“搭积木”似的工业铝型材
相比于其它的材料,铝型材的质量非常轻巧,表面经过喷砂氧化,无需再做油漆,外观看上去更高大上,主要的是具有防腐蚀抗高温的能力,适用于各种恶劣的工作环境,安装时无需焊接,只需要将铝型材配上相应的连接件进行组装,拆卸起来也非常方便快捷。基于铝型材的各种优点,铝型材在操作台系统上还有更多的应用,由于每个行业的需求都是不一样的,用户可以根据自身的产品需求,增加各种各样不同的附加功能,将铝型材的应用空间拓展到无穷大
工业纯铝的性能特点及用途
铝及其合金是机械工业(尤其是航空、航天等工业)中用量居首的非铁金属。目前,工业上实际应用的主要是工业纯铝及铝合金。
工业纯铝(简称纯铝)的纯度WA1=98%~99. 7%,常存杂质元素主要是Fe与Si,相对密度约2.72,约为铁的1/3;熔点为660℃,固态下具有面心立方晶格,无同素异构转变现象,所以,铝的热处理机理与钢不同。
纯铝的导电、导热性较高,仅次于银、铜;室温下导电能力为铜的60%~64%,但单位质量的导电能力约为铜的两倍。铝和氧的亲合力很大,能与空气中的氧接触后生成一层极薄而致密的氧化铝膜,隔绝了空气,阻止内层金属铝不再受到氧化,所以在非工业污染的大气中具有良好的耐蚀性,但不耐碱、酸、盐等介质的腐蚀。
纯铝的强度较低(σb=80~100MPa),但塑性较高(δ=30%~50%),既可以通过冷变形来提高强度(σb=150~ 200MPa),也可通过合金化来提高强度(σb=500~ 600MPa)。借助冷变形来提高强度毕竟有限,而且还会降低塑性,故很少采用,通常是通过合金化来提高强度。
工业纯铝一般是通过冷、热压力加工制成各种规格的线、管、板、棒以及型材、箔材等工程用铝材,主要用于代替贵重的工业纯铜制造电力电缆、电气元件及换热器件,制作要求质轻、导热导电性好、耐大气腐蚀而强度不高的机电器材。
铝型材表面梅花点及雪斑形成原因分析
工业铝型材阳极氧化过程中有时候会有梅花形的斑点形成,我们经过观察发现,这些梅花点一般是在中和之后形成的。由此我们总结了一些斑点形成的原因。
a)含Zn量和断面积大小及风冷程度之间的相互关系。6月中旬把含 Zn量高(0.027%~0.047%)生产的型材易出现雪斑的合金铸锭,放置到了冬季,用这些合金锭挤压生产中同样规格的工业铝型材经碱蚀表面处理后,没有出现雪斑。
b)雪斑的大小不一,较大的直径在5.2mm。有的工业铝型材表面上的雪斑密密麻麻,每平方厘米面积上多达90 个。6m长的工业铝型材上雪斑点的分布是不规律的:有的是这一端有,另一端没有;有的是这个面有,另一个面没有;还有的是几个面都有。
结论
(1)夏季生产的工业铝型材雪斑多出现在截面积大的空心型材和壁厚板厚的幕墙等挤压型材。
(2)挤压铝型材的Zn含量在0.02%~ 0.045%时,表面是否出现雪斑,与风冷淬火的速度有关。
(3)夏季生产Zn含量大于0.02%的铝型材,工业铝型材表面容易出现雪斑。冬季生产 Zn含量低于0.045%的铝型材,一般不易出现雪斑缺陷。
(4)工业铝型材表面出现的雪花状斑点是不耐腐蚀的。水洗槽中CL离子反应后的产物或是与稀***反应的产物 -- 嚴格控制進廠的自來水或井水過濾,水洗逆流,水中離子化驗等可排除其因素。
处理工业铝型材黑色硬质氧化前缺陷
1、脱脂不良
产生工序:脱脂 起因工序:脱脂
定义:由于脱脂不完全而产生的浸蚀不均
现象:因浸蚀不均变成凸凹不平,呈现不同光泽.着色后变成se斑.
原因:(1)附着在表面处理前材料上的油脂,在脱脂处中未除去就进行浸蚀处理;(2)铝型材脱脂条件偏离控制范围.
对策:(1)确认挤压工序中使用的切削油,防锈剂;(2)使脱脂条件在控制范围之内.
2、过浸蚀
产生工序:浸蚀 起因工序:浸蚀
定义:由于过度浸蚀变成粗糙表面.
现象:由于浸蚀表面粗糙,变成犁皮状态.不仅降低光泽而且过度溶解甚至影响尺寸精度.
原因:因槽液条件(浓度、温度)、处理时间、再处理次数等不当而变成过浸蚀.使用添加剂时也受其影响.此外
由于处理材料的合金成分、挤压、轧制等条件不同,其结果也有所不同.
对策:(1)选择适当的槽液条件(qing氧化钠浓度、溶存铝量、温度);(2)选择适当的处理时间;(3)减少再处理次数.
3、碱烧shang
定义:浸蚀后,残留在材料表面的浸蚀液的过度反应所引起的光泽不均.
现象:浸蚀后,转入水洗工序期间,材料表面部分便干,浸蚀面变为不均匀,变成光泽不均.
原因:(1)浸蚀液老化;(2)浸蚀液温度过高;(3)铝型材浸蚀后转入水洗的时间长;(4)气温高时易发生碱烧shang.
对策:(1)控制好浸蚀液(qing氧化钠浓度、溶存铝量等)(2)正确进行浸蚀液的温度控制;(3)浸蚀后立即进行水洗.
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