CN105817494A - 一种大规格高强度镁合金管的制造工艺 - Google Patents

一种大规格高强度镁合金管的制造工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN105817494A
CN105817494A CN201610377841.3A CN201610377841A CN105817494A CN 105817494 A CN105817494 A CN 105817494A CN 201610377841 A CN201610377841 A CN 201610377841A CN 105817494 A CN105817494 A CN 105817494A
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnesium alloy
alloy pipe
manufacturing process
forging
requested
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610377841.3A
Other languages
English (en)
Inventor
张怀德
徐国荣
谭明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
YANGZHOU CHENGDE HEAVY MACHINERY CO Ltd
Original Assignee
YANGZHOU CHENGDE HEAVY MACHINERY CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by YANGZHOU CHENGDE HEAVY MACHINERY CO Ltd filed Critical YANGZHOU CHENGDE HEAVY MACHINERY CO Ltd
Priority to CN201610377841.3A priority Critical patent/CN105817494A/zh
Publication of CN105817494A publication Critical patent/CN105817494A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

一种大规格高强度镁合金管的制造工艺,属于有色金属冶炼及塑性成型技术领域,以铸造镁合金实心坯料采用电渣重熔工艺取得镁合金熔体,经浇注取得镁合金管坯;将镁合金管坯锻造、退火、冷轧,取得薄壁镁合金管。本发明解决了镁合金生产过程中的杂质多、塑性差、成本高、成材率低等难题,针对性地解决了镁合金制造过程中的纯净度、晶粒度和致密度三大问题,提高了生产效率、产品成材率,降低生产成本。

Description

一种大规格高强度镁合金管的制造工艺
技术领域
本发明属于有色金属冶炼及塑性成型技术领域,具体涉及大规格高强度镁合金材料的制造方法。
背景技术
镁合金具有良好的导电、导热性,电磁屏蔽性良好,比强度和比刚度高,减震性好,切削加工和尺寸稳定性佳,易回收,有利于环保等优点,在航空航天、交通工具、电子通讯等行业有极大的应用前景,被誉为“21世纪的绿色工程材料”。但由于镁合金属于密排六方结构,室温塑性较低,成型能力差,大大限制了镁合金应用。
发明内容
本发明提供一种适合镁合金材料加工特性、方便生产、降低生产成本的大规格高强度镁合金管的制造工艺。
本发明包括以下步骤:
1)将铸造镁合金实心坯料采用电渣重熔工艺取得精制的镁合金熔体;
2)将精制的镁合金熔体采用浇注工艺取得镁合金管坯;
3)将镁合金管坯预热至250~450℃后进行锻造;锻造时采用带有锥度的温度为150~250℃、且表面涂敷水溶性润滑剂的芯棒,锻造时的锻砧温度为150~250℃;
4)将锻造后的镁合金管坯置于250~380℃条件下退火;
5)对退火后的镁合金管坯进行冷轧,取得薄壁镁合金管。
本发明采用以上方法进行镁合金管制造时,能够解决镁合金生产过程中的杂质多、塑性差、成本高、成材率低等难题,针对性地解决了镁合金制造过程中的纯净度、晶粒度和致密度三大问题,提高了生产效率、产品成材率,降低生产成本,将在镁合金大规格无缝管材生产技术方面带来跨越式发展。
进一步地,本发明所述步骤1)中,在电渣重熔工艺中以气体SF6为工作氛围。
所述步骤2)中,在浇注工艺中以气体SF6为工作氛围。
纯净的N2、Ar、Ne等惰性气体虽然能对镁及其合金熔体起到一定的阻燃和保护作用,但效果并不理想.N2易与镁反应生成Mg3N2粉状化合物,至使结构疏松,不能阻止反应的进行。而Ar和Ne等惰性气体虽然与Mg不反应,但无法阻止镁的蒸发。
SF6气体与镁反应产物在熔体表面形成一薄层较致密的MgS/MgO复合膜,可以抑制镁的氧化SF6气体对镁及其合金熔体,可以起到良好的保护作用且效果优良。
所述步骤2)取得的镁合金管坯的外径为400~1200mm,内径为200~600mm,长度为800~4000mm。通过步骤2)取得的上述尺寸的镁合金空心坯料的设计出发点或可达到的特殊优良效果:
1)减少了常规锻造过程中的镦粗、冲孔再拔长工艺,节约成本;
2)镁的晶体结构为密排六方,铸态坯料锻造镦粗、冲孔过程容易产生锻造裂纹等缺陷;
3)减少了锻造工艺中对坯料尺寸的严格限制,使最终产品规格范围更广。
所述步骤3)中,将镁合金管坯套置在芯棒外对镁合金管坯管壁进行多道次下压锻造,前几道次中每道次的变形量小于10%,累计变形量大于20%后,每道次变形量为10~20%。前期小变形量破碎铸态组织,当组织变为加工态时进行大变形量,进一步破碎组织、弥散夹杂、提高致密度。
所述步骤5)中,所述步骤5)中,至少进行3~8道次减壁工艺,每两道次减壁工艺之间进行软化退火。
所述步骤5)中,每道次减壁工艺的减壁率为20~30%。
以上工艺特点:
1)常温下进行大减壁变形,依靠锻轧工艺变形强化,得到高强度管材坯料;进一步破碎锻造时晶粒,与退火结合提高晶粒度级别;
2)可进一步使金属组织致密;
3)表面质量及尺寸精度高;
4)道次间退火为下一道次冷轧做好组织准备,消除前一道次产生的应力。
本发明的具体优点分析如下:
1、本发明利用电渣重熔生产镁合金锻造前坯料,其优点:
1)从源头解决镁合金纯净度问题;
2)电渣重熔坯料组织致密,为后续锻造提供了组织保证。
2、本发明锻造前坯料为电渣重熔空心坯,其优点:
1)减少了常规锻造过程中的镦粗、冲孔再拔长工艺,节约成本;
2)镁的晶体结构为密排六方,铸态坯料锻造镦粗、冲孔过程容易产生锻造裂纹等缺陷;
3)减少了锻造工艺中对坯料尺寸的严格限制,使最终产品规格范围更广;
3、锻造成型镁合金管坯,其优点:
1)与轧制工艺相比,锻造产品轴向和径向力学性能差异较轧制差异小;
2)与挤压工艺相比,锻造可生产大规格锻造管件;
4、冷轧管机轧制,其优点:
1)常温下进行大减壁变形,依靠锻轧工艺变形强化,得到高强度管材坯料;
2)进一步使金属组织致密;
3)进一步破碎锻造时晶粒,与退火结合提高晶粒度级别;
4)表面质量及尺寸精度高。
具体实施方式
一、原料准备:
铸造镁合金实心坯料。
二、生产工艺:
1)电渣重熔:将铸造镁合金实心坯料采用电渣重熔工艺取得精制的镁合金熔体。
2)浇注:将精制的镁合金熔体采用浇注工艺取得镁合金管坯,规格:外径为960mm,壁厚为310mm,长度为800mm。
3)镁合金管坯预热:镁合金空心坯料加热到350℃~450℃,保温时间按照1~3min/mm。
4)锻造:锻造时,先把带有锥度的芯棒加热到150~250℃,在其表面涂敷水溶性润滑剂,同时把锻砧加热到150~250℃。
将镁合金管坯套在芯棒上进行3~8道次下压工艺,夹头边旋转边将芯棒和套在其上的坯料送入锻造箱中,管坯在芯棒上由4个锤头径向打击,完成变形。带有锥度的芯棒且涂敷水溶性润滑剂有利于芯棒脱出。
开始几道次内镁合金材料为铸态组织,前几道次中每道次的变形量小于10%。当累计变形量大于20%时,合金由铸态组织基本完全变成加工态组织,此时改用每道次变形量为10~20%进行下压。
锻造后取得的镁合金管坯规格:外径为960mm,壁厚为120mm,长度为2100mm,锻造比:2.86。
5)退火:将锻造后的镁合金管坯置于250~380℃条件下退火,保温时间1~3min/mm。
6)冷轧:
对退火后的镁合金管坯进行冷轧,冷轧采用3~8道次减壁工艺,每道次减壁工艺的减壁率为20~30%。每两道次减壁工艺之间进行350℃~450℃软化退火。
取得薄壁镁合金管,规格:外径914mm,壁厚40mm,长度5900mm,轧制比:2.88。

