擠壓比extrusionratio鋁型材擠壓比的計算公式是鋁型材擠壓生產中用于表示鋁合金變形量大小的參數,鋁型材開模的效果圖,也叫擠壓系數,表示:擠壓擠壓比extrusionratio鋁型材擠壓比的計算公式是鋁型材擠壓生產中用于表示鋁合金變形量大小的參數,也叫擠壓系數,表示:擠壓前的制品的總橫斷面積mm2/擠壓后的制品的總橫斷面積mm2。因而,擠壓比同變形程度有如下關系:
1、當其他條件相同時,當擠壓比增大時,金屬流出模孔的困難程度會增大,擠壓力也增大。
2、當其他條件相同時,擠壓比增大,擠壓時錠坯外層金屬向?琢鲃拥淖枇σ苍龃,因此使內外部金屬流動速度差增大,變形不均勻。
3、當擠壓比增加到一定程度后,剪切變形深入到內部,變形開始向均勻方向轉化。研究證明,當擠壓變形程度。達到85%~90%時,擠壓金屬流動均勻,制品內外層的力學性能也趨于均勻。擠壓比的選擇與合金種類、擠壓方法、產品性能、擠壓機能力、擠壓筒內徑及錠坯長度等因素有關。
如果該值選用過大,擠壓機會因擠壓力過大而發生“悶車”,使擠壓過程不能正常進行,甚至損壞工具,影響生產率。
如果該值選用過小,擠壓設備的能力不能得到充分利用,也不利于獲得組織和性能均勻的制品。
擠壓比一般應滿足下列要求:
一次擠壓的棒、型材:8一12
軋制、拉拔、鍛造用毛坯:5
合金添加元素在熔融鋁中的溶解是合金化的重要過程。元素的溶解與其性質有密切關系,受添加元素固態結構結合力的破壞和原子在鋁液中的擴散速度控制。元素在鋁液中的溶解作用可用元素與鋁的合金系相圖來確定,通常與鋁形成易熔共晶的元素容易溶解;與鋁形成包晶轉變的,---是熔點相差很大的元素難于溶解。如al-mg、al-zn、al-cu、al-li等為共晶型合金系,其熔點與鋁也較接近,合金元素較容易溶解,在熔煉過程中可直接添加鋁熔體中;但al-si、al-fe、al-be等合金系雖也存在共晶反應,由于熔點與鋁相差較大,溶解很慢,需要較大的過熱才能完全溶解;al-ti、sl-zr、al-nb等具有包晶型相圖,都屬難溶金屬元素,在鋁中的溶解很困難,為了使其在鋁中盡快溶解,必須以中間合金形式加入。
蒸發這一物理現象在熔煉過程中始終存在。金屬的蒸發或稱揮發,主要取決于蒸氣壓的大小。在相同的熔煉條件下,蒸氣壓高的元素易于揮發?砂唁X合金的添加元素分為兩組,cu、cr、fe、ni、ti、si等元素的蒸氣壓比鋁小,鋁型材開模擠壓,蒸發較慢;mn、li、mg、zn、na、cd等元素的蒸氣壓比鋁的大,較易于蒸發,熔煉過程中的損失較大。
熔煉鋁合金壓鑄過程中,金屬以熔融或半熔融狀態暴露于爐氣并以之相互作用的時間長,往往容易造成金屬大量吸氣,眉山鋁型材開模,氧化和形成其他非金屬夾雜。
影響氣體含量的因素
1合金元素的影響 與氣體結合力較大的合金元素,如鈦、---、鎂等會使合金中的氣體溶解度增大。而銅、硅、錳、鋅等元素可降低鋁合金中氣體的溶解度。
2氣體分壓的影響 在溫度相同的條件下,氣體在金屬中的溶解度隨爐氣成分中的氫氣分壓增大而增大。故火焰爐熔煉的鋁熔體中的氫溶解度比電爐中的大。
3溫度的影響 當氫分壓一定時,溫度越高鋁熔體吸收的氫也越多。
此外,金屬表面氧化膜狀態及熔煉時間對氣體在鋁熔體中的溶解度也有影響。
拉絲可以消除鋁合金型材的擦傷、劃傷、加工刀痕跡等。其消除的程度與拉絲的---有關,一般情況而言,拉絲的---越大,對消除鋁合金表面的理物缺陷的能力越強。但對于要求高的拉絲處理在進行拉絲前需要采用磨光或拋光等預處理預先消除工件的表面缺陷,---是對于拉淺的細絲更應如此。拉絲除了上面提到的可以消除鋁合金工件表面缺陷外,更重要的一個作用是拉絲能提高金屬材料的---,為其提供一種很強的裝飾效果以增加產品外觀的美觀度,這也是目前常用的一種裝飾方法。近年來拉絲大量用于多種電子產品的殼體裝飾,如筆記本電腦的鍵盤、面板、手機面板及其他數碼產品相關部件等。
鋁合金表面拉絲是采用拉絲機進行的,對于小型的平面工件可采用平壓式砂帶拉絲機,這種拉絲方式根據產品的表面要求不同,鋁型材模具開模流程,可以選擇粗粒度的砂帶加工出粗獷的、有明顯手感的絲紋,也可以選用細粒度砂帶加工出較為細膩的絲紋。對于小型工件也可采用一種結構更為簡單的擦紋機來進行,其絲的粗細同樣可以根據磨塊粒度的粗細來控制。對于大型工件或板材也可采用輥刷拉絲或寬砂帶拉絲等。關于拉絲的具體操作方法可參閱拉絲設備的操作手冊。