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铝容器的应用特点和容器规范采用的铝及铝合金 铝容器的应用特点

(1)铝在空气和氧化性水溶液介质中,其表面较易产生致密的氧化铝钝化膜,它在一些氧化性介质中具有良好的耐蚀性。在高温浓 中,纯铝的耐蚀性优于不锈钢。铝材常作为耐蚀容器材料。

(2)对一些腐蚀性不太强,但要求防铁污染的介质,如化纤生产介质等,铝有较好的耐蚀性,而且没有铁污染物料,因此,铝材常作为防铁污染的容器的材料。其他有色金属容器也能防铁污染,硬铝棒,但铝 便宜。

(3)铝是面心立方晶格,没有同素异构体,低温下不存在像铁素体钢那样的脆性转变,铝容器的 低设计温度可达-269℃。铝材常作为低温容器的材料。铝镁合金中的镁含量较高时,会以金属间化合物Mg2Al3和Mg5Al8在晶间析出,使铝镁合金在某些介质中产生应力腐蚀敏感性,2024超硬铝棒,只有在65℃以下使用才不会产生应力腐蚀,因此含镁量超过了3%的铝镁合金规定设计温度不超过65℃。析出相过多也会降低冲击韧性,因此含镁量超过3%的铝镁合金及其焊接接头应检验冲击韧性。其他铝和铝容器,包括低温铝容器均不要求进行冲击韧性检验。

(4) 由于铝镁硅合金固溶时效状态强度高,塑性也较好,焊接性好,焊接接头在焊后状态仍能保持较高的强度,因而常用作容器用高强度铝合金。铝,特别是纯铝的规定非比例伸长应力很低,在小的载荷下即会产生塑性变形。铝容器在使用与运输时,应注意碰撞变形。


熔炼导致的缺陷分析及防止



1.针孔

  铝合金针孔缺陷产生的原因:

  ①炉料及熔炼工具烘烤不充分;

  ②熔化温度过高或熔炼时间太长;

  ③变质后铝液停留的时间过长;

  ④合金精炼不好;⑤工作场地太潮湿。

  防止办法:

  ①炉料及工具应彻底烘干;

  ②控制熔化温度,一般不超过7400C、不超过浇注温度,还要防止合金在熔化过程中的局部过热;

  ③操作迅速,尽量缩短熔炼时间;

  ④精炼操作要细心,精炼是防止气孔的 办法;

  ⑤变质后合金液静置8-15min应及时浇注;⑥保持熔炼场地干燥。

  2.氧化夹渣

  铝合金氧化夹渣缺陷产生的原因:

  ①炉料不清洁,回炉料使用量过多;

  ②合金液中的熔渣未清除干净;③变质处理后,静置时间不够。

  防止办法:炉料经吹砂后,6061t651超硬铝棒,回炉料控制在炉料质量的70%以内;除气排渣要彻底;变质后,保证足够的静置时间,以便熔渣有充分的时间下沉或上浮。

  3.缩孔及缩松缺陷

  铝合金缩孔和缩松缺陷产生的原因:

  ①合金晶粒粗大;

  ②招合金浇注温度过高;

  ③铸件浇注系统设计不合理。

  防止办法:

  ①合金液精炼、变质操作的效果对该类缺陷影响

很大,因此要做到位;

  ②严格控制铝液温度,防止过热,在保证

铸件不产生浇不足的情况下,应尽可能采用低的浇注温度,浇注温度一般不超过7300C ;

  ③合理设计浇注系统,使金属液能够平稳充型;

  ④适当调整成分,控制适宜的杂质含量对增强金属液的流动性也有效果。



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