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它充分利用了現代鋁加工中的檢測、控制和功能強大的計算機應用,以粗軋和精軋兩臺過程控制計算機為紐帶,通過計算機自動查表和借助各種科學、實用的數學、物理模型,在輸人必要的原始數據和產品目標值后,自動進行軋制工藝編算和軋制表生成,并對輥縫、彎輥力、軋制速度、乳液模式等實施預設定。 “1+4”熱連軋生產線是近十年來全一條新建的鋁熱連軋生產線。在對厚度、凸度、溫度實施前饋控制的同時,還通過多通道凸度儀、高溫計等檢測和乳液分區(qū)分級、彎輥、軋制速度調節(jié)等調控,實施實時在線凸度、厚度、溫度反饋閉環(huán)控制。 (1+式熱連軋生產線是鋁加工業(yè)條具有水平的熱連軋生產線,采用了當今成熟而的鋁帶材熱連軋生產工藝,軋制速度450m/min,生產能力400kt/a,機械設備由奧鋼聯(lián)工業(yè)(英國)供應,電氣裝備由提供。 并通過特有的道次對道次、塊對塊、.批次對批次之間的自學習、自適應功能,實現生產工藝和產品品質的和,從而板形平直、中凸度適宜、冶金性能、表面品質優(yōu)異的鋁熱軋大卷。除(1+式熱連軋線是從奧鋼聯(lián)(VAI)引進的以外,其他的配設施也全是引進的。
鋁卷鋁板的硬鋁合金一般指鋁銅合金,與其他鋁合金相比,硬鋁合金具有很高的機械強度,在冷態(tài)熱態(tài)下都可以進行壓力加工。在退火和淬火狀態(tài)下具有良好的塑性,焊接性較好,熱處理效果佳。鋁銅合金適用于軋制板材、型材和制造鍛件,廣泛用于機械制造和工業(yè)等。 但是,鋁銅合金耐蝕性很差,容易發(fā)生局部腐蝕、品間腐蝕和應力腐蝕疲勞。因此,實際使用中往往還要進行涂覆、電鍍、包覆純鋁和陽極氧化等表面處理。陽極氧化是硬鋁合金其硬度、耐腐蝕性能的有效方法,但硬鋁合金的陽極氧化一直是表面處理界的難題。 一般認為,在氧化過程中CuAI2相濟解較快,常常成為電流聚集的中心,容易使該部位的膜層過熱而沼解,擊穿燒毀零件。目前,硬鋁合金陽極氧化主要從兩個方面進行改進:一是改進電解液和操作工藝:二是改變電源的電流輸出形式。 上述兩種方法確實在一定程度上改善了硬鋁氧化膜的性能。前者的改進主要是在氧化液中添加有機添加劑降低電解質溶液對硬鋁纂體腐蝕的能力,同時配以低溫的氧化條件,能緩解鋁銅合金的過度溶解和過熱問題。改變電流方式主要是采用換向直流、交流、交直流疊加以及各種脈沖電流的電源輸出。
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一般說來,鋁板廠家在鋁合金中添加適量稀上元素,在保持合金塑性的情況下,能不同程度地合金強度。有文獻表明,在高純鋁中添加適量的稀土,可使其抗拉強度8%-40%。在6063變形鋁合金中,添加適量的稀土并選擇適當工藝,可將其強度20-40MPa,并可改善合金韌性,使沿晶脆性斷裂變成穿晶和沿晶混合斷裂,韌窩尺寸也得到細化。 研究表明,SC與Al在晶界和亞晶界生成許多細小Al3Sc粒子,成為非均質晶核,細化了顯微組織,而且A13SC粒子可以強烈釘扎和阻礙位錯和亞晶界的運動,并在退火過程中再結晶的發(fā)生,了合金的亞結構,使合金的力學性能保持.稀土元素往往是沿枝晶和晶界分布,膜。 研究表明,在鋁鎂合金中加入0.13%的Se,并與成分較接近的LF6合金粗略比較,斷裂強度明顯。膜可以使晶間裂紋不易擴展,鋁合金晶界強度和抗蠕變能力。另外,稀土元素發(fā)生沉淀、聚集生成化合物的速度相比于鋁合金中常用合金元素S1慢得多,因此在鋁合金中加入適量稀土元素可以合金的熱強性。 隨著鋁合金中稀土元素含量增加,晶間稀土化合物數量增加,鋁合金高溫強度顯著增加,但是由于晶間脆性相的增多將會導致合金塑性下降,因此稀土的添加量應控制在合適的范圍之內。稀土元素在金屬材料中的合金化作用的大小取決于稀土元素在金屬中的溶解度、稀土化合物的性質、形狀、分布,稀土在金屬中分布和擴散速度,以及稀土對其它合金元素的分布及擴散速度的影響等。
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