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市面上的鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE大部都是采用常規組合模焊合擠壓工藝生產,無法完全避免焊合線,特別是氧化后容易有暗線。擠壓生產中采用短圓棒、本地高溫、本地慢速的擠壓工藝,尤其要控制好“三溫”,鋁棒、本地擠壓筒、本地和模具要保持干凈,時效時間和溫度根據管壁的厚度個管徑的大小作適當的調整就可以了。
目前使用的鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE擠壓機包括擠壓箱和氣缸,將加熱后的鋁塊從進料口投入到擠壓箱內,氣缸開始工作使擠壓梁推動鋁塊朝著擠壓模移動,高溫狀態下的鋁塊具有很好的塑性,當鋁塊溫度降低后塑性也會降低,在擠壓梁一定的壓力和速度作用下,擠壓墊推動鋁塊產生塑性流動從擠壓模中擠出,從而獲得所需斷面形狀及尺寸的鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE;在擠壓過程中,鋁塊在擠壓變形區中處于強烈的壓力狀態,可以充分發揮其塑性,獲得大變形量,同時擠壓變形可以改善金屬材料的組織,提高其力學性能,特別是對于具有擠壓效應的鋁塊,其擠壓制品在淬火時效后,縱向(擠壓方向)力學性能遠高于其他加工方法生產的同類產品,擠壓加工還具有很大的靈活性,只需更換擠壓模就可以在同一臺設備上生產形狀、本地尺寸規格和品種不同的產品,且更換擠壓模的操作簡單方便、本地費時小、本地效率高。但是對于一些雙層無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE的成型仍存在很大的問題。因此,有必要對這種情況進行改善。
無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE一般是是采用穿孔擠壓方法,由于無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE具有比重小、本地易加工,機械強度大等特點,其實,無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE的制作過程要求是比較嚴格,比較精細的。
但是在制作的時候應該注意一些問題,才能生產出質量過關的無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE。下面就與大家分享一下無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE制作過程中需要注意的問題及一些成功的實際經驗。
大的無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE,一般都是熱擠壓成形的,然后經過后續的實效處理。而小的無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE,可以熱擠壓也可以冷拉伸,然后經過后續的實效處理。
無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE制作過程中產生的氧化鋁水合物需要連續擠壓,在擠壓過程中劇烈脫水形成砂眼。為了防止無縫鋁鎂合金管母線6063G LF-21Y LDRE上的砂眼,擠壓用圓鋁桿本身不得有軋制裂紋;不得存放于潮濕的環境中,清洗液中氫氧化鈉含量在百分之三十左右為宜,要嚴格控制清洗液中的鋁離子含量。
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辰昌盛通金屬材料(澳門分公司)根據市場發展的需要在進一步完善定型產品的基礎上,不斷開發出新產品和引進先進的生產技術。 紫銅排產品設計先進,制作精細,性能可靠,具有國際先進水平,暢銷全國,在同行中享有較高聲譽,并深受廣大用戶的信賴!銷售網絡覆蓋面廣,產品適用范圍大,遍布全國各地。
管型母線 系列產品:6063G(6063)鋁鎂合金管母線,LF21(3A21)鋁錳合金管母線,LDRE(6R05)鋁鎂硅合金管母線,6Z63(6063-Zr)耐熱鋁合金管母線 ,6063鋁鎂合金管管形母線、附近6063G鋁鎂合金管形母線、附近LF-21鋁錳合金管形母線、附近3A12鋁錳合金管形母線、附近LDRE鋁鎂硅合金管形母線、附近6R05鋁鎂硅合金管形母線、附近6Z63耐熱鋁合金管形母線的電解著色具有良好的裝飾性,因此在國內外得到廣泛應用,特別是在建筑鋁型材的表面處理生產中應用為普遍。目前主要工藝是采用錫—鎳混合鹽電解著色,生產出的產品顏色以香檳色為主,相對于單鎳鹽著色,錫—鎳混合鹽電解著色的產品顏色光亮,色調飽滿;存在的主要問題是產品存在色差,鋁型材生產過程中的擠壓工藝和氧化著色工藝的不合理都會導致產品出現色差。