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普通結晶器鑄造與低液位鑄造所得5083合金扁錠質量差異比較分析?
作者:東莞鋁得旺   時間:
2018/9/8
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5083鋁合金以密度小、抗蝕性好、塑性好、具備一定的抗拉強度等特點,得到廣泛應用。由于該合金的流動性比較差,潛熱較大,因此它的鑄造性能很不穩定,在鑄造過程中的各個因素都會明顯的影響合金的性能。現在國內主要采用傳統的普通結晶器半連續鑄造方式生產鋁合金扁錠。我公司引進25t鋁合金熔煉油爐低液位鑄造設備后,用它生產5083合金扁錠。將它與普通結晶器鑄造的5083合金橫向壓延扁錠表面質量、內部組織及力學性能方面進行比較,發現低液位鑄造的扁錠在各方面都優于普通結晶器鑄造的。本文將就新老兩條生產線生產的扁錠在性能、內部組織和表面質量方面的差異進行分析。5083鋁合金的成分列于表1。表15083合金化學成分(質量分數)%SiFeCuMnMgCrZnTi其他雜質Al單個合計0.40.40.10.40~1.004.0~4.90.05~0.250.250.150.050.15余量1鑄造試驗1.1老生產線普通結晶器鑄造(1)配料。新鋁用量50%,Mg以純金屬形式加入,Mn和Cr以添加劑形式加入。其余使用一級廢料,每噸爐料加0.15kgA1-Be中間合金。(2)熔煉。在煤氣爐內熔化成液體料后轉入電爐。在電爐內調整成分:w(Mg)=4.6%,w(Mn)=0.7%,w(Cr)=0.07%。采用2號熔劑覆蓋熔體。(3)導爐和熔體凈化。爐料導入靜置爐后用Ar氣精煉10min,靜置15min。精煉后用2號熔劑覆蓋熔體。(4)鑄造。采用普通結晶器水冷半連續鑄造方式,結晶器選用側面帶圓弧的銅質結晶器,圓弧處帶缺口,結晶器寬面高度為200mm(結晶器形狀見圖la)。采用自動浮漂漏斗控制液面。鑄錠規格為255mm×1500mm,鑄造工藝參數為:鑄造速度55mm/min~65mm/min,鑄造溫度700℃~720℃,冷卻水壓0.08MPa~0.15MPa,液面高度為距結晶器寬面下緣130mm~145mm,開頭采用純鋁鋪底,收尾不回火。鑄造過程中采用人工澆潤滑油的方式潤滑。1.2新生產線低液位鑄造(1)配料和(2)熔煉操作都與老生產線普通結晶器鑄造的相同。(3)導爐和熔體凈化。爐料導入靜置爐后用Ar氣精煉20min,靜置20min。精煉后采用2號熔劑覆蓋熔體。(4)鑄造。采用低液位水冷鑄造方式,成型工具選用直邊的鋁質結晶器,側面不帶缺口,結晶器寬面高度為120mm(結晶器形狀見圖lb)。鑄錠規格為300mm×1500mm,鑄造工藝參數為:鑄造速度55mm/min~68mm/min,鑄造溫度(保溫爐內)715℃~735℃,冷卻水量95m3/h~110m3/h,液面高度為距結晶器下緣60mm~80mm,開頭不采用純鋁鋪底,而采用脈沖水冷卻方式,收尾不回火。鑄造過程中采用自動潤滑。鑄造在線播種Al-Ti-B絲細化晶粒,并采用ARPUL除氣裝置對熔體進行在線除氣處理。圖1兩種結晶器形狀2試驗結果2.1兩種鑄造方式的鑄錠表面質量對比兩種鑄造方式所得鑄錠表面質量如圖2所示。可以看出,采用普通結晶器鑄造的鑄錠表面偏析瘤為5mm左右,而且鑄錠常伴有夾渣、竹節等缺陷;采用低夜位鑄造的鑄錠表面質量明顯好些,鑄錠平直,表面光滑,表面偏析瘤小于2mm。圖2兩種鑄造方式所得鑄錠表面質量2.2金相組織對比低液位鑄錠的晶粒細小,枝晶間距比較小,而且鑄錠中心部的與邊部的相比差別不大;普通結晶器鑄錠邊部的晶粒尺寸和枝晶間距較大,而且中心部的與邊部的相比差別很大。從平均晶粒尺寸和枝晶間距看,低液位鑄造的遠遠小于普通結晶器鑄造的。低液位鑄造的鑄錠,其晶界和枝晶上低熔點共晶比普通結晶器鑄造的要少一些,而且分布得薄而均勻一些。2.3鑄錠力學性能對比兩種鑄造方式鑄錠的力學性能對比見表2。可以看出,兩種鑄造方式鑄錠的抗拉強度、屈服強度基本相同;伸長率方面,老線普通結晶器鑄造的為13.6%,新線低液位鑄造的為16.3%,后者比前者的高出近20%。