发展至今,半固态成形工艺路线主要分为两条:一条是金属从液态降温到半固态温度,在冷却过程中通常进行强烈搅拌等方式,促使其非枝晶化,然后对所得到的半固态浆料直接成形,被称为流变成形;另一条是金属从固态升温到半固态温度,为了保证同样获得球形固相被液相包围的非枝晶组织,通常是把通过搅拌等方式得到的半固态合金先冷却保存,得到可室温搬运的大块坯料,然后在成形前,预先按产品重量将坯料定量分割,再送入加热设备中重熔至半固态状态,最后把坯料置于成形设备中加工成形,被称为触变成形。在实际应用中工艺往往有所延伸和变化,人们对两条工艺路线有时辨别不清,实际上,区别两者的一个简单方法是看零件成形前的温度控制,流变成形是降温过程,触变成形是升温加热过程。 不论哪种工艺路线,半固态成形过程中的核心环节都是半固态合金浆料(坯料)的制备,并且浆料制备的稳定性决定了产品质量的稳定性。经过多年发展,已提出数十种半固态浆料制备方法,传统上一般按照搅拌法与非搅拌法进行分类,但其实也可以按照对温度的控制进行分类,可分为降温固化法和升温液化法,以下分别列举几种典型的制浆方法。 (1)降温固化法,即是通过使处于液态的合金发生冷却,通常采用边搅拌边冷却的方式,使坯料形成非枝晶化的组织,其关键在于控制凝固过程。发展比较成熟的几种方法主要包括机械搅拌法、电磁搅拌法、剪切-冷却-滚动法和斜坡冷却法等。
图9 机械搅拌制备半固态浆料
剪切-冷却-滚动法由日本学者开发,在1996年申请了美国专利。该装置的组成部分主要包括:旋转冷却辊、固定的弯曲固定板和剥离器。如图11所示,当合金熔液由顶部注入间隙中,随即被旋转的轧辊卷入间隙内部,在与轧辊及固定板接触过程中,部分熔体发生冷却凝固,但随即又被旋转轧辊和固定曲板所冲刷,剪切力使已凝固部分碎化成细小颗粒分散在液相里,从而使从间隙中流出的半固态浆料中含有近球形的固相。该工艺方法生产效率高,装置结构简单,其中旋转辊进而固定板的温度及间隙距离可以调整,易与铸轧等连续成形方法相结合,适合应用于批量生产大尺寸制品。
斜坡冷却法是由日本青年学者提出并开展广泛研究,它的原理是:先把合金熔液温度降至接近液相线温度,然后以一定速率倾倒于冷却斜板上,斜板内部具有水冷装置,产生的激冷作用使接触熔体出现细小的晶粒形核,随后在自重作用和合金熔体流动的冲击下,晶粒发生脱离斜板并转动,落入可控温度的容器中缓慢冷却,从而形成近球形组织的浆料。这种方法得到的半固态坯料固相分数一般不超过10%。 (2)升温液化法,即是通过加热升温使原本的固态合金组织中出现液相,最终形成液相均匀包围球形固相的非枝晶组织。升温液化法无需熔炼过程,制备浆料过程简单,设备投入成本低,安全性更高,浆料加热到所需的组织状态后,直接进行触变成形。
应变诱导熔体激活法(Strain Induced Melt Activation,SIMA)的具体工艺流程为:将常规合金铸锭首先在固相线以下、再结晶温度以上的温度区间内进行较大变形量的热加工变形,使原始的铸态组织发生碎化或变形,然后在室温下再对合金施加一定的冷变形,使合金组织中进一步储存变形能,为再结晶提供准备条件,然后对合金进行半固态温度下的等温热处理,便能够获得具有非枝晶组织的半固态坯料。具体而言,在加热过程中,合金首先发生回复和再结晶过程,畸变晶粒逐渐被新的等轴晶替代,随后晶界处低熔点物质熔化,液相沿晶界逐渐增多时,就导致被液相包围的固相发生球化,从而获得具有一定液相率及固相晶粒尺寸和圆度的半固态坯料。