材料先进成形方法精选PPT.ppt
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1、材料先进成形方法课件第1页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的出现和概念半固态成形是一种新兴的金属成形技术,它与固态成形、液态成形同属金属成形领域。在合金状态图上,半固态成形是指合金处于液相线温度和固相线温度之间时对金属浆料进行的加工成形,利用了金属从液态向固态或固态向液态过渡(即固液共存)时的特性,填补了液相线和固相线之间没有加工成形方法的空白。半固态成形在各种传统成形方法中按成形温度的排序如图 所示。第2页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的出现和概念 半固态加工的起源 20世纪70年代初的美国麻省理工学院 David Spencer Merton Fleming第3页,此课件共53页
2、哦半固态金属加工技术的出现和概念半固态加工技术(Semi-Solid Metal forming),简称SSM,就是金属在凝固过程中,进行剧烈搅拌,或控制固一液态温度区间,得到一种液态金属母液中均匀地悬浮着一定固相组分的固液混合浆料(固相组分甚至可高达60%),这种半固态金属浆料具有流变特性,即半固态金属浆料具有很好的流动性,易于通过普通加工方法制成产品,采用这种即非完全液态,又非完全固态的金属浆料加工成形的方法,就称为半固态金属加工技术。第4页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的出现和概念 半固态成形技术与传统加工成形技术的区别 合金在半固态状态下呈现出类似液体可以流动的、带有粘性的特性,
3、即流变性。第5页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的出现和概念经研究,之所以出现上述情况,是因为基体中存在奇特的球状微粒结构,这种结构不会形成交错的树枝状结晶组织,而是球状微粒悬浮在液态的金属母液中。球化了的固体质点对金属浆液的粘度影响很大,这种组织比树枝状质点浆液的粘度要低得多。对于有球状微粒结构的半固态合金组织,由于固体质点始终保持被金属母液(即液态基体)分隔的状态,因此,即使当固相体积分数高达60%时,这些质点也不会形成互相连结的网状结晶组织,这就是半固态合金粘度降低并具有流动性的原因。第6页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的出现和概念枝晶 半固态第7页,此课件共53页哦半固态组织
4、的形成机理 (a)凝固初期 (b)网状枝节常规铸造方法凝固示意图 第8页,此课件共53页哦半固态组织的形成机理(a)枝晶断裂机制 在合金的凝固过程中,当结晶开始时晶核是以枝晶方式生长的。在较低温度下结晶时,经搅拌的作用,晶粒之间将产生相互碰撞,由于剪切作用致使枝晶臂被打断,这些被打断的枝晶臂将促进形核,形成许多细小的晶粒。随着温度的降低,这些小晶粒从蔷薇形结构将逐渐演化成更简单的球形结构。(a)未变形枝晶 (b)枝晶弯曲 (c)晶界形成 (d)晶界被润湿第9页,此课件共53页哦半固态组织的形成机理(b)枝晶熔断机制在剧烈的搅拌下,晶粒被卷入高温区后,较长的枝晶臂容易被热流熔断,这是由于枝晶臂根
5、部的直径要比其它部分小一些,而且二次枝晶臂根部的溶质含量要比它表面稍微高一些,因此枝晶臂根部的熔点要低一些,所以搅拌引起的热扰动容易使枝晶臂根部发生熔断。枝晶碎片在对流作用下,被带入熔体内部,作为新的长大核心而保存下来,晶粒逐渐转变为近球形。第10页,此课件共53页哦半固态组织的形成机理 (c)晶粒漂移、混合抑制机制 在搅拌的作用下,熔体内将产生强烈的混合对流,凝固过程是就在激烈运动的条件下进行,因而是一种动态的凝固过程。结晶过程是晶体的形核与长大的过程,强烈的对流使熔体温度均匀,在较短的时间内大部分熔体温度都降到凝固温度,再由于成分过冷,熔体中存有大量的有效形核质点,在适宜条件下能以非均匀形
6、核的方式形成大量晶核,而混合对流引起的晶粒漂移又极大的增大了形核率。然而在长大过程中,强烈的混合对流则极大的改善了熔体中的传热和传质过程,对晶体的生长起到了强烈的抑制作用。由于混合对流作用,使得熔体的温度和成分相对均匀。所谓的混合抑制机制正是指这种环境不利于择优生长,或者说这种生长方式受到了强烈地抑制,而只能选择各个方向长大,于是获得了球状的非枝晶组织。第11页,此课件共53页哦半固态组织的形成机理(d)枝晶弯曲机制:Vogel和Doherty 等人认为枝晶臂在流动应力作用下会发生弯曲,并且位错的产生将导致塑性变形的产生。在固相线以上温度时,位错间发生攀移并且互相结合形成晶界,当相邻晶粒的取相
7、差超过20,晶粒晶界能超过固-液界面能的两倍,液体就将润湿晶界并沿着晶界迅速渗透,从而使枝晶臂与主干分离,其机制如图所示。(a)初始枝晶碎片 (b)枝晶生长 (c)蔷薇形晶粒 (d)长大了的蔷薇形晶粒 (e)球形晶粒第12页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的优点第13页,此课件共53页哦半固态金属加工技术的优点第14页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术 实现半固态加工的前提是半固态浆料的制备。半固态浆料制备的目标就是提供含有细小均布的非枝晶(或球晶)初生相组织浆料。综合可分为以下几种制备技术。第15页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术搅拌制备技术 1)机械搅拌法 机械搅拌法起源于MIT