Claims (7)

1.一种大规格高强度镁合金管的制造工艺,其特征在于包括以下步骤:
1)将铸造镁合金实心坯料采用电渣重熔工艺取得精制的镁合金熔体;
2)将精制的镁合金熔体采用浇注工艺取得镁合金管坯;
3)将镁合金管坯预热至250~450℃后进行锻造;锻造时采用带有锥度的温度为150~250℃、且表面涂敷水溶性润滑剂的芯棒,锻造时的锻砧温度为150~250℃;
4)将锻造后的镁合金管坯置于250~380℃条件下退火;
5)对退火后的镁合金管坯进行冷轧,取得薄壁镁合金管。
2.根据要求1所述的制造工艺,其特征在于所述步骤1)中,在电渣重熔工艺中以SF6为保护气体。
3.根据要求1所述的制造工艺,其特征在于所述步骤2)中,在浇注工艺中以SF6为保护气体。
4.根据要求1或3所述的制造工艺,其特征在于所述步骤2)取得的镁合金管坯外径为400~1200mm,内径为200~600mm,长度为800~4000mm。
5.根据要求1所述的制造工艺,其特征在于所述步骤3)中,将镁合金管坯套置在芯棒外对镁合金管坯管壁进行多道次下压锻造,前几道次中每道次的变形量小于10%,累计变形量大于20%后,每道次变形量为10~20%。
6.根据要求1所述的制造工艺,其特征在于所述步骤5)中,至少进行3~8道次减壁工艺,每两道次减壁工艺之间进行软化退火。
7.根据要求1或5所述的制造工艺,其特征在于所述步骤5)中,每道次减壁工艺的减壁率为20~30%。
CN201610377841.3A 2016-06-01 2016-06-01 一种大规格高强度镁合金管的制造工艺 Pending CN105817494A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610377841.3A CN105817494A (zh) 2016-06-01 2016-06-01 一种大规格高强度镁合金管的制造工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610377841.3A CN105817494A (zh) 2016-06-01 2016-06-01 一种大规格高强度镁合金管的制造工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105817494A true CN105817494A (zh) 2016-08-03

