ແກ້ໄຂການແປ
ໂດຍ Transposh - translation plugin for wordpress

ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບກັບເງື່ອນໄຂສໍາລັບການປະຕິບັດການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນອະວະກາດ

2025-05-20 05:53:31

ແນະນຳ

ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນອະລູມິນຽມແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຜະລິດທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ແລະຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງສໍາລັບ Aerospace, ລົດຍົນ, ແລະການນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກ. ທີ່ Huawei Aluminum, ພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີບໍາບັດຄວາມຮ້ອນຂັ້ນສູງເພື່ອໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ບົດຂຽນນີ້ຄົ້ນສໍາລັບຄໍາສັບທີ່ສໍາຄັນ, ປະມວນຜົນ, ແລະການປະດິດສ້າງໃນການຮັກສາຄວາມຮ້ອນອະລູມິນຽມ, ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນເຕັກນິກທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບວິສະວະກອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ.

ວາງເຄື່ອງອຸປະກອນພື້ນເມືອງສໍາລັບການຮັກສາຄວາມຮ້ອນອະລູມິນຽມ

ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຄວາມຮ້ອນອະວະກາດ

ເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແມ່ບົດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນໃນການປິ່ນປົວແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ.

1. ການແກ້ໄຂການແກ້ໄຂ

ນິຍາມ: ຂະບວນການທີ່ ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ ແມ່ນຮ້ອນກັບອຸນຫະພູມສະເພາະ (ໂດຍປົກກະຕິ 450-550 ° C) ເພື່ອຍຸບໄລຍະທີ່ລະລາຍໃນການແກ້ໄຂທີ່ແຂງ, ຕິດຕາມດ້ວຍຄວາມເຢັນຢ່າງໄວວາ (ການດັບ) ເພື່ອຮັກສາອົງປະກອບ supersaturated45.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:

  • ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມດຸຫມັ່ນສໍາລັບການດໍາເນີນງານແບບຟອມຕໍ່ມາ.
  • ການກະກຽມໂລຫະປະສົມສໍາລັບການຮັກສາທີ່ສູງອາຍຸ.

2. ຄວາມເຖົ້າແກ່ (ການແຂງກະດ້າງ)

ນິຍາມ: ຂະບວນການຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມບ່ອນທີ່ Supersaturated STCOLITED SOLID STOLUSTED DECOMPSE ເພື່ອສ້າງລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມແຂງ.

  • ຜູ້ສູງອາຍຸທໍາມະຊາດ: ເກີດຂື້ນໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງຫຼາຍກວ່າມື້ຫຼືອາທິດ.
  • ອາຍຸທຽມ: ເລັ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນກັບ 120-200 ° C ເປັນເວລາ 455.

3. ຕິ້ງ

ນິຍາມ: ຄວາມເຢັນຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກການຮັກສາແກ້ໄຂເພື່ອລັອກອົງປະກອບການໂອນໃນ Matrix. ສື່ທົ່ວໄປລວມມີນໍ້າ, ວິທີແກ້ໄຂ Polymer, ຫຼື Air4.
ປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ:

  • ຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຄວາມເຢັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ຍັງເຫຼືອແລະການບິດເບືອນ.
  • ຄວາມບໍ່ພຽງພໍ.

4. ການຫົດຕົວ

ນິຍາມ: ອາລູມີນຽມຄວາມຮ້ອນເພື່ອບັນເທົາຄວາມກົດດັນພາຍໃນ, ປັບປຸງຄວາມດຸຫມັ່ນ, ຫຼືປັບປຸງໂຄງສ້າງເມັດພືດ. ປະເພດລວມ:

  • ການປອມແປງຢ່າງເຕັມທີ່: ຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າອຸນຫະພູມ recrystallization ຕິດຕາມໂດຍຄວາມເຢັນຊ້າ.
  • annealing ການບັນເທົາທຸກຄວາມກົດດັນ: ອຸນຫະພູມຕ່ໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ເຫຼືອ 45.

5. ການຫັນເປັນໄລຍະ

ນິຍາມ: ການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງໃນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ, ເຊັ່ນວ່າການລະລາຍຂອງໄລຍະθθ (ທີ່) ຫຼືການສ້າງຕັ້ງ GP Zone15.
ຜົນກະທົບ: ຄຸ້ມຄອງຄຸນລັກສະນະກົນຈັກມັກຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ເຄັ່ງຕຶງແລະຄວາມຕໍ່ຕ້ານ.

ພາລາມິເຕີທີ່ສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕົວກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງໃນໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ.

ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ

  • ອຸນຫະພູມການແກ້ໄຂ: ຕ້ອງເກີນອຸນຫະພູມ solvus ເພື່ອລະລາຍໄລຍະມັດທະຍົມ 5.
  • ອຸນຫະພູມຜູ້ສູງອາຍຸ: ກໍານົດຂະຫນາດ precipitate ແລະການແຈກຢາຍ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າ Coarsen Coarsen precipitates, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງ 4.

ເວລາທີ່ອຸນຫະພູມ - ການຫັນເປັນ (ທິບພະງາມ) ແຜນວາດ

ພາລະບົດບາດ: ຄາດຄະເນການຫັນປ່ຽນໄລຍະພາຍໃຕ້ອັດຕາຄວາມເຢັນສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ c ເສັ້ນໂຄ້ງແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນເຫຼັກ, ຄູ່ມືການປ່ຽນແປງຂອງ TTT DIGARMANS ຄູ່ມືຂະບວນການຜູ້ສູງອາຍຸອະລູມິນຽມ 15.

