楊純梅,王 燕
(西南鋁業(集團)有限責任公司,重慶401326)
隨著世界經濟的逐漸復蘇,國內外汽車銷量逐漸回升,汽車用鋁材的需求也在猛增。以鎂和硅為主要合金元素并以Mg2Si 相為強化相的6××× 系鋁合金,屬于熱處理可強化鋁合金。合金具有中等強度,耐蝕性高,無應力腐蝕破裂傾向,焊接性能良好,成型性和工藝性能良好等優點[1]。其中以6082鋁合金為例,在汽車上得到廣泛的應用,特別是在汽車底盤控制臂上的應用。
然而,隨著用戶對產品品質的要求不斷提高,現行的6082鋁合金強度已不能滿足用戶的要求,即要求棒材抗拉強度≥400MPa,粗晶環≤3mm。為此,我們在6082鋁合金基礎上進行了優化設計,通過添加0.4%~0.5%的Cu 含量,適當控制Fe和Mn含量,改良后鋁合金牌號為6A82。經對該鋁合金鋁棒擠壓工藝的研究,確定了批量生產可行的專用生產工藝,滿足了用戶提出的各項指標要求,繼續領跑汽車用鋁棒市場。
試驗選取6A82鋁合金直徑為162mm的均熱鑄錠,其中鑄錠成分如表1所示。

表1 6A82鋁合金化學成分(質量分數/%)
將鑄錠溫度分別選取為480℃、500℃、520℃、540℃,擠壓筒溫為460℃,擠出φ35mm的棒材,然后在540℃下進行固溶處理,固溶保溫60min,時效工藝為175℃/8h。分析不同擠壓溫度對棒材組織、性能的影響。
在同一根棒材上連續切取性能試樣,固溶保溫時間60min,時效工藝:175℃/8h。固溶溫度分別選取470℃、480℃、490℃、500℃、510℃、520℃、530℃、540℃,通過不同固溶溫度的試驗,研究不同固溶溫度對6A82鋁合金棒材性能的影響;同時,在同一根擠壓棒材上取樣,分別將其加熱到540℃、550℃、560℃、570℃,固溶保溫60min,觀察其金相組織,通過觀察、分析不同固溶溫度對6A82棒材組織、性能的影響,確定合理的固溶制度。
選取φ35mm的棒材,在540℃下進行固溶處理60min。選取220℃/3h、200℃/6h、190℃/6h、175℃/8h、160℃/8h 共計5組不同的時效工藝,研究不同時效工藝對6A82鋁合金棒材力學性能的影響,以此確定最佳的時效工藝。
在前期的研究過程中,得出6A82鋁合金鑄錠均熱后的過燒溫度大約在590℃。據資料介紹,為使6×××系鋁合金中的鎂和硅全部固溶于鋁中,所擠材料的出口溫度應≥500℃,但不能≥550℃,否則材料的表面品質下降[2]。因此開展了在480℃、500℃、520℃、540℃四組不同的鑄錠溫度下擠壓、熱處理后的棒材組織、性能檢測分析。檢測結果如表2所示。

表2 擠壓溫度對力學性能的影響
在擠壓溫度為480~540℃時,6A82鋁合金均具有較好的可擠壓性。從表2中的試驗數據可以看出,隨擠壓溫度的升高,6A82鋁合金的抗拉強度和屈服強度逐漸升高,延伸率δ略有下降。同時,擠壓溫度對6A82鋁合金的粗晶環深度影響不大,在不同的擠壓溫度下,均能滿足用戶對粗晶環深度≤3mm 的使用要求。這主要是由于6A82鋁合金化學成分中添加了少量的Cr 和Ti 元素。相關資料表明,6××× 系鋁合金中 添 加0.02%~0.1%Ti 和0.01%~0.2%Cr,可以減少鑄錠的柱狀晶組織,細化制品的晶粒[1]。同時,該合金中含有少量的Fe(小于0.4%)時對力學性能沒有壞影響,并可以細化晶粒[1]。
為了研究470~540℃不同固溶溫度對6A82棒材性能的影響,進行了相關性能檢測,結果如圖1所示。
從圖1可以看出,在固溶溫度從470℃升至540℃的過程中,6A82鋁合金棒材的抗拉強度和屈服強度先是隨溫度升高快速提高,而當固溶溫度達到500℃時,6A82鋁合金棒材抗拉強度和屈服強度的提高有所放緩,延伸率略有下降。
通過觀察固溶溫度為540℃、550℃、560℃、570℃時的金相組織,發現6A82合金中的未溶相隨著固溶溫度的升高逐漸減少,在固溶處理溫度達570℃時,仍可發現有部分未溶相的存在。固溶溫度從540℃升至570℃,均未發生過燒現象。
考慮用戶的指標要求,在固溶溫度為540℃時,力學性能已具有充足的富余量,且延伸呈穩步下滑趨勢。同時,結合現有的熱處理設備狀況,最終將6A82鋁合金的固溶溫度確定為(540±5)℃。
據國內相關研究表明,6082鋁合金在160~185℃下時效保溫6~10h,可獲得較好的力學性能[3-5]。因此開展了時效工藝分別為220℃/3h、200℃/6h、190℃/6h、175℃/8h、160℃/8h 共計5組的6A82鋁合金棒材的力學性能試驗和測試,其檢測結果如圖2所示。
通過圖2可以看出,前2種時效工藝得到的6A82鋁合金抗拉強度都在400MPa以下,沒能達到用戶要求的強度指標,故不能采用。分析其原因主要是因前2種的時效溫度達到了200℃以上,這種過時效致使材料內部的析出相開始長大,間距變大,其宏觀表現即為材料的強度降低,塑韌性有所提高[6]。后3種時效工藝得到的6A82鋁合金抗拉強度都在400MPa 以上,其中在時效工藝為175℃/8h時的強度最高,滿足了用戶對6A82鋁合金力學性能的使用要求,且具有一定的富余量。
(1)通過對6A82鋁合金擠壓工藝的研究,確定了6A82鋁合金適宜的擠壓工藝,即:擠壓溫度520~540℃,擠壓筒溫450~470℃。
(2)通過對6A82鋁合金不同固溶工藝的研究,確定了生產可行的固溶溫度為(540±5)℃,固溶保溫時間根據擠壓制品直徑或最大壁厚而定。
(3)通過對6A82鋁合金時效工藝的研究,確定了最佳的時效工藝為175℃/8h。
按照以上工藝生產的6A82棒材滿足了用戶對抗拉強度≥400MPa、粗晶環≤3mm 的指標要求,為今后的批量生產奠定了堅實的技術基礎。