合金材料加工過程中最常見的磨損機(jī)制是二次附著。這種現(xiàn)象的發(fā)生是由于加工過程中所達(dá)到的溫度、零件-刀具組合的導(dǎo)熱系數(shù)(在120 - 165 W/m°C之間)以及選定的切削速度。這一機(jī)理,以及相關(guān)的溫度和參數(shù),已被深入研究的鐵材料。然而,這些研究并不直接適用于較軟的材料,如鋁。這種材料的高塑性有利于低切削速度下的切削或缺口磨損。合金材料二次粘附分為兩種定位良好的現(xiàn)象,堆積邊(BUE)位于刀刃附近,堆積
2021-03-31 15:43:23
鋁合金材料轉(zhuǎn)彎過程中粗糙度平均值隨切削深度的變化規(guī)律。車削零件的形狀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括圓度和平行度偏差(PD)。然而,PD更容易測量,因此其分析更常見。這一標(biāo)準(zhǔn)也受到了切割參數(shù)的影響。鋁合金材料高切削速度可實(shí)現(xiàn)更高的精度,而進(jìn)給速度對偏差有綜合影響。使用的合金會影響機(jī)器動力學(xué),例如鋁合金材料的UTS與AA2024 (440 MPa)的UTS相比,會增加偏差。為此,采用參數(shù)化曲面,通過選擇較優(yōu)的切削參數(shù),
2021-03-31 15:39:40
鎂鋁合金材料增加部分的振動可以通過削減部隊(duì)或檢測聲發(fā)射頻率分析將導(dǎo)致減少的表面質(zhì)量,如果發(fā)現(xiàn)在時(shí)間和有一個(gè)模型管理情況下,正確的參數(shù)可以改變情況倒。同樣,鎂鋁合金材料距離傳感器作用于切割深度,因此當(dāng)記錄的距離不在預(yù)期范圍內(nèi)時(shí),系統(tǒng)會自動修改切割深度,從而提高尺寸精度。最后,鎂鋁合金材料切削功率和切削力信號可以提供刀具磨損或加工溫度的信息,從而提高尺寸精度。切削參數(shù)的變化可以延長刀具壽命,降低材料去
2021-03-31 15:34:11
鋁金屬材料需求率先恢復(fù),其對應(yīng)的終端需求是房地產(chǎn)后周期的復(fù)蘇。在鋁金屬材料的終端消費(fèi)行業(yè)中,建筑和結(jié)構(gòu)件占我國鋁消費(fèi)的30%,交運(yùn)占比11.4%。近半年來,交運(yùn)需求恢復(fù)顯著,房地產(chǎn)銷售額和土地購置費(fèi)后勁較足。2月,商品房銷售額累計(jì)同比增長133.4%,土地購置費(fèi)累計(jì)同比增長16.4%,房屋新開工面積累計(jì)同比增長64.3%,均呈現(xiàn)加速狀態(tài)。乘用車銷量累計(jì)同比增長73.97%,同時(shí)乘用車庫存僅為48.
