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6063铝合金管氧化时注意事项 即金属材料在再结晶温度以下冷变形,冷变形强化亦称冷作硬化。冷变形时,金属内部位错密度增大,且相互缠结并形成胞状结构,阻碍位错运动。变形度越大位错缠结越严重,变形抗力越大,强度越高。冷变形后强化的水平随变形度、变形温度及材料本身的性质而不同。同一资料在同一温度下冷变形时,变形度越大则强度越高。塑性随变形程度的增加而降低。 不适宜制作接受较大载荷的结构零件。为了提高铝的力学性能在纯铝中加入某些合金元素制成合金,纯铝的力学性能不高。常加入的合金元素有铜、镁、铬、锌、硅、锰、镍、钴、钛及锶等,稀土元素在某些合金中加入。这些合金元素加入后通过以下几个方面对铝进行强化。 不只能获得高的强度,合金元素加入纯铝中形成无限固溶体或有限固溶体。而且还能获得优良的塑性与良好的压力加工性能。一般铝合金中固溶强化最常用的合金元素是铜、镁、锰、锌、硅、镍等元素。一般铝的合金化都形成有限的固溶体,如Al-CuAl-MgAl-ZnAl-SiAl-Mn等二元合金均形成有限固溶体,并且都有较大的极限溶解度能起较大的固溶强化效果。 其强度和硬度随时间和延长而增高,铝合金热处置后可以得到过饱和的铝基固溶体。这种过饱和铝基固溶体在室温或加热到某一温度时。但塑性降低。这个过程就称时效。时效过程中使合金的强度、硬度增高的现象称为时效强化或时效硬化。 淬火加热时便有一局部不能溶入固溶体的第二相出现称之为过剩相。铝合金中过剩相多为硬而脆的金属间化合物。合金中起阻碍滑移和位错运动的作用,当铝中加入的合金元素含水量逾越其极限溶解度时。使强度、硬度提高,而塑性、韧性降低。合金中过剩相的数量愈多,其强化效果愈好,但过剩相多时,由于合金变脆而导致强度、塑性降低。 铝合中添加微量元素细化组织是提高铝合金力学性能的另一种重要手段。 能形成难熔化合物,变形铝合金中添加微量钛、锆、铍、锶以及稀土元素。合金结晶时作为非自发晶核,起细化晶粒作用,提高合金的强度和塑性。 |
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6063铝合金管氧化时注意事项 |
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