搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 新闻资讯 > 科技前沿 > 消息正文
首页 > 新闻资讯 > 科技前沿 > 消息正文
应用浸渍技术制造铝合金复合材料
发布:lee_9124   时间:2015/10/26 12:02:43   阅读:1406 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter
在汽车行业中应用铸造铝合金的零部件很多,诸如发动机缸体、活塞、汽缸盖,冷却系统中的水泵、接头,燃烧系统中的汽油泵、喷嘴、变速系统中的变速箱等等。对此类铝合金铸件来说,如果产生油水泄漏,会严重影响整车的性能。为此采用浸渍技术对其进行处理是最有效的,且能节省资源、节省能源,同时也有利于环境保护。
 
 
 
图注:铝合金复合材料部件
 
众所周知,金属材料零部件在铸造过程中,会因其凝固收缩而产生收缩孔,这就不可避免地由氢气、氮气等气体引起气孔缺陷。另外,不用铸造法而用粉末冶金法制造的金属烧结体和陶瓷烧结体,本身就是多孔体。为了提高它们的机械性能,就必须消除和减少其内部的孔隙缺陷。因此,研究开发浸渍技术的目的就在于此。

目前,据有关资料记录,浸渍技术主要有以下三种方法∶

1、内部加压浸渍法;

2、浸渍前抽真空一加压法;

3、浸渍后抽真空一加压法。

被浸渍的物体内部若有孔隙,就必须用浸渍液将其中的空气置换出来。而处于真空或减压状态下,浸渍液很容易置换其中的空气。另一方面,即使在浸渍液与被浸渍物之间的湿润性差、浸渍速度变快的情况下,可以通过升压泵有效地产生高液压,进而在真空加压下,通过加热被浸渍物,增加浸渍液流动性,这样就可以在温度分布均匀的情况下进行优质的浸渍处理。

加压浸渍法有许多优点,但进行加压一真空一高温处理时,技术上也有一定的难度,同时关于压力容器的使用在法律上也有许多限制。如前工序1(加热+加压处理)中,在加热的同时进行加压,槽内的气体分子数会增加,使对流传导效率提高,从而使浸渍液与被浸渍物的温度分布均匀。在前工序2(真空处理)中,可以排除被浸渍物中的空气、水分、有机气体等不纯物质。通过真空处理后,提高了浸渍液的渗透性。

在浸渍工序1(浸渍处理)中,例如用升降机械将被浸渍物放到浸渍液中,使浸渍液渗透到被浸渍物内部。而浸渍工序2(加压浸渍处理)可以使浸渍液渗透到被浸渍物内部,若使用高黏性的浸渍液,就连真空处理不充分也能产生充分的渗透效果。同时,由于加压也可抑制浸渍时产生气泡。通过加工工序(冷却+排气处理)将被浸渍物提起进行冷却,使浸渍液硬化。随后,减压使被浸渍物回到大气中,而此时,被硬化的浸渍液中气泡也会膨胀。

为了使浸渍技术应用于汽车发动机活塞的制造中,在浸渍过程中尽量把压力控制在一定范围内,以避免使用高压容器,并且对重力铸造装置进行改进。同时,还开发了0.8兆帕以下的低压浸渍法。

2低温浸渍法制造铝合金复合材料

作为汽车发动机活塞等零部件用铝合金复合材料,重量必须要轻,且要耐高温。原来此类零部件是用高压铸造法和粉末冶金法生产的。但是,这两种方法难以生产大型且形状复杂的零部件。为了避免这些缺点,我们采用了金属纤维作强化材料的金属复合材料,并用低压浸渍法来生产大型且形状复杂的金属复合材料零部件。通过试验验证了低压浸渍法适用于制造铝合金复合材料,且可在有凝固收缩缺陷和流动性差的情况下获得无孔隙的复合材料。

采用ASTM标准中的A3360(Al,13%Si,1.5%Ni,1.3%Cu,1.3%Mg)作为基体合金。选定日本弹簧株式会社生产的铁铬硅(Fe,20%Cr,5%Si)纤维作为强化材料,这种金属纤维与铝合金液的湿润性好,同时它是由熔液萃取法生产的微细晶粒,因而具有较高的强度特性。具体来说,它在室温及673K下,其抗拉强度分别达到950兆帕和650兆帕,其延伸率分别为15%和30%。


