鋁合金型材時效的四個影響因素
目前普遍認為,時效硬化是溶質原子偏析形成硬化區的結果。這不僅取決於合金元素的成分和時效過程,還取決於鋁合金型材生產過程中產生的缺陷狀態,特別是空位和位錯的數量和分布。一般來說,鋁合金的時效主要是由以下因素引起的。
為了獲得良好的時效強化效果,淬火加熱溫度應較高,保溫時間應較長,不得過熱、過燒和晶粒長大,有利於獲得均勻的過飽和度較大的固溶體。此外,在淬火和冷卻過程中,第二相不能沉澱,否則在隨後的時效處理過程中,第二相不能沉澱。沉澱相起到形核作用,導致局部不均勻沉澱,降低了鋁合金型材時效強化效果。
淬火和自然時效後,將鋁合金再加熱至200-250℃,然後迅速冷卻至室溫,合金強度降低,再次軟化,性能恢複到淬火狀態;如果置於室溫下,則與新的淬火合金相同。 ,仍然可以進行正常的自然時效,這種現象稱為回歸現象。理論上,回歸治療不受治療次數的限製。然而,在實踐中,在回歸處理期間難以完全再溶解沉澱相,導致在隨後的時效過程中沉澱相局部沉澱,並且時效強化的效果逐漸減弱。因此,回歸處理僅用於修複飛機的鉚釘合金,並且這種現象可以用於隨時鉚接接頭,並且很少用於其他鋁合金型材。
當在不同溫度下時效時,沉澱相的臨界核尺寸,數量,組成和聚集生長速率是不同的。如果溫度太低,由於擴散困難,GP區難以形成。時效後,強度和硬度低,溫度太高。當溫度高時,擴散容易進行,並且過飽和固溶體中沉澱相的臨界成核尺寸大,並且時效後強度和硬度低,即引起過時效。因此,各種鋁合金型材具有合適的時效溫度。
鋁合金型材能否通過時效強化,首先取決於合金元素能否溶於固溶體,固溶度隨溫度的變化而變化。例如,矽和錳在鋁中的固溶性相對較小,不隨溫度變化。鎂和鋅雖然在鋁基固溶體中具有較大的固溶性,但與鋁形成的化合物的結構和基體差別不大,強化作用也不大。因此,二元鋁矽、鋁錳、鋁鎂和鋁鋅合金通常不采用時效強化處理,而一些二元合金,如鋁銅合金、三元合金或多元合金則不采用時效強化處理。
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