SIMA法具有明显优点,其工艺过程简单,不需要搅拌过程从而对坯料零污染,且不需要采用复杂高成本的设备就能稳定获得均匀的非枝晶组织坯料,对于生产小尺寸铝合金产品很具竞争力。 SIMA法的关键,在于对合金引入一定临界的应变能,使铸态组织破碎。所以SIMA法可以被简化,也可以不进行冷变形,只进行大变形量的热变形,变形温度也可以在再结晶温度以下,然后将合金进行半固态重熔加热,就可以得到球状的半固态组织。后来有学者提出再结晶重熔法(RAP)、锻态铝合金半固态等温热处理法(WASSIT)等方法,实际上都是SIMA法的简化与发展,期望使合金内部引入应变能的方式更简单,这是因为,如果按照最初的SIMA法制备坯料所需要的塑性变形工序,将使得SIMA法生产坯料的成本较电磁搅拌法的高3~5倍。
粉末法即是基于传统的粉末冶金法,通过将金属粉末混合、压块,然后再进行快速感应加热,使一种粉末熔化或不同成分粉末相互扩散形成合金,区别在于加热时间要比通常烧结延长,使颗粒界面发生部分熔化,从而得到半固态金属浆料。这个过程中颗粒聚集的机会很小,进而可以得到颗粒尺寸均匀细小(<50μm)的非枝晶组织,同时由于这种方法以工业粉体为原料,将制坯与成形融为一体,过程控制方便,生产率高。粉体的形状、尺寸决定了半固态组织的情况,因此该方法对粉体制备的技术水平要求较高,在工业化应用上受到限制。
与塑料注塑类似,如图14所示,注射成型法是将低熔点金属颗粒进行加热至半固态成型,尺寸为几毫米的合金粒子在料筒中边被加热边被螺旋体剪切推进,通过螺旋强制对流的搅拌作用,得到细小均匀球状晶的半固态浆料组织(图15),然后以高速(注塑十倍速度)注入模腔里。这种方法非常适于相对较活泼的镁合金材料,在整个浆料制备和成型工艺中可以不使用保护气体和防氧化剂,不需要配备熔化炉,而且不会产生浮渣、炉渣等,兼顾安全性和环保。 图14 镁合金触变注射成型装备参考图 多种多样的制浆工艺方法层出不穷,目的都是为了获得良好的半固态浆料组织及成型,实现满足特定的性能需求。在实际生产应用中,半固态金属浆料可以大致分为两大类:一是“类液浆料”,浆料中包含着分散的固相颗粒,在外力作用下的流动表现与液体类似。另一类是“类固浆料”,浆料中固相颗粒相互连接,整体上显示固态行为,具有明确的屈服强度。这也就是生产中常说的低固相与高固相,低固相成形更接近铸造,适合于复杂形状零件;高固相成形更接近锻造,适合力学性能要求高的零件。 声明:以上所有内容源自各大平台,版权归原作者所有,我们对原创作者表示感谢,文章内容仅用来交流信息所用,仅供读者作为参考,一切解释权归镁途公司所有,如有侵犯您的原创版权请告知,经核实我们会尽快删除相关内容。鸣谢:镁途公司及所有员工诚挚感谢各位朋友对镁途网站的关注和关心,同时,也诚挚欢迎广大同仁到网站发帖、投稿,宣传您的企业、观点及镁人镁事。 |
据海关总署统计数据显示,2024年10月份中国出口各类镁产品约4.25...详情
11月19日上午,中国宝武党委书记、董事长胡望明来到安徽省池州市...详情
11月18日,全球首例大型固态储氢设备从外高桥四期码头装船出运,...详情
本周镁市回顾2024.11.18-11.22日本周国内镁锭市场行情呈先抑后稳...详情
请发表评论