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工业电炉:铝合金热处理原理
来源:开封市华能电炉有限公司 | 作者:huanengdl | 发布时间: 2017-03-31 | 4362 次浏览 | 分享到:
铝合金铸件的热处理就是选用某一热处理规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间并以一定的速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工性能,获得尺寸的稳定性。

形成过渡相
    随着时效过程的进一步发展,铜原子在G.P(II)区继续偏聚,当铜原子与铝原子比为1:2时,形成过渡相,由于的点阵常数发生较大的变化,故当其形成时与基体共格关系开始破坏,即由完全共格变为局部共格,因此相周围基体的共格畸变减弱,对位错运动的阻碍作用亦减小,表现在合金性能上硬度开始下降。由此可见,井格畸变的存在是造成合金时效强化的重要因素。
形成稳定的相
    过渡相从铝基固溶体中完全脱溶,形成与基体有明显界面的独立的稳定相A12Cu,称为相此时相与基体的共格关系完全破坏,并有自己独立的晶格,其畸变也随之消失,并随时效温度的提高或时间的延长,相的质点聚集长大,合金的强度、硬度进一步下降,合金就软化并称为“过时效”。相聚集长大而变得粗大。
    铝-铜二元合金的时效原理及其一般规律对于其他工业铝合金也适用。但合金的种类不同,形成的G·P区、过渡相以及最后析出的稳定性各不相同,时效强化效果也不一样。几种常见铝合金系的时效过程及其析出的稳定相列于表3-1。从表中可以看到,不同合金系时效过程亦不完全都经历了上述四个阶段,有的合金不经过G.P(II)区,直接形成过渡相。就是同一合金因时效的温度和时间不同,亦不完全依次经历时效全过程,例如有的合金在自然时效时只进行到G.P(I)区至G.P(II)区即告终了。在人工时效,若时效温度过高,则可以不经过G.P区,而直接从过饱和固溶体中析出过渡相,合计时效进行的程度,直接关系到时效后合金的结构和性能。

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