表2兩種鑄造方式鑄錠的力學性能對比鑄造方式Rm/(N·mm-2)Rp0.2/(N·mm-2)A/%普通結晶器275.5141.313.6低液位275.5145.916.33試驗結果分析3.1兩種鑄錠表面質量差異的分析新、老生產線所得鑄錠表面的差別主要是鑄造方式、生產工具和生產條件的不同而引起的。(1)偏析分析偏析瘤是一種有害的鑄錠表面缺陷。在鑄造過程中,填充在鑄錠和結晶器之間的偏析瘤對結晶器壁產生附加壓力,使拉錠阻力增大。偏析瘤程度大的鑄錠在銑削加工時銑面量大。偏析瘤是鑄錠內部滲出的并在鑄錠表面呈瘤狀或小球狀凝結的易熔析出物。偏析瘤的形成,是由于進入結晶器中的熔體在與結晶器壁接觸時受急冷成殼,在收縮的影響下與結晶器壁間形成縫隙,使導熱受阻,在液穴內熔融鋁加熱的作用下,液穴壁的溫度升高,發生二次加熱現象,結果使液穴壁內晶界和枝晶界的不平衡共晶熔化,這些已熔化的不平衡共晶必將在液穴熔體靜壓力的作用和收縮擠壓力的作用下,沿晶間孔道流向鑄錠表面,形成偏析瘤。因此,二次加熱的時間長、溫度高,鑄錠表面質量惡化的程度大。普通結晶器鑄造時,因成型工具精度低,鑄錠表層與結晶器間隙大,同時有效結晶區高,鑄錠被二次加熱的程度大,因此鑄錠表面偏析程度大。而低液位鑄造采用精度高的成型工具,并采用低液位鑄造,因此金屬熔體受一次水冷時間短,熱傳導弱,受收縮氣隙的影響也小,被二次加熱的程度輕,當鑄錠被拉出后,其表面受到二次水的直接冷卻,有效結晶區小,基本不發生重熔現象,因此鑄錠表面偏析程度很小。(2)鑄錠光滑度、平直度不同的原因由于5083合金熔體的黏度大,流動性差。在生產中,合金液先在溫度很低的結晶器壁上凝固。由于其黏度大,凝固成的固體粘附在結晶器壁上,隨著鑄造的進行,底座的下降,凝固合金又受到底座向下的拉力和自身的重力。這兩個力遠大于凝固合金與結晶器中的粘附力,于是凝固合金就從結晶器上下來,液相繼續地在結晶器壁上凝固、粘附而后又脫落。因此結晶器內壁的光滑程度、底座下降的平穩性對鑄錠的表面質量的影響很大。老線鑄造用的銅質結晶器內壁的光滑度比新線鑄造用的鋁質結晶器的要差得多;在老線上是采用人工定時澆油潤滑,而新線上是采用浸油自動潤滑方式,后者可以保證合金在鑄造過程中潤滑的一致性,從而保證鑄錠表面質量。此外,在新線上底座升降系統是用液壓控制,而在老線上是采用鋼絲繩傳動方式控制升降,前者的平穩性好得多。所以,新線生產的合金鑄錠表面質量優于老線生產的。老線鑄造機本身性能差,因此鑄錠平直度不好。而新線鑄造機是德國洛伊公司生產的單向內導式液壓鑄造機,結晶器內熔體液面采用先進的激光探測控制系統控制,控制精度高而平穩,因此鑄錠平直。3.2兩種鑄錠組織差異的分析低液位鑄造鑄錠的晶粒、枝晶尺寸之所以細小,其原因在于:(1)有效結晶區短,冷卻速度快,溶質元素來不及擴散,活性質點多,晶內結構細。鑄錠成型時,一次冷卻區很小,結晶前沿絕大部分處于結晶器外邊,直接接受二次冷卻水的冷卻,可以獲得很高的冷卻速度。其結晶速度也非常快,因此鑄錠的晶粒枝晶非常細小,低熔點共晶物在晶界及枝晶界分布薄而均勻。(2)鑄造過程中液穴的形狀決定著斷面結晶速度變化的性質,因而也決定組織的均勻性。液穴越平,結晶過程中斷面各點的力學性能越趨一致,偏析越不明顯。液穴的深度受多種因素影響,實際生產中液穴深度的變化主要取決于合金的本性、冷卻水、鑄造速度和合金液面在結晶器中的高度等。當液面高度為50mm~250mm時,液穴深度按直線法則變化,用方程式表達如下:h=mvg式中:h—液穴深度;m—系數;vg—鑄造速度。m取決于合金的本性,其值隨液面水平高度的增加而增加。m=γ+βH式中:H—液面高度;γ、β—常數。由上式可知:在低液位鑄造條件下,其液穴深度較普通結晶器鑄造時的低,因此,鑄錠組織較均一,偏析很少。(3)低液位鑄造時,采用Al-Ti-B細化劑和在線細化晶粒方式,有利于鑄錠形成細晶組織。3.3兩種鑄錠力學性能差異的分析因為低液位鑄造鑄錠晶粒細小、枝晶間距小,低熔點共晶物在晶界及枝晶界分布薄而均勻,因此鑄錠的塑性好,伸長率高。4結束語由于新生產線低液位鑄造在設備、技術上優于老生產線普通結晶器鑄造的。因此,新線上鑄造的5083合金鑄錠不論是表面質量還是內部組織,都優于老線普通結晶器鑄造的。
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