張宏亮
(東北輕合金有限責任公司,黑龍江 哈爾濱 150060)
5083合金屬于Al-Mg系硬合金,多采用先均熱后加熱的方式生產(chǎn),為拓寬窄口,節(jié)約能源,在臺車式鑄錠加熱爐進行5083合金鑄塊經(jīng)均勻化熱處理后直接進行熱軋試驗,結(jié)合生產(chǎn)實際,摸索出5083合金鑄塊的均熱加熱制度。研究5083合金鑄塊在臺車式鑄錠加熱爐均勻化熱處理時,鑄塊升溫速度與加熱定溫、加熱時間、鑄塊規(guī)格之間關(guān)系,并結(jié)合熱軋情況確定合理的均熱加熱制度,為現(xiàn)場生產(chǎn)提供合理的生產(chǎn)工藝參數(shù)。
采用熔鑄分廠半連續(xù)鑄造的5083合金鑄塊,鑄塊規(guī)格255~320×1040~1620×1000~3200(mm),化學成分見表1。工藝流程:熔鑄→鋸邊→銑面→均熱加熱→熱軋→剪切→矯直→成品鋸切→成品檢驗→包裝交貨。
表1 5083合金化學成分表
本試驗采用半連續(xù)鑄造的5083合金鑄錠,經(jīng)鑄錠鋸鋸切、銑床銑面后,在臺車式鑄錠加熱爐進行鑄塊均熱加熱試驗,研究不同的加熱定溫與裝爐量情況下,5083合金鑄錠表層與芯部溫度隨時間變化情況,摸索5083合金鑄錠的均熱加熱工藝制度。試驗時在試驗鑄塊芯層埋電偶,表面壓電偶,用以監(jiān)測鑄塊表層和芯層的溫度變化情況。當鑄塊表層與芯部溫度均進入工藝要求的溫度時,保溫一定時間出爐軋制,出爐時用叉式熱電偶對鑄塊表層溫度進行檢測。
第一爐鑄塊規(guī)格為300mm×1580mm×1500mm,裝爐方式為每垛6塊,共3垛,定溫為550℃,均熱加熱升溫曲線見圖1。第二爐鑄塊規(guī)格為300mm×1580mm×1500mm,裝爐方式為每垛4塊,共3垛,定溫為520℃,均熱加熱升溫曲線見圖2。
圖1 第一爐5083均熱加熱升溫曲線
圖中低點、高點為埋電偶,中點為壓電偶。從圖1及圖2可以看出,在高定溫時,鑄塊先期的升溫速度較快,但到達所需溫度的時間與低定溫的時間相差不大;另外裝爐量越大,鑄塊高點與低點的溫差越大,因為裝爐量越大,爐內(nèi)熱傳導效果不佳造成高點與低點溫差較大。
圖2 第二爐5083均熱加熱升溫曲線
均熱加熱32小時后開始出爐軋制,用叉式電偶測出爐溫度為440℃~460℃,終了溫度為350℃~390℃,其中一塊鑄錠厚度280mm,熱軋板厚度為25mm的5083軋制情況見表2。
從表2中可見均熱直接加熱鑄塊的出爐溫度及終了溫度均符合規(guī)程要求,軋制壓下量為4mm~15mm,電流和軋制力均未超出軋機負荷;并且軋制后的表面質(zhì)量滿足標準要求,與正常均熱鑄塊的表面質(zhì)量基本一樣。
2.3.1 力學性能
對其中9批熱軋板材的力學性能值進行了檢測,并與正常均火鑄塊性能值和標準要求性能值進行對比,詳見表3。
表2 5083合金軋制工藝
表3 力學性能
從表3中可以看出均熱直接加熱5083鑄塊軋制板材的力學性能滿足標準要求,并且與正常均熱加熱5083鑄塊軋制板材的性能值相差不大。
2.3.2 沖擊功性能
此次共對5批板材進行了沖擊功性能檢測,并與正常均熱鑄塊性能值和標準要求性能值進行對比,詳見表4。
表4 沖擊功性能
從表4中可以看出均熱直接加熱5083鑄塊軋制出的板材沖擊功性能滿足標準值要求,并且與正常均熱加熱5083鑄塊軋制板材的沖擊功性能值差別不大。
2.3.3 偏光組織
均熱直接加熱鑄塊軋制的熱軋板與正常均熱加熱鑄塊軋制的熱軋板偏光組織照片見圖3、圖4。
圖3 20mm熱軋板偏光組織照片(均熱直接加熱鑄塊),×200
圖4 20mm熱軋板偏光組織照片(正常均熱加熱鑄塊),×200
從圖3、圖4可以看出,均熱直接加熱5083鑄塊軋制的熱軋板與正常均熱加熱5083鑄塊軋制的熱軋板均為典型的熱加工組織。
1)根據(jù)以上的實驗結(jié)果分析確定,應(yīng)采用較低的定溫與合適的裝爐量,并對預設(shè)制度進行了微調(diào),最終5083均熱加熱制度見表5;
2)此次均熱加熱試驗時間為32h,比正常均熱加熱時間節(jié)省14h左右,生產(chǎn)的板材組織和力學性能滿足標準要求;
表5 5083均熱加熱制度
3)此次銑面每塊料用時15分鐘,銑面時每面銑面量4mm~6mm,每面銑兩刀,而正常均熱5083鑄塊銑面量8mm~10mm,每面銑一刀,因此不均熱鑄塊的銑面效率較低;
4)本次軋制的5083鑄塊壓下量只有個別道次達到14mm~15mm,其它道次都在9mm~11mm,較正常均熱鑄塊12mm~18mm的壓下量普遍偏低,軋制道次比正常均熱加熱5083多2~4道次。