吳孝泉
(江西科技學(xué)院 教務(wù)處,江西 南昌 30098)
鎂基復(fù)合材料半固態(tài)流變成型件的研究
吳孝泉
(江西科技學(xué)院 教務(wù)處,江西 南昌 30098)
采用原位法制備鎂基復(fù)合材料,通過機(jī)械攪拌法制備出Mg2Si/AM60半固態(tài)漿料。比較研究了半固態(tài)復(fù)合材料流變成形件和常規(guī)壓鑄件的組織。結(jié)果表明:流變成形件澆注溫度低、壓射力大、壓鑄件表面質(zhì)量好、內(nèi)部組織均勻、大部分固相以球狀存在。
汽車零件;復(fù)合材料;流變壓鑄
鎂合金因其塑性差、強(qiáng)度低、耐熱性差等缺點(diǎn),在工業(yè)上的應(yīng)用受到限制。隨著,汽車零件輕量化的發(fā)展及輕金屬做為結(jié)構(gòu)材料的需求量變大,開發(fā)輕金屬結(jié)構(gòu)材料和金屬成型新工藝迫在眉睫[1-7]。本實(shí)驗(yàn)采用鎂基復(fù)合材料制備出半固態(tài)漿料,通過流變成型工藝,制造出汽車零件,并對(duì)零件的外觀及組織進(jìn)行了分析。
制備合金原料為:Al5.58-Mn0.33-Zn0.17-Si0.03-Fe0.001-Cu0.005,將上述原料在電阻爐中加熱至800℃熔化,當(dāng)鎂熔體溫度達(dá)到780-800℃時(shí),靜置5min。精煉時(shí)為減少熔體燒損,采用自制覆蓋劑對(duì)熔體保護(hù)。將干燥后的結(jié)晶Si粉用鋁箔包好,并壓入合金熔體當(dāng)中。為使結(jié)晶Si熔解充分,成分分布均勻,反應(yīng)15min后用自制攪拌器對(duì)熔體攪拌5-10min,保溫30min,溫度降至600℃,攪拌5-10min。
液態(tài)常規(guī)壓鑄和流變壓鑄工藝都采用湯勺將合金熔體喂入壓室,將漿料壓入模具型腔成形,半固態(tài)流變壓鑄工藝如圖1所示。
圖1 流變壓鑄工藝流程圖
復(fù)合材料流變壓鑄的澆注溫度為600℃,沖頭壓射速度2.5m/s,模具溫度220℃。液態(tài)常規(guī)壓鑄澆注溫度660℃,其它參數(shù)和半固態(tài)相同。
結(jié)晶Si粉加入AM60熔體中,發(fā)現(xiàn)鑄態(tài)組織中生成Mg2Si,其形態(tài)分別以塊狀、片層狀、中國(guó)漢字狀及枝晶狀出現(xiàn)。
從圖2可以看出,當(dāng)Si粉加入量為0.5wt.%時(shí),鑄態(tài)組織中基本無枝晶,晶粒細(xì)化,且有少量中國(guó)漢字狀Mg2Si相;當(dāng)Si粉加入量為1wt.%時(shí),中國(guó)漢字狀的Mg2Si相開始增多,并形成了少量片狀Mg2Si。隨著Si粉加入量的進(jìn)一步增加,鑄態(tài)組織里中國(guó)漢字狀Mg2Si逐漸消失,取而代之的是粗大樹枝狀及板塊狀Mg2Si,且形狀隨Si質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而變大。當(dāng)Si粉加入量達(dá)到5wt.%時(shí),組織中出現(xiàn)了角塊狀黑色富硅相,此相力學(xué)性能強(qiáng)度低,性能脆,受拉力容易在此區(qū)域發(fā)生裂紋。
圖2 Si量對(duì)復(fù)合材料微觀組織的影響
分析鑄態(tài)組織表明:合金中加入不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的Si粉,生成Mg2Si相的形態(tài)也大不相同,為獲得最優(yōu)力學(xué)性能的材料,本實(shí)驗(yàn)采用結(jié)晶Si粉加入量為1wt.%的復(fù)合材料做研究對(duì)象。
圖3(a)為液態(tài)常規(guī)鑄件外觀,觀察可看到細(xì)小的網(wǎng)狀花紋印分布在中間軸螺塞的外徑上,并伴有粘模及飛邊的缺陷。[8]本實(shí)驗(yàn)中模具對(duì)應(yīng)部位無龜裂缺陷,本次實(shí)驗(yàn)網(wǎng)狀花紋印記缺陷是可能是由于金屬漿料溫度高、熔體與模具溫差大、鑄件各部位凝固速度不同,最終形成此缺陷;圖3(b)中可見,有一鑄件被完全頂出,連接在澆道上,而另一鑄件粘在模具型腔里,從而形成粘模缺陷。其原因可能是熔體填充速度快、脫模劑使用不當(dāng)或澆注溫度過高造成的;圖3(c)箭頭所示飛邊缺陷,它是壓鑄件最常見的一種缺陷,其產(chǎn)生的原因相對(duì)復(fù)雜,如:模具鎖模力不夠、模具型腔內(nèi)雜物未清理或壓射速度快,壓射沖擊力大等原因。
為消除以上缺陷,需考慮調(diào)整澆注溫度,減小壓射速度,清潔模具型腔,重新檢查鎖模力等壓鑄機(jī)參數(shù),以便有效改善壓鑄件質(zhì)量。
圖3 液態(tài)鑄件缺陷
從圖4可以看出,半固態(tài)組織形貌里完全看不到枝晶狀組織,并且中國(guó)漢字狀Mg2Si分布在液相和晶界中(箭頭所示)。
圖4 復(fù)合材料的半固態(tài)組織