来源:中国钢铁新闻网
相关信息
   标题 相关频次
 残余热应力对复合材料双面胶接含裂纹铝合金板修复结构疲劳寿命的影响
 2
 盘点“大深度载人潜水器”结构、材料最新进展
 2
 山东大学张存生团队:把钢丝和铝合金挤压成复合材料!
 2
 烯合金问世!中天科技石墨烯铝合金复合材料工业化试产
 2
  3D打印在人体器官应用中的重大突破
 1
  俄罗斯国家科技大学研发新型铝基复合材料
 1
  科学家研发独特的光敏树脂 即使在水下也能固化
 1
  纳米碳化钛助力特种铝合金焊接
 1
 "CCCM-2" 第二届中国国际复合材料科技大会通知
 1
 #轻量化一周纵览#印度首次为军舰使用碳纤维复合材料
 1
 “吃雾”的石墨烯复合材料可减少大气污染
 1
 “断层”技术,竟能增强耐腐蚀涂层?
 1
 “核燃料包壳管”有了新材料
 1
 “空铁”在中国低调竣工,这个技术靠谱!为中国制造点个赞!
 1
 《Advanced Materials》:南京理工高性能热管理材料研究获进展
 1
 《MSEA》搅拌摩擦焊后热处理对铝合金疲劳裂纹扩展速率的影响
 1
 《MSEA》铝合金疲劳行为的微观力学研究
 1
 《Sci Rep》一种廉价又环保的工艺!微波辐射处理生产铝合金
 1
 《Scripta Mater》铝合金自然时效的团簇现象获进展!
 1
 《无损检测》2018年专题报道征稿启事
 1
 《无损检测》2018年专题报道征稿启事
 1
 【创新连线·日本】不对称光折射颠覆光学常识;高强度铝合金氢脆现象或可抑制
 1
 【深度】车企遭遇滑铁卢、碳纤维应用瓶颈难突破,出路在哪里?
 1
 2016年第51届法国国际复合材料展
 1
 2017年我国传热铝复合材料或达85万吨
 1
 2018复合材料新标准、新技术及新材料应用研讨会
 1
 2018复合材料新标准、新技术及新材料应用研讨会
 1
 2124铝合金超厚板热轧过程温度场的数值模拟
 1
 2219铝合金热压缩时的流变应力本构方程
 1
 2A02铝合金过烧组织特征及金相检验技术的改进
 1
 2A12铝合金当量加速腐蚀试验
 1
 2A12铝合金微弧氧化陶瓷层的电化学腐蚀行为
 1
 2A12与30CrMnSiA在相同海洋大气环境中的加速环境谱差异
 1
 2A14铝合金去应力热时效的作用
 1
 2A50铝合金钎焊钎料与钎剂的选择
 1
 3104铝合金织构的X射线衍射法测试误差
 1
 3A12、5052、6063铝合金在沿海大气环境中的腐蚀行为
 1
 3D打印“嵌入几何光学”的超材料(MEGO)
 1
 3D打印的“新宠”—复合材料打印头
 1
 3D打印碳纳米管与聚合物复合材料的焊接
 1
 3D打印碳纤维复合材料的下一个目标:飞机高性能结构件
 1
 3种型材成为决定未来汽车轻量化的关键因素
 1
 5083/6063不等厚铝合金双丝CMT角焊接头的组织与性能
 1
 5252H32铝合金维氏硬度试验的测量不确定度评定
 1
 5A06铝合金超薄板交流冷金属过渡焊接头的组织与拉伸性能
 1
 5G时代 复合材料的发展机遇
 1
 6 mm厚铝合金板激光搭接焊T型接头焊缝的成形性能
 1
 6000系铝合金薄壁结构压缩断裂行为的有限元模拟
 1
 6061铝合金的动态拉伸性能及其本构模型
 1
 6061铝合金激光填丝焊接接头的组织与力学性能
 1