Family

ID=56532516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610377841.3A Pending CN105817494A (zh) 2016-06-01 2016-06-01 一种大规格高强度镁合金管的制造工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105817494A (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101322978A (zh) * 2008-07-22 2008-12-17 西北有色金属研究院 一种镁合金管材的冷加工成型方法
US20100096046A1 (en) * 2006-10-30 2010-04-22 Gm Global Technology Operations, Inc. Method of improving formability of magnesium tubes
CN102094125A (zh) * 2011-03-29 2011-06-15 东南大学 电渣重熔制备镁合金的工艺方法
CN102632175A (zh) * 2012-04-24 2012-08-15 江苏诚德钢管股份有限公司 一种铸态镁合金管材的径向锻造工艺
CN103801647A (zh) * 2013-12-02 2014-05-21 张铮 一种镁合金管材热轧穿孔制造方法
CN104624713A (zh) * 2014-12-17 2015-05-20 北京有色金属研究总院 一种精密钛合金薄壁无缝小管的制备方法
CN104759483A (zh) * 2015-03-26 2015-07-08 太原科技大学 一种镁合金板材的生产工艺
CN105478683A (zh) * 2015-12-08 2016-04-13 天津航天机电设备研究所 一种碳纤维增强镁基复合材料空心管及其制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100096046A1 (en) * 2006-10-30 2010-04-22 Gm Global Technology Operations, Inc. Method of improving formability of magnesium tubes
CN101322978A (zh) * 2008-07-22 2008-12-17 西北有色金属研究院 一种镁合金管材的冷加工成型方法
CN102094125A (zh) * 2011-03-29 2011-06-15 东南大学 电渣重熔制备镁合金的工艺方法
CN102632175A (zh) * 2012-04-24 2012-08-15 江苏诚德钢管股份有限公司 一种铸态镁合金管材的径向锻造工艺
CN103801647A (zh) * 2013-12-02 2014-05-21 张铮 一种镁合金管材热轧穿孔制造方法
CN104624713A (zh) * 2014-12-17 2015-05-20 北京有色金属研究总院 一种精密钛合金薄壁无缝小管的制备方法
CN104759483A (zh) * 2015-03-26 2015-07-08 太原科技大学 一种镁合金板材的生产工艺
CN105478683A (zh) * 2015-12-08 2016-04-13 天津航天机电设备研究所 一种碳纤维增强镁基复合材料空心管及其制备方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《锻压手册》编委会: "《锻压手册》", 30 October 2007, 机械工业出版社 *
王世斌: "介绍美国的镁合金熔炼法", 《材料工程》 *
聂书红等: "钢熔炼炉对N_2/SF_6气氛中镁合金表面膜的影响", 《稀有金属材料与工程》 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109750201B (zh) 一种高成型性能微合金化镁合金薄板及其制备方法
CN104694888B (zh) 一种高纯铜靶材的制备方法
CN101412082B (zh) 防止中碳高锰钢裂纹的生产方法
CA1313780C (en) Method for manufacturing tubes, bars and strips
CN103170798A (zh) 一种高质量大直径薄壁金属筒体的加工方法
CN103170797B (zh) 一种大直径高质量管坯或环坯的复合挤压制备方法
CN102330030A (zh) 直径559~711mm车载高压气瓶用无缝钢管及生产方法
CN102463272A (zh) 一种小口径镍基合金薄壁管材的短流程制备方法
CN102371288A (zh) 一种高精度高强钛合金无缝管材的制备方法
CN109022686A (zh) 超大吨位高筒型环锻件的制造方法
CN106425317A (zh) 一种Ti‑B19高强度钛合金大口径厚壁管材的制备方法
CN105441840A (zh) 一种高强耐热镁合金铸锭的锤锻开坯方法
CN101322978A (zh) 一种镁合金管材的冷加工成型方法
CN101380713B (zh) 一种具有表面高质量的镁合金板及带卷的制造方法
CN106584035A (zh) 一种大型曲面构件成形用超宽幅铝合金薄板制备方法
CN106216965B (zh) 一种轴承铜合金保持架的铸辗复合成形方法
CN101623716B (zh) 一种金属管的制备方法
CN105951011B (zh) 一种大规格高强度镁合金板的制造工艺
CN104593572B (zh) 一种全致密纳米晶纯铁块体材料制备方法
CN113976659A (zh) 一种基于外场辅助增材制造金属管材的方法
CN113843283A (zh) 一种大规格冷作模具钢坯的制备方法
US20100180656A1 (en) Reverse temperature field rolling method for mg alloy sheet
CN108044315A (zh) 一种大口径双金属复合耐蚀无缝管材的制造方法
CN102240897A (zh) 水冷型双金属管模的制造方法
CN107282854A (zh) 一种核电用护环的成形方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20160803