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高延性铝压铸合金的生成成分

来源:http://www.jnhjgs.cn/news/209.html发布时间:2018-06-12

1.高延性压铸合金的化学成份

新开发的合金牌号:AlM95Si2Mn,商业名称Magsimal-59,具体的化学成份如表1所示。

表1合金AIM95Si2Mn的化学成份(质量分数%)

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti其他

最小 2.0 0.5 5.0

最大 2.5 0.15 0.05 0.8 6.0 0.08 0.20 0.06

对于以上的化学成份,可作进一步的解释如下:表1中在共晶体含量处于25%~35%时,其含Si量的范围取1.8%~2.5%,共晶体的组分愈高,合金的流动性能愈好。含Fe量的最高限额为0.15%,以保持良好的屈服强度值。低Fe的A1熔体与模具表面接触时会出现粘模倾向,可将Mn量提高到0.5%~0.8%,与此同时,高的含Mn量也提高了材料的热强度。含Mg量可调节力学性能,这也是铸件设计人员所期望的。低的含Mg量,意味着在较低的强度下具有高的延伸性能,反之,滴的含Mg量,表明了在较低的延伸性能的情况下,具有高的强度,如图1所示。Ti则用于细化晶粒.

铸态力学性能与含Mg量的关系

铸态力学性能与含Mg量的关系

2.铸态金相组织

山东铝合金压铸

材料有较细的共晶组织,并且由两相α-β固溶体及Mg2Si组成,如图2所示。

共晶愈细,铸件的断口组织愈为光亮,更细的组织结构呈白色。随着细化组织的增加也提高了延伸性能。共晶体性能。共晶体愈粗,铸态组织呈兰色,强度增加而延伸性能下降。AlMg5Si2Mn合金还具有耐热性,能承受温度的突变。

3.抗腐蚀性能

对于含Mg量超过3%的Al-Mg二元合金而言,不会出现晶间腐性,但是却会出现应力裂缝腐蚀,其原因乃是在60~150℃温度范围内,受到较长时间的热应力,其结果是β相Mg2Al3在晶界上析出所造成。但是对于AlMg5Si2Mn合金却并无β相Mg2Al3存在因此既不会出现晶间腐蚀,也无应力裂缝腐蚀存在的可能。此外,这种合金Cu量低,通过这种低的含Cu量再加上适当的Si/Mg比,在铸造组结中存在自由状态的Si,也可能达到良好的抗腐蚀性能。

4力学性能

压铸件与砂型铸造或金属铸造件一样,都存在着对壁厚的敏感性,也会使力学性能有所高低的区别。图3表明在壁厚为:4~24mm范围内,壁厚的大小对于铸造组织的影响,当树枝状晶明显粗大时,也存在着细密的共晶组织,但是对于力学性能仍会产生不利的影响,这种影响程度皆综合地绘制在图4中。该图系将铸态力学性能、枝状晶叉间距、壁厚及局部凝固时间组合在一起所得到的数据曲线。

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