)、石油化学和很多化学体系中,铝能显示优良的抗腐蚀性。

2. 电导率

铝型材由于它的优良电导率而常被选用。在重量相等的基础上,铝的电导率近于铜的两倍。

3. 热导量率

铝合金的热导量率大约是铜的50-60%,这对制造热交换器、蒸发器、加热电器、炊事用具,以及汽车的缸盖与散热器皆为有利。

4. 非铁磁性

铝型材是非铁磁性的,这对电气工业和电子工业而言是一重要特性。铝型材是不能自燃的,这对涉及装卸或接触可燃可爆材料的应用来说是重要的。

5. 可机加工性

铝型材的可机加工性是优良的。在各种变形铝合金和铸造铝合金中,以及在这些合金产出後具有的各种状态中,机加工特性的变化相当大,这就需要特殊的机床或技术。

6. 可成形性

特定的拉伸强度、屈服强度、可延展性和相应的加工硬化率支配着允许变形量的变化。

7. 回收性

铝具有极高的回收性,再生铝的特性与原生铝几乎没有别。

工业铝型材框架由哪些部分组成

在定制工业铝型材框架之前,首先要认真了解一下铝型材框架的构成部分。无论是设备机罩,流水线工作台,车间隔断,还是大型检修平台,他们所需的构成部分都是不同的,主要区别在于选用的型号规格和尺寸的差异。

首先是工业铝型材。铝型材框架顾名思义zui重要的构成部分就是工业铝型材。工业铝型材有很多种规格型号的,能够根据具体的使用要求来进行加工定制。在选用型号规格的时候,要注意承重要求,大型框架结构要选用大型号规格的型材,比如6060,8080,100100等等。承重要求低的框架结构就能够选用小型号规格的型材,比如2020,3030,2080等等。

然后是铝型材配件。铝型材框架主要的连接方式就是配件连接,这样组装起来简单方便,不需要焊接,采用模块化的组装方式,能够迅速组装框架外衣,工期短,承重大,美观结实。铝型材配件分为连接件,螺栓螺母,支撑件,装饰配件,上千种规格型号,能够根据需要选用内连接或者外连接方式。

zui后是辅助材料。辅助材料包括面板,流利条等等。有些框架上需要安装面板,用来防尘,隔离噪音,如设备防护罩、机箱机柜等等。面板能够根据需要选用亚克力板,钣金件,玻璃板等等。流利条一般用在货架上,能够做到物品的先进先出,提高工作效率。

减少铝件加工变形的工艺措施

铝件零件加工变形的原因很多,与材质、零件形状、生产条件等都有关系。主要有以下几个方面:毛坯内应力引起的变形,切削力、切削热引起的变形,夹紧力引起的变形。

减少加工变形的工艺措施:

1.降低毛坯内应力

采用自然或人工时效以及振动处理,均可部分消除毛坯的内应力。

2.改善刀具的切削能力

 (1)合理选择刀具几何参数。

(2)改善刀具结构。

3.改善工件的夹装方法

4.合理安排工序

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