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鋁卷生產(chǎn)廠家談板材離線后產(chǎn)生的中間波浪及解決辦法如果帶材在軋制過程中目測平整,并且板形測量顯示帶材也是平的,但是軋制完成待卷材溫度下降后出現(xiàn)中間波浪.則問題絕大多數(shù)是在卷取過程當中發(fā)生的,寬幅單零箔尤為明顯。 這是一個時間溫度應力現(xiàn)象.應選擇圓度好的套筒或嘗試在軋制過程中前張力和壓平輥來緩解。邊部波浪,邊部波浪分為邊松、邊浪(拱邊)。邊松有兩邊松和單邊松,但主要是兩邊松.同樣存在時間溫度應力現(xiàn)象。離線時帶材如圖5,但在張力下這一問題可能會被隱藏起來。 在軋制中.張力分布是可以被板形系統(tǒng)測量并顯示出來的。這是中間松問題的相反情形。則其本質(zhì)問題就是軋機的機械凸度或是熱凸度太小。以下幾點可以導致這一問題:輥系機械凸度偏小。工藝要求超出了軋機能力.如壓下量太大等。 坯料凸度較大。設備故障。軋機輥道平行度或水平度差。軋輥熱凸度不足,常發(fā)生在停機過長或是工作輥換輥后,有時這是以同一工作輥凸度來軋制多種產(chǎn)品導致的,但在軋制一段時間以后問題還沒消失則需要考慮其他的原因。
陽極氧化通常是在含有2%-10%的電解液,通以直流電或交流電進行合金鋁卷陽極化處理。由于對氧化膜的溶解作用比較小,所以,的膜層一般較厚,可達6um。氧化的反應機理基本和體系相同,但膜層性能有所差別。 氧化膜呈淡,具有良好的耐光性,硬度、耐磨性和耐蝕性都優(yōu)于膜。但該法成本較高、電耗大,應用受到了一定限制。目前主要用于電氣絕緣、食用鋁質(zhì)器具、日用品、建筑及造船等部門。陽極氧化受電流波形的影響比大,所以,工藝規(guī)范類型也多,幾種典型的工藝規(guī)范如表所示。 目前研究如下:任雅勛在溶液中添加了添加劑,了氧化溫度上限(28℃),降低了氧化電壓(40-60V),且得到的膜層性能也較優(yōu)異.MozalevA研究了鋁在加有NH4F的溶液中的電位一時間曲線,發(fā)現(xiàn)含氟添加物能降低氧化槽壓,但不能氧化效率。 采用二次陽極氧化工藝(re-anong),即在氧化前在溶液中氧化若干分鐘,可以避免零件發(fā)生燒蝕現(xiàn)象,同時還能夠溶液的耐氯離子能力,若在溶液中添加1-5mL/L甲酸,則可以氧化膜中的小白點現(xiàn)象。
綜合鋁卷鋁板的研究結(jié)果,可得如下判斷:鋁在硼酸+成膜促進劑+成膜添加劑組成的復合電解液體系中的穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)陽極化曲線有著較大區(qū)別,并且與常規(guī)陽極化也存在差異。氧化著色體系需要一定的峰值電流才能形成性能優(yōu)異具有陶瓷光澤膜層。 成膜原因與電解質(zhì)組分及工藝條件都有較大關系,綜合場致溶解理論與體積理論,在大電流的沖擊下鋁/電解質(zhì)界面形成陰離子凝聚層,孔道的取向性變差,從而形成外側(cè)多孔,膜孔分布無規(guī)則,孔壁不連續(xù)的非晶態(tài)氧化膜層。 電解液組分對膜層性能影響較大,只有三者組分共同作用才能形成理想膜層。成膜促進劑能起到電流密度,加速成膜的作用;硼酸與成膜添加劑能均勻膜層,細化膜層顆粒。本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。 陽極氧化液組分和濃度會強烈影響合金鋁卷陽極氧化的成膜過程及膜層性能,同時電源施壓方式和電流類型的變化也能改變氧化過程和膜層形貌,這些因素都是鋁及其合金陽極氧化成敗的關鍵因素。通過改變氧化電解質(zhì)溶液組分,改變了溶液對金屬的溶解性,所得到的膜層顏色、質(zhì)地、厚度都會不同。
一般說來,鋁板廠家在鋁合金中添加適量稀上元素,在保持合金塑性的情況下,能不同程度地合金強度。有文獻表明,在高純鋁中添加適量的稀土,可使其抗拉強度8%-40%。在6063變形鋁合金中,添加適量的稀土并選擇適當工藝,可將其強度20-40MPa,并可改善合金韌性,使沿晶脆性斷裂變成穿晶和沿晶混合斷裂,韌窩尺寸也得到細化。 研究表明,SC與Al在晶界和亞晶界生成許多細小Al3Sc粒子,成為非均質(zhì)晶核,細化了顯微組織,而且A13SC粒子可以強烈釘扎和阻礙位錯和亞晶界的運動,并在退火過程中再結(jié)晶的發(fā)生,了合金的亞結(jié)構(gòu),使合金的力學性能保持.稀土元素往往是沿枝晶和晶界分布,膜。 研究表明,在鋁鎂合金中加入0.13%的Se,并與成分較接近的LF6合金粗略比較,斷裂強度明顯。膜可以使晶間裂紋不易擴展,鋁合金晶界強度和抗蠕變能力。另外,稀土元素發(fā)生沉淀、聚集生成化合物的速度相比于鋁合金中常用合金元素S1慢得多,因此在鋁合金中加入適量稀土元素可以合金的熱強性。 隨著鋁合金中稀土元素含量增加,晶間稀土化合物數(shù)量增加,鋁合金高溫強度顯著增加,但是由于晶間脆性相的增多將會導致合金塑性下降,因此稀土的添加量應控制在合適的范圍之內(nèi)。稀土元素在金屬材料中的合金化作用的大小取決于稀土元素在金屬中的溶解度、稀土化合物的性質(zhì)、形狀、分布,稀土在金屬中分布和擴散速度,以及稀土對其它合金元素的分布及擴散速度的影響等。
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