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एल्यूमीनियम का गर्म काम क्या है? एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्रसंस्करण सामग्री की संरचना और प्रदर्शन पर क्या प्रभाव है?

Dec 02, 2024

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(१) हॉट वर्किंग

हॉट वर्किंग से तात्पर्य है कि पुनरावर्ती तापमान . के ऊपर एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु के प्लास्टिक की प्रक्रिया को हॉट-प्रोसेस्ड इंगट्स की प्लास्टिसिटी उच्चतर होती है और विरूपण प्रतिरोध कम होता है, जो कि कम होता है . यह कम होता है। वर्कपीस की विरूपण के बाद विरूपण की गति, विरूपण की डिग्री, विरूपण अंत तापमान और शीतलन की गति को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए . एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के सामान्य गर्म काम करने के तरीकों में हॉट एक्सट्रूज़न, हॉट रोलिंग, हॉट फोरेटिंग, हॉट अपसेटिंग, लिक्विड डाई फोर्जिंग, सेमी-सॉलिड फॉर्मिंग, निरंतर कास्टिंग और रोलिंग, निरंतरता और रोलिंग शामिल है। आदि .

 

(२) गर्म विरूपण द्वारा कास्ट संरचना में सुधार

एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं में उच्च तापमान . पर उच्च प्लास्टिसिटी और कम प्रतिरोध होता है, इसके अलावा, परमाणु प्रसार प्रक्रिया तीव्र होती है, पूर्ण पुनरावर्तन के साथ, जो कि संरचना के सुधार के लिए अनुकूल है . प्रमुख त्रिअम्यूलर संपीड़न की स्थिति के तहत। विरूपण की एक उचित मात्रा, कास्ट संरचना निम्नलिखित अनुकूल परिवर्तनों से गुजर सकती है .

 

① आम तौर पर, थर्मल विरूपण को कई पासों में बार -बार विरूपण के माध्यम से पूरा किया जाता है . के बाद से प्रत्येक पास में सख्त और नरम प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, विरूपण मोटे स्तंभ के अनाज को तोड़ता है, और बार -बार विरूपण सामग्री संरचना को अधिक समान और ठीक -ठाक हो जाता है।

 

② तनाव की स्थिति में हाइड्रोस्टेटिक दबाव के प्रभाव के कारण, कास्ट संरचना में बुलबुले को वेल्डेड किया जा सकता है, संकोचन गुहाओं को कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, और ढीलेपन को एक सघन संरचना . बनने के लिए कॉम्पैक्ट किया जा सकता है।

 

③ उच्च तापमान वाले परमाणुओं की बढ़ी हुई थर्मल गति क्षमता के कारण, तनाव की कार्रवाई के तहत, परमाणुओं के मुक्त प्रसार और विषम की मदद से, थर्मल विरूपण के माध्यम से इनटोट रासायनिक संरचना अपेक्षाकृत कम हो जाती है ., इनगोट संरचना को एक विकृत संरचना (या संसाधित संरचना में बदल दिया जाता है) शक्ति संकेतक में काफी सुधार किया जाता है . गर्म आकार के उत्पादों के कण आकार का नियंत्रण

 

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(3) गर्म-विकृत उत्पादों के अनाज आकार का नियंत्रण

गर्म विरूपण के बाद उत्पाद का अनाज का आकार विरूपण की डिग्री और विरूपण तापमान (मुख्य रूप से अंतिम प्रसंस्करण तापमान) . पर निर्भर करता है, जब एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री को प्रसंस्करण करते समय पूर्ण नरम होने के तापमान की सीमा के भीतर, प्रत्येक पास की डिग्री से अधिक होनी चाहिए, { उदाहरण के लिए, 10% . से अधिक, 2024 मिश्र धातु की महत्वपूर्ण विरूपण डिग्री 2% ~ 8% है जब विरूपण की गति अधिक होती है (जैसे कि प्रभाव विरूपण), और जब विरूपण की गति कम होती है (जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस पर मरने या बाहर निकलने या एक्सट्रूज़न) . .