8、,是最早发展起来的半固态加工方法。它基本上分为两种类型:一种是类似粘度测量的双筒旋转法,其在制备半固态浆料同时可测量一些与浆料流变特性相关的参数;另一种是在熔融金属中插入搅拌棒进行搅动。机械搅拌法的特点是设各简单,容易获得较高剪切速率;搅拌是在金属表面下进行的,卷气量小;冷却速度快,可获得细小组织,所获固相组织为近似玫瑰花状和球状。第16页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术第17页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术机械搅拌法的特点 可以获得很高的剪切速率,有利于形成细小的球形微观结构。装置比较笨重、操作困难、生产率低、固相率只能限制在30%-60%的范围内。第18页,此课件共53页哦半固态
9、浆料制备技术(2)电磁搅拌法 电磁搅拌是借助电磁力强化铸坯内未凝固金属熔液的运动,从而改变凝固过程的流动、传热和传质,达到细化晶粒、改善铸坯质量的目的。第19页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术非搅拌制备技术1)SIMA(Strain Induced Melt Activation)技术SIMA技术最早由Young等人发明,即把常规铸锭经过20%左右的预形变,然后加热到半固态,在加热过程中,首先发生再结晶,然后部分熔化,使固相晶粒弥散分布在液相基体中,进而得到半固态成形所需原材料。第20页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术2)液相线铸造 液相线铸造是最近发展起来的一种半固态浆料制备替代技术
10、。在液相线铸造中,将合金熔体控制在液相线温度并直接浇铸到模具中,所得微观组织通常是细小的非枝晶组织。一旦将其再加热,液相线铸造组织会迅速球化并形成适合后续成形的组织。第21页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术3)喷射铸造法 喷射铸造(Osprey)是另外一种非搅拌坯料制备技术。先用高压气体将液态金属流雾化成微米级液滴,其中一些大微滴在雾化过程仍然保持液态,而一些小微滴在雾化过程中发生快速凝固。在移动基底上收集这些微滴的过程中,具有高液相分数的液态和半固态微滴与具有高固相分数的固态和半固态微滴相互冲击,经历重熔和再凝固,可获得具有球状组织的半固态浆料。第22页,此课件共53页哦半固态浆料制备技
11、术4)粉末压制法 由英国Surrey大学T.W.Clyne等人发明的基于粉末的粉末压制法(Consolidation of Mixed Powders as Synthetic Slurry)是将两种具有不同熔点的粉末混合并冲压成一定形状,然后快速加热至低熔点合金熔点以上,低熔点粉末熔化而高熔点粉末仍然以颗粒状保留在液相基体中,由此得到半固态组织。第23页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术5)超声波处理法 对正在凝固的熔体施加高能量的超声波振动(或超声波处理)以达到铸件组织细化的技术可追溯到70年代中期。在过去几年中,研究者又对这项技术应用于半固态浆料制备产生了兴趣。实验发现,当冷却熔体的温
12、度恰好处于液相线以上一定温度时应用超声波处理可产生非常细小的非枝晶组织,并适合于随后的再加热和半固态加工。第24页,此课件共53页哦半固态浆料制备技术6)化学晶粒细化法 现在化学晶粒细化在铝合金连续铸造中是一种很普遍的方法。目前,这项技术也被考虑用于半固态浆料生产。它通过提高非均质形核率和抑制枝晶生长,可获得细小等轴晶组织。在适当的晶粒细化步骤下,这样的组织可用于随后的再加热和半固态成形。第25页,此课件共53页哦半固态成形技术 半固态零件成形技术通常可分为两类:流变加工技术和触变加工技术。熔炼、合金配制制 浆半固态坯料制备下 料二 次 加 热触变成形流变铸造零件毛坯第26页,此课件共53页哦
13、半固态成形技术 流变加工技术主要是在合金凝固过程中施加剪切制备半固态浆料并将所获浆料直接转移到模具中成形零件;触变加工技术则分为两步:首先制备具有触变特性的坯料,再通过二次加热将坯料加热至半固态温度进行零件成形。第27页,此课件共53页哦半固态成形技术流变铸造 流变铸造也被称为搅动铸造,但至今它还没有得到广泛商业化应用。其中一个重要原因可能是由于浆料的质量问题。原始的机械搅拌所获组织为直径为几百微米或接近毫米级的玫瑰花状晶粒,使得浆料触变特性较差,无法较好地进行铸造或锻造成形;而电磁搅拌所获组织为退化的等轴枝晶,需将其在半固态温度下保温足够长时间,否则不适合直接成形零件。另外可能的原因是由于该
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