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工業鋁型材擠壓溫度是擠壓生產過程中重要的工藝參數,為了降低金屬的變形抗力,減小擠壓力,需要提高工業鋁型材擠壓溫度。但擠壓溫度提高到一定溫度時,容易出現熱脆現象,產生裂紋等缺陷。為避免這種現象,為提高擠壓速度,需要降低擠壓溫度。這兩個條件是相互矛盾的,為了既能降低變形抗力,又能采用較大的擠壓速度,必須選擇一個金屬塑性zui好的溫度范圍。
但是工業鋁型材擠壓生產過程中,自動化鋁型材圖紙庫,金屬與擠壓筒內襯、模具、墊片產生摩擦,以及金屬本身產生變形等,會使金屬的溫度升高,往往會突破事先選好的擠壓溫度范圍。實驗證明:在整個擠壓過程中擠壓溫度是逐漸升高的,擠壓速度隨著鑄錠金屬的減少而逐漸加快。因而工業鋁型材產品尾端由于擠壓溫度的提高、擠壓速度的加快而經常產生裂紋的現象。擠壓過程中擠壓溫度的升高與工業鋁型材的本性及擠壓條件有關。對于工業鋁型材而言,金屬在模具出口處前后溫度差為10-60℃之間。
為了使工業鋁型材擠壓生產過程中擠壓溫度恒定在金屬塑性zui好的溫度范圍內,zui好實行等溫擠壓。這是多年來工程-探索的新工藝。要實現等溫擠壓需要具備很多條件,在擠壓過程中各個環節都能自動調節,如鑄錠溫度、擠壓筒溫度都能梯度加熱,模具進行冷卻且可以調節溫度,擠壓速度能自動變化或采用等速擠壓。另外更換模具后,由于擠壓系數改變,上述各項條件也能做相應調整。可見要實現工業鋁型材等溫擠壓是個很復雜的工藝。目前多采用對鑄錠進行梯度加熱的方法,做到近似等溫擠壓,也可以大大提高擠壓速度和-產品品質。
隨著電腦和數字化編程技術在工業上應用的逐步深入發展,現代擠壓機也隨之更新換代,配備有fi控制的等速擠壓和tips控制的等溫擠壓。操作者只要選擇按鈕,依靠設備的自動化編程技術就可以獲得所需要的等速擠壓或等溫擠壓。
目前工業生產原鋁的方法只有霍爾-埃魯鋁電解法。由美國的霍爾和法國的埃魯于1886年發明。霍爾-埃魯鋁電解法是以氧化鋁為原料、冰晶石na3alf6為熔劑組成的電解質,在950-970℃的條件下通過電解的方法使電解質熔體中的氧化鋁分解為鋁和氧,鋁在碳陰極以液相形式析出,氧在碳陽極上以-氣體的形式逸出。每生產一噸原鋁,可產生1.5噸的-,綜合耗電在15000kwh左右。
工業鋁電解槽大體上可以分為側插陽極自焙槽、上插陽極自焙槽和預焙陽極槽三類。由于自焙槽技術在電解過程中電耗高、并且不利于對環境的保護,所以自焙槽技術正在被逐漸淘汰。目前原鋁年產量約為2800萬噸,我國的原鋁年產量約為700萬噸。
-時可以對電解得到的原鋁進行精煉得到高純鋁。目前的鋁合金生產方法主要以熔配法為主。由于鋁及其合金具有優良的可加工性能,所以通過鍛、鑄、軋、沖、壓等方法生產板、帶、箔、管、線等型材。
1光澤作用生產砂面型材往往堿蝕時間很長,故極易造成過腐蝕現象,這類過腐蝕部分又往往與擠壓型材表面有關。如擠壓流速不均勻等,且這類腐蝕往往為一般難以均勻分布的小黑點,故需加人增白、增光作用的如nano?等無機鹽。
2整平作用擠壓型材有許多輕微的模痕,在高倍鏡下觀察呈山峰一般,加人整平劑后,可使型材模痕底谷受到保護,jian端部磨平,從而達到砂面效果,這類化合物一般為糊精、阿拉伯膠、cmc等。
3促進劑作用在砂面劑中加人促進劑會使砂面劑充分擴散至槽液中去。型材進人堿蝕槽表面會產生一層氣泡,型材氣泡則會迅速散開,抑制熱量損失及堿液揮發,配方所需的促進劑分數為0.004%.
4表面活性劑作用在砂面劑中加人表面活性劑,可進一步進行除油,更重要作用是增加槽液穩定性。
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