ອັດຕາຄວາມເຢັນ

ອິດທິພົນ:

  • quenching ຢ່າງໄວວາຫຼຸດຜ່ອນຝົນຕົກໃນເວລາທີ່ເຢັນ.
  • ຄວາມເຢັນຊ້າ (ຕົວຢ່າງ:, air quenching) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ຍັງເຫຼືອແຕ່ສ່ຽງທີ່ຫຍາບຄາຍ precipitates45.

ການວັດແທກການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ

ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ

ສິ້ນ ນິຍາມ ວິທີການທົດສອບ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຄວາມກົດດັນສູງສຸດກ່ອນທີ່ຈະກະດູກຫັກ ໂຣກຫອບຫືດ E8 / E8m
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດ ຄວາມກົດດັນທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຖົງຢາງເລີ່ມຕົ້ນ ISO 6892-1
ຄວາມແຂງ ຄວາມຕ້ານທານກັບການຫຍໍ້ໜ້າ Brinell, ເສພິງ, VICKERS
ເມື່ອຍລ້າ ຄວາມຕ້ານທານກັບການໂຫຼດຂອງວົງຈອນ ASTM E466

ການວິເຄາະດ້ານການເງິນໄມເມືອງ

  • ຂະຫນາດເມັດ: ເມັດພືດນ້ອຍທີ່ນ້ອຍລົງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ສາຍພົວພັນ Hall-Petch)5.
  • precipitate ການແຈກຢາຍ: ລະອຽດ, ກະແຈກກະຈາຍສ່ອງແສງຄວາມໄວສູງສຸດທີ່ແຂງແຮງສູງສຸດ.

ເຕັກນິກການສຶກສາແລະການປະດິດສ້າງແບບພິເສດ

ອາລູມີນຽມ Huawei ປະສົມປະສານກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຕັດ -fe ເພື່ອຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ.

1. ການບີບຄືນແບບບ້າໆ (ສະໂພກ)

ຂະບວນການ: ລວມອຸນຫະພູມສູງ (ເຖິງ 520 ° C) ແລະຄວາມກົດດັນ (120 MPa) ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມປອດໄພແລະເສີມຂະຫຍາຍການແຜ່ກະຈາຍ.
ຜົນປະໂຫຍດ:

  • ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຄວາມເມື່ອຍລ້າໃນສ່ວນປະກອບຂອງ Aerospace.
  • ເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຕົວຢ່າງ:, ອົງປະກອບ titanium-aluminum)3.

2. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ຖືກຈໍາລອງ

ເຄື່ອງມື: ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະ, ຄວາມຄຽດແຄ້ນ, ແລະການບິດເບືອນໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ 5.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:

  • ຄາດຄະເນການສ້າງຕັ້ງ marteensite ແລະເສັ້ນໂຄ້ງເຢັນ.
  • ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຄື່ອນໄຫວແລະອັດຕາຄວາມເຢັນສໍາລັບການບິດເບືອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ 5.

3. ວິສະວະກໍາດ້ານດ້ານ

  • Anodizing: ສ້າງຊັ້ນຜຸພັງປ້ອງກັນສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ.
  • ການເຄືອບສີດພົ່ນຄວາມຮ້ອນ: ເສີມຂະຫຍາຍການຕໍ່ຕ້ານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ.

ກໍລະນີສຶກສາ: ໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Huawei Aluminum

ທ້າທາຍ: ພັດທະນາໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສໍາລັບກອບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ scratch ດີກວ່າ.
ວິທີແກ້ໄຂ:

  1. ການແກ້ໄຂການແກ້ໄຂ: ຮ້ອນເຖິງ 500 ° C ສໍາລັບ 1 ຊົ່ວໂມງທີ່ຈະລະລາຍໄລຍະ cu / mg-mg-mg-rich.
  2. ຕິ້ງ: ນ້ໍາ quenching ຢູ່ທີ່ 30 ° C / s ເພື່ອຮັກສາອົງປະກອບທີ່ແທ້ຈິງ.
  3. ອາຍຸທຽມ: 180° C 8 ຊົ່ວໂມງທີ່ຈະປະກອບ nano-nnect β” ຈັງຫວະ.
  4. ຂັດ: 18-ບາດກ້າວທີ່ມີການຂັດຂວາງຄວາມເປັນຍໍາສູງສໍາລັບການປະດັບວິນຍານ.

ຜົນໄດ້ຮັບ:

  • ຄວາມແຂງ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 40% ເມື່ອທຽບໃສ່ໂລຫະປະສົມທໍາມະດາ.
  • ຕ້ານຮອຍຂີດຂ່ວນ: 5X ປັບປຸງເນື່ອງຈາກການປັບປຸງ precipitates3.

ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດໃນອາລູມິນຽມຄວາມຮ້ອນ

  1. ການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນ AI-REBNN: ສູດການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄາດຄະເນເວລາຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ດີທີ່ສຸດ.
  2. ການຄົ້ນຫາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ໂພລິເມີທີ່ໃຊ້ຊີວະປະລີເພື່ອທົດແທນສື່ນໍ້າມັນ / ນ້ໍາ.
  3. ການເຊື່ອມໂຍງການຜະລິດການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ: ປັບປຸງການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນສໍາລັບຊິ້ນສ່ວນອະລູມີນຽມ 3D ທີ່ພິມອອກ.

Whatsapp / Wechat
+86 18137782032

[email protected]