一种耐腐蚀铝合金法兰盘制备方法与流程

文档序号:12794372阅读:257来源:国知局

本发明涉及铝合金领域,具体属于一种耐腐蚀铝合金法兰盘制备方法。



背景技术:

为了防止金属腐蚀的普遍做法是将法兰盘表面涂上一层防锈油。防锈油是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。根据性能和用途,除锈油样本图片可分为指纹除去型防锈油、水稀释型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、薄层油、防锈脂和气相防锈油等。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种耐腐蚀铝合金法兰盘制备方法,工件表面防锈处理方法,操作简单,用时短,使用的防锈油在工件表面铺展性能好,形成的油膜均匀稳定,提高了对金属的保护作用。

本发明的技术方案如下:

一种耐腐蚀铝合金法兰盘制备方法,包括有以下工艺步骤:

1)、选择如下配比的重量份原料:铬铝钴合金3.5-5份、废铜4.5-5.5份、废铝材40-44份、废铁2.5-3.5份,将上述原料熔化成钢液经过脱硫处理后,将钢液转入中频感应电炉中继续熔炼并保温,再向其中加入为该钢液重量0.8~1.2%的球化剂,在倒包过程中再加入为该钢液重量0.4~0.7%的硅钡孕育剂进行孕育处理,球化和孕育处理的温度为850~920℃,得到球化处理和孕育处理后的铝液;

2)、浇注法兰盘毛坯,该法兰盘毛坯各合金成分及重量百分比为:fe1.2~1.3%,si1.3~1.6%,mn0.6~0.8%,mo0.2%~0.4%,s0.006%~0.025%,cr1.3~1.5%,pb0.04~0.08%,w0.15~0.35%,v0.05~0.11%,ni0.35~0.45%,te0.1~0.2%,co0.01~0.05%,zn0.02~0.08%,余量为铝;

3)盐浴:用质量浓度为11-13%的硫酸溶液中对法兰盘进行盐浴,盐浴温度110-120℃,盐浴时间80-90min;

4)烘干:盐浴后的法兰毛坯放在可编程烘箱中烘干,将温度从460℃上升到500℃,用时45s;将温度从500℃上升到550℃,用时45s;再将温度从550℃上升到610℃,用时32s;最后将温度从610℃上升到680℃,用时20s,并且温度达到680℃后,保温1-1.2h,最后放入淬火油中冷却。

所述法兰盘毛坯各合金成分及重量百分比为:fe1.25%,si1.45%,mn0.7%,mo0.3%,s0.016%,cr1.4%,pb0.06%,w0.25%,v0.08%,ni0.4%,te0.15%,co0.03%,zn0.05%,余量为铝。

本发明经超声波探伤检测,材料的内部缺陷得到了有效消除,完全能够达到相关的超声波探伤要求及晶粒度要求;与常规制造工艺相比,合格率从67%提高至91%,晶粒度达到4级以上,最终材料抗拉强度达到510mpa,屈服强度达到320mpa,力学性能完全满足要求。

具体实施方式

一种耐腐蚀铝合金法兰盘制备方法,包括有以下工艺步骤:

1)、选择如下配比的重量份原料:铬铝钴合金4.2份、废铜5份、废铝材42份、废铁3份,将上述原料熔化成钢液经过脱硫处理后,将钢液转入中频感应电炉中继续熔炼并保温,再向其中加入为该钢液重量1%的球化剂,在倒包过程中再加入为该钢液重量0.55%的硅钡孕育剂进行孕育处理,球化和孕育处理的温度为885℃,得到球化处理和孕育处理后的铝液;

2)、浇注法兰盘毛坯,该法兰盘毛坯各合金成分及重量百分比为:fe1.25%,si1.45%,mn0.7%,mo0.3%,s0.016%,cr1.4%,pb0.06%,w0.25%,v0.08%,ni0.4%,te0.15%,co0.03%,zn0.05%,余量为铝;

3)盐浴:用质量浓度为11-13%的硫酸溶液中对法兰盘进行盐浴,盐浴温度110-120℃,盐浴时间80-90min;

4)烘干:盐浴后的法兰毛坯放在可编程烘箱中烘干,将温度从460℃上升到500℃,用时45s;将温度从500℃上升到550℃,用时45s;再将温度从550℃上升到610℃,用时32s;最后将温度从610℃上升到680℃,用时20s,并且温度达到680℃后,保温1.1h,最后放入淬火油中冷却。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种耐腐蚀铝合金法兰盘制备方法,包括有以下工艺步骤:选择如下配比的重量份原料:铬铝钴合金3.5-5份、废铜4.5-5.5份、废铝材40-44份、废铁2.5-3.5份,将上述原料熔化成钢液经过脱硫处理后,将钢液转入中频感应电炉中继续熔炼并保温,再向其中加入为该钢液重量0.8~1.2% 的球化剂,在倒包过程中再加入为该钢液重量0.4~0.7% 的硅钡孕育剂进行孕育处理,球化和孕育处理的温度为850~920℃,得到球化处理和孕育处理后的铝液;本发明的模具钢合格率从62%提高至94%,晶粒度达到4级以上,最终材料抗拉强度达到500MPa,屈服强度达到320MPa,力学性能完全满足要求。

技术研发人员:刘洲洲
受保护的技术使用者:刘洲洲
技术研发日:2015.12.24
技术公布日:2017.07.04
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