在半固態(tài)金屬流變壓鑄過程中,熔體是以層流方式充型,此種充型能最大限度地減少鑄件卷氣,但層流充型比紊流充型要求的壓射力要大得多。因此,在壓射第一階段以高壓、高速將漿料壓入型腔。此外,流變壓鑄比常規(guī)壓鑄澆注溫度,以層流方式充型。因此,縮孔、縮松產(chǎn)生的機(jī)率極小,鑄件合格率會(huì)大幅提高。
從圖5(a)、(b)可以觀察到鑄件有欠鑄缺陷,590℃澆注溫度偏低,半固態(tài)漿料流型性差,最終形成欠鑄缺陷。其次,本實(shí)驗(yàn)是采用人工湯勺取料,真正的澆注溫度會(huì)比檢測(cè)的溫度低。
圖5 半固態(tài)鑄件
圖 5(c)、(d)分別為澆注溫度 610℃和 615℃得到的壓鑄件。由鑄件外觀來看,表面質(zhì)量好,無粘模、飛邊、網(wǎng)狀花紋等缺陷。
圖6(a)、(b)分別為常規(guī)液態(tài)壓鑄件和流變壓鑄件無損探傷分析圖。從常規(guī)液態(tài)壓鑄圖中看出,中間軸螺塞零件的齒心有氣孔、縮松等缺陷,且軸輪廓不清晰。分析產(chǎn)生的原因是液態(tài)壓鑄澆注溫度過高,壓射速度過大,合金熔體易卷氣,模具型腔內(nèi)氣體未及時(shí)排出,最終導(dǎo)致氣體混合在金屬熔體中,形成氣孔、縮松等缺陷。從圖b可看出,中間軸螺塞齒輪廓清晰,齒內(nèi)陰影明顯。說明充型效果好,很大程度降低了卷氣、縮松等缺陷率。
圖6(c)、(d)分別常規(guī)壓鑄件和流變壓鑄件組織形貌,由圖c可看出常規(guī)壓鑄件組織形貌主要由枝晶組成,其間還有部分縮松存在,且組織不緊密。而流變壓鑄件組織形貌主要以半固態(tài)非枝晶態(tài)組織存在,組織緊密,看不到其它縮孔、縮松等缺陷[9-10]。
圖6 無損探傷及微觀組織分析
本實(shí)驗(yàn)采用原位復(fù)合Mg2Si/AM60材料,并對(duì)其進(jìn)行流變成形,通過流變壓鑄與常規(guī)壓鑄件的外觀及微觀組織對(duì)比發(fā)現(xiàn):
1、在零件外觀上,液態(tài)壓鑄件容易產(chǎn)生網(wǎng)狀流紋、粘模、飛邊等缺陷,其主要原因是液態(tài)壓鑄澆注溫度高,熔體內(nèi)溫度梯度大,熔體內(nèi)部組織組織不均勻;流變壓鑄工藝減少縮孔、縮松,消除了微裂紋,零件表面質(zhì)量好,內(nèi)部組織中的球狀固相顆粒變形小。
2、從微觀組織來看,常規(guī)液態(tài)壓鑄件組織以大塊枝晶為主,液相分布于枝晶間,且分布不均勻;流變壓鑄件內(nèi)部組織均勻,球狀固相變形小。
3、流變壓鑄件在成形時(shí),要求的壓射力比常規(guī)液態(tài)壓鑄成形時(shí)高,且在低溫澆注時(shí)(如590℃)會(huì)流變壓鑄件會(huì)有欠鑄缺陷產(chǎn)生,其主要原因是復(fù)合材料熔體粘度高,流動(dòng)性差。因此,適當(dāng)提高壓射力和澆注溫度,能更好地改善流變壓鑄件的質(zhì)量。
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(責(zé)任編輯:陳 輝)
Effect of Magnesium Matrix of Parts Prepared by Forming in Rheo-die Casting
WU Xiao-quan
(Teaching Administrative Office of Jiangxi University of Technology,Nanchang 330098,China)
Magnesium matrix composite was prepared by in-situ technique and semi-solid slurry was prepared by stirring.Through the comparison for the microstructure forming in rheo-die casting and forming in conventional die casting,it shows that the parts forming in rheo-die casting have a lower casting temperature,higher compressing power,a better quality of surface,and a uniform inner structure,the main semi-solid of microstructure in rheo-die casting is spherical.
automobile parts;composites;rheo-die casting
TB331
A
123(2014)01-0046-04
2013-08-07
吳孝泉(1980-),男,湖南邵陽人,江西科技學(xué)院教務(wù)處,碩士,講師,工程師。
研究方向:模具CAD/CAM。
江西科技學(xué)院校級(jí)自然科學(xué)研究項(xiàng)目“Mg2Si/AM60半固態(tài)流壓鑄汽車零件磨損性能的研究”(NO.ZR12YB13)。