 

(4) गर्म विरूपण के दौरान फाइबर संरचना

गर्म विरूपण प्रक्रिया के दौरान, धातु के अंदर अनाज, अशुद्धियों, दूसरे चरणों और विभिन्न दोषों को अधिकतम विस्तार की मुख्य विरूपण दिशा के साथ लम्बा और पतला किया जाएगा, और फाइबर गठन की दिशा में ताकत सामग्री की अन्य दिशाओं में ताकत से अधिक है (अधिक स्पष्ट होने पर, और सामग्री में अलग -अलग डिफ्रेस, और सामग्री को दिखाते हैं, और सामग्री, { Recrystallization बनावट भी गर्म विरूपण के दौरान एक साथ उत्पन्न की जा सकती है, जो सामग्री को दिशात्मक और गैर-वर्दी . भी बना देगा

 

(५) थर्मल विरूपण के दौरान रिकवरी और रिक्रिस्टलाइज़ेशन

थर्मल विरूपण के दौरान, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री आम तौर पर गतिशील वसूली और पुनरावृत्ति से गुजरती है:

① थर्मल विरूपण के दौरान एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की वसूली .

थर्मल विरूपण के दौरान एल्यूमीनियम और उसके मिश्र धातुओं की स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी बड़ी है, और उच्च तापमान पर स्व-डिफ्यूजन ऊर्जा छोटी . है, अव्यवस्था पर्ची और चढ़ाई अपेक्षाकृत आसान है . इसलिए, डायनामिक रिकवरी थर्मल डिफॉर्मेशन {3} के बाद उनका एकमात्र नरम तंत्र है, {3} देखी गई, और बड़ी संख्या में रिकवरी सबग्रेन संगठन में देखी जा सकती है . गतिशील वसूली संगठन को सफलतापूर्वक रखते हुए 6063 मिश्र धातु बिल्डिंग एक्सट्रूज़न प्रोफाइल की ताकत में सुधार करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है .}

 

② थर्मल विरूपण के दौरान एल्यूमीनियम का पुनरावर्तन .

थर्मल विरूपण स्थिर स्थिति में प्रवेश करने के बाद, एल्यूमीनियम सामग्री . के अंदर व्यापक गतिशील पुनरावर्तन होता है, क्योंकि विरूपण जारी रहता है, पुनर्प्राप्ति और पुनरावर्तन को दोहराया जाता है, और इसकी संगठनात्मक राज्य विकृति में वृद्धि के साथ नहीं बदलती है . थर्मल विरूपण के पूरा होने के बाद जल्दी से और "प्रसंस्करण संरचना" . को बदल देता है, इसलिए, थर्मल विरूपण के दौरान पुनर्संरचना में गतिशील पुनरावर्तन शामिल होता है जो विरूपण और स्थैतिक पुनरावृत्ति के साथ होता है जो कि विकृति के दौरान कूलिंग के दौरान होता है, जो कि प्रत्येक पास के दौरान समाप्त हो जाता है। Recrystallization . शोध परिणाम बताते हैं कि डायनेमिक रिक्रिस्टलाइज़ेशन की महत्वपूर्ण विरूपण डिग्री बहुत बड़ी है; डायनेमिक रिक्रिस्टलाइज़ेशन अनाज की सीमाओं और सबग्रेन सीमाओं पर न्यूक्लिएट करना आसान है; चूंकि डायनेमिक रिक्रिस्टलाइज़ेशन की महत्वपूर्ण विरूपण डिग्री स्टेटिक रिक्रिस्टलाइज़ेशन की तुलना में बहुत बड़ी है, इसलिए जब विकृति रुक जाती है तो स्थिर पुनर्संरचना तुरंत हो जाएगी; अधिक विरूपण तापमान, गतिशील recrystallization और स्थिर recrystallization . के लिए आवश्यक समय जितना कम होता है

 

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