擠壓工藝對氧化著色的影響主要是模具設計、附近擠壓溫度、附近擠壓速度、附近冷卻方式等對擠出型材表面狀態和組織均勻性的影響。模具設計應能使進料充分的揉合,否則容易出現亮(暗)帶缺陷,同一根型材上都可能出現分色;同時,模具狀態及型材表面的擠壓紋等也影響氧化著色。擠壓溫度、附近速度、附近冷卻方式及冷卻時間不同,使型材組織不均一,也會產生色差。陽極氧化對電解著色的色差有很重要的影響,尤其是在立式氧化線生產過程中很容易出現兩頭色,立式氧化槽深7.5m,上下槽液容易產生溫差,溫度對陽極氧化有重要的影響,溫度高,氧化槽液對氧化膜的溶解加劇,多孔型陽極氧化膜表面的孔徑會加大,反之,多孔型陽極氧化膜表面的孔徑較小。另外,溫度高,陽極氧化膜的孔隙率較高,反之較低。電解著色主要是使著色液的金屬離子在氧化膜的微孔內的阻擋層的表面上進行電化學還原反應,使得著色液中的金屬離子沉積在陽極氧化膜孔的底部,對入射光發生散射而顯現出不同的顏色,微孔中沉積的物質越多,則顏色越深。在通過相同的電量的條件下,溫度高與低的部位上沉積等量的金屬或金屬化合物,對于孔隙率高和表面孔徑大的部位,平均每個孔的沉積物要少,所以其顏色相對較淺,反之顏色較深,從而造成了著色料兩頭色。在陽極氧化過程中,導電性對氧化膜有影響,也會引起著色料產生色差,該問題主要是在臥式生產線容易出現,主要是由于氧化坯料在氧化前的上排過程中,鉗料不緊,導致個別料導電不良,從而使得其氧化膜相對有所不同,再經著色后,就會產生色差。電解著色工藝能將色差問題直接反應出來,電解著色液的電流分布能力對著色料的均勻上色有決定性的影響,一旦電流分布不均,就會引起明顯的色差。槽液的電流分布能力主要與槽液的導電性、附近極化度有關。著色液中含有一定的導電鹽,主要是為了提高著色液的導電性,當導電鹽補加不及時,導電能力下降,電流分布能力下降,就會引起色差。另外著色液中的添加劑會產生特性吸附,從而增加極化度,該物質消耗過多,會使電解液的極化度減小,電流分布能力下降,也會引起色差。在實際生產中,不僅要提高槽液的導電性,還要保證導電桿,銅座有良好的導電能力,導電不良會引起電力線分布不均勻,產生色差。以上主要介紹的是影響同一槽料出現色差的幾個原因,陽極氧化和電解著色的各工藝參數的變化會引起不同槽料之間的色差,因此在生產中要控制氧化和著色工藝的穩定性,確保各參數一致,從而減少氧化著色料色差問題的出現。
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【標題】鋁型材電解著色出現色差的原因
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如何防止鋁合金管母線在焊接的時候變形- 來源: 中國金屬資訊網 發布人: newsh 大中小摘要: 熔化狀態的鋁合金在凝固結晶過程中,其體積大約減少6%,在此過程中所產生的收縮應力可能會導致焊接接頭的變形。熔化狀態的鋁合金在凝固結晶過程中,其體積大約減少6%,在此過程中所產生的收縮應力可能會導致焊接接頭的變形。焊接變形造成焊接結構尺寸形狀超差,焊接結構組裝配合困難,焊接變形過大或矯正無效,有可能使產品報廢,造成經濟損失。鋁及鋁合金焊接產品當中目前都以薄板構件居多,在焊接過程中更易發生變形,因而有效地控制其變形就顯得尤為重要。控制變形與正確的結構設計,接頭的準備和裝配,焊接方法的選擇和正確的焊接次序有關。為了使變形減至小,零件設計時,應該將焊縫減至少并且合理布置焊縫位置,如果是在剛性的區域局部焊接,如在邊棱或拐角處焊接,將會使變形很小,焊縫應該遠離強烈的冷作硬化區。合理選擇焊接工藝,可以使變形減至小,如選用熱輸入集中的焊接方法,單邊焊時采用反變形法,雙面焊時使焊縫的每一邊都熔敷上等量的金屬。正確的焊接順序是控制和減少變形的主要方法。它使焊接變形消失于焊接過程中,或使不同時期、不同位置產生的焊接變形相反、相消,從而達到控制焊接變形的目的。設計焊接順序時可以考慮以下幾點:(1)一般應從中心向外進行焊接;(2)具有 收縮的焊縫先焊;(3)如有可能,為了平衡收縮,對于一個結構的兩邊焊接應該同時進行;(4)焊縫應分布在結構的兩邊,焊接時,焊道要兩邊交替焊接,以平衡應力。若條件允許,應盡量采用分段逆焊技術;(5)對于一個焊道,一旦開始焊接后,就不要間斷,一直焊完。采用工裝夾具對焊件進行剛性固定之后再實施焊接,這也是防止變形的有效措施,且不分考慮焊接順序。但是對于一些大的、形狀復雜的焊件來說,夾具的制造比較麻煩,而且撤除固定之后,焊件還有少許變形。因此,這種方法更適用于一些小的,形狀規則的焊件焊接。如果焊件尺寸大、形狀復雜,又是成批生產,則可以設計一個能夠轉動的專用焊接模具,既可以防止變形,又能提高生產率。在實際焊接生產中,控制變形的方法還有很多,而且在運用時,常常多是聯釆用,而不是單獨采用。因此要具體問題具體分析。