2021-03-30 11:25:52
稀土合金材料市場價(jià)格走勢整體穩(wěn)中向好,因環(huán)保因素助力,鐠釹稀土材料市價(jià)小幅拉漲,且追漲買漲成交情況有所改善,但值得注意的是,鐠釹稀土材料市價(jià)漲幅明顯集中在分離端,溢價(jià)現(xiàn)象難以在產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸。本周最后兩天,鐠釹稀土材料市價(jià)小幅拉漲后迅速回穩(wěn),并再度達(dá)到歷史峰值,與此同時(shí),稀土合金材料產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)對其市場價(jià)格走勢明顯存在分化,僵持狀態(tài)仍在延續(xù)。稀土合金材料行業(yè)上下游的分化僵持導(dǎo)致主流產(chǎn)品成交區(qū)間再
2021-03-30 11:16:43
鎂金屬材料從報(bào)廢車輛的中分離出來,但由于單位車輛上鎂的用量相對較低,降低了回收鎂的經(jīng)濟(jì)效益,因此,實(shí)際回收的鎂遠(yuǎn)比可回收的要少。鎂金屬材料在汽車報(bào)廢零件中的走向。這些數(shù)字是基于對乘用車鎂含量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、在用鎂金屬材料產(chǎn)品積累的計(jì)算值以及歐洲報(bào)廢汽車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析得出的?;诖朔治?,金屬材料功能性和非功能性回收鎂替代原鎂,并在后續(xù)工序中對汽車零部件的生命周期進(jìn)行分析。如2013年生命周期評價(jià)研究中所述
2021-03-30 11:04:37
鎂合金材料皮江法工藝溫室氣體排放量的計(jì)算,包括所有上游工藝,如硅鐵或燃料氣生產(chǎn)。硅鐵的生產(chǎn)、白云石的煅燒和還原工藝本身的排放,仍然是生命周期中溫室氣體排放最密集的工序。硅鐵生產(chǎn)的排放量為每千克鎂12.5kg二氧化碳當(dāng)量。煅燒過程在6.7kg到9.1kgCO2eq/kgMg之間變化,這取決于所使用的能源。由于能耗降低,皮江法工藝的排放量低于2011年。當(dāng)前皮江法鎂工藝的總平均排放量為28kgCO2,
2021-03-30 10:53:49
金屬合金材料皮江法工藝已經(jīng)有了重大的改進(jìn),以提高能源效率,例如余熱綜合利用。此外,金屬合金材料生產(chǎn)工藝減少空氣污染物相關(guān)的法規(guī)更加嚴(yán)格,迫使金屬合金材料生產(chǎn)企業(yè)安裝輔助的空氣凈化設(shè)備。這導(dǎo)致外圍設(shè)備的電力需求增加,并在一定程度上對沖了還原工藝中節(jié)能的績效。金屬合金材料皮江法工藝的企業(yè)使用的燃料氣的類型不同,主要包括:發(fā)生爐煤氣由鎂冶煉廠專用制氣車間生產(chǎn)和天然氣。金屬合金材料皮江法工藝的狀況與金屬合
2021-03-29 11:50:57
工藝廢料中鎂金屬材料的回收在鎂金屬材料零件的制造或進(jìn)一步加工過程中,會產(chǎn)生鎂鎂金屬材料廢料,這些鎂金屬材料廢料在某些場所會在內(nèi)部進(jìn)行處理,但一般會被送到專門的鎂鎂金屬材料回收廠。鎂金屬材料能源供應(yīng)是回收廠排放核算的關(guān)鍵環(huán)節(jié),除了工藝本身的溫室氣體排放外,鎂金屬材料運(yùn)輸過程所產(chǎn)生的排放也必須加入到再生鎂金屬材料的溫室氣體平衡中。鎂金屬材料報(bào)廢產(chǎn)品中廢料的回收從技術(shù)上講,可以將鎂金屬材料從報(bào)廢車輛的中
2021-03-29 11:46:48
汽車鎂合金零部件與鋼或鋁相比,鎂合金零部件的整個(gè)生產(chǎn)過程中的每千克排放量更高從礦石到零部件全過程。而這些較高的排放量可以在鎂零部件使用階段得到補(bǔ)償可以節(jié)省的燃油量和排放量取決于減輕的重量。通過比較了由鎂合金制成的汽車儀表盤支架和由鋁制成的相同部件。鎂合金零部件重4kg,由AM50合金制成。鋁合金零部件的重量為5.4kg,采用AlMg3合金。在鎂部件壓鑄工藝中包括合金元素的排放量為每千克材料排放1.
2021-03-29 11:37:23
鎂合金材料從行業(yè)趨勢來看,礦物原料作為基礎(chǔ)性原材料,其對能源和工業(yè)的重要性沒有改變。鎂合金材料在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢,諸多不確定性事件的存在,將進(jìn)一步增加市場對避險(xiǎn)、收益多樣化以及流動性控制的需求,預(yù)期對金價(jià)構(gòu)成較高位支撐。鎂合金材料方面,更為嚴(yán)格的環(huán)保要求將對鎂合金材料上游供應(yīng)施加更大的約束,全球鎂合金材料缺口可能進(jìn)一步擴(kuò)大,鎂合金材料價(jià)有望獲得更加強(qiáng)勁的上漲動能,新能源革命、碳中和將為鎂金屬需
2021-03-29 11:18:59
合金材料應(yīng)用在航空運(yùn)營是能源密集型的,使用輕質(zhì)材料有助于減少燃料消耗和排放。為了說明減少排放的潛力,以飛機(jī)艙門上使用的零件作為研究對比實(shí)例。具體的零件為每個(gè)機(jī)艙門的頂部和底部所裝配的一個(gè)齒輪箱和一個(gè)密封件。包括合金元素在內(nèi)的砂型鑄造工藝的排放量,鎂零件每千克材料約為6kgCO2,鋁零件每千克材料約為5kgCO2。使用AZ91合金,鎂制門零件的重量達(dá)到6.6kg。同樣的零件采用鋁制材料(A356合金
2021-03-26 11:44:58
鎂金屬材料生產(chǎn)基地,是減少原鎂生產(chǎn)環(huán)境影響的一條有前途的路徑。根據(jù)前期對溫室氣體排放量的計(jì)算結(jié)果,在目前運(yùn)行的所有鎂生產(chǎn)工藝中,該方式生產(chǎn)的原鎂的溫室氣體排放量達(dá)到最低。鎂金屬材料隨著鎂業(yè)工廠產(chǎn)量的增加,有可能改變世界鎂供應(yīng)格局和平均碳排放的整體績效。目前正處于規(guī)劃階段的其它工藝,也顯示出類似的低二氧化碳排放和溫室氣體排放降低值的預(yù)期。鎂金屬材料再生材料的使用是一個(gè)關(guān)鍵因素。鋁和鎂都采用了從零部件
2021-03-26 11:41:51
變形合金材料掃描電子顯微鏡配備了能量色散能譜(EDS)背散射電子(BSE)探測器,結(jié)合EDS可以對材料的成分進(jìn)行鑒定。掃描電鏡模型:美國JEOL JSM-638OLA,操作電壓為30千伏;放大范圍- 30萬×,變形合金材料可以研究微觀結(jié)構(gòu)和表面形貌。x射線衍射(XRD)是一種主要的技術(shù)用于表征結(jié)晶固體和測定其結(jié)構(gòu)或相。XRD測量在M/s 進(jìn)行,其中分析進(jìn)行2θ:角度范圍為20°~ 90°,掃描速度
2021-03-26 11:34:17
目前,鋁鎂合金材料針對不同模具參數(shù)對變形均勻性、應(yīng)變率、工作流程等的影響進(jìn)行了大量的模擬研究。雖然很多研究人員已經(jīng)對ECAP工藝路線的效率和各種ECAP參數(shù)對應(yīng)變行為的影響進(jìn)行了研究,但通過實(shí)驗(yàn)研究通道角對晶粒尺寸和其他材料性能的影響的工作還很有限。在本章中,在598 K的工作溫度下,分析了ECAP孔道角對不同孔型晶粒尺寸、顯微硬度、拉伸性能和腐蝕速率的影響。鋁鎂合金的組織演變接收態(tài)、673 K-
2021-03-26 11:17:18
精密合金材料顯微組織的改變有助于提高機(jī)械性能和耐蝕性。最后,從總體上看,經(jīng)過A模和B模處理的AZ鎂合金從均質(zhì)化狀態(tài)來看,晶粒尺寸均有減小的趨勢。通過A模擠壓,精密鎂合金的平均晶粒尺寸比B模擠壓時(shí)分別減小了35%和22%。結(jié)果表明,在598 K的條件下,經(jīng)過4道次ECAP后,精密鎂合金的晶粒細(xì)化,約為6.35 μm,比相同溫度下ECAP精密鎂合金的晶粒細(xì)化程度要低。精密鎂合金ECAP前后的x射線衍射
2021-03-25 16:34:25
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