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管型母線 系列產品:6063G(6063)鋁鎂合金管母線,LF21(3A21)鋁錳合金管母線,LDRE(6R05)鋁鎂硅合金管母線,6Z63(6063-Zr)耐熱鋁合金管母線 ,6063鋁鎂合金管管形母線、本地6063G鋁鎂合金管形母線、本地LF-21鋁錳合金管形母線、本地3A12鋁錳合金管形母線、本地LDRE鋁鎂硅合金管形母線、本地6R05鋁鎂硅合金管形母線型材或鋁制品的陽極氧化膜是由大量垂直于金屬表面的六邊形晶胞組成,每個晶胞中心有一個膜孔,并具有極強的吸附力,當氧化過的鋁制品浸入染料溶液中,染料分子通過擴散作用進入氧化膜的膜孔中,同時與氧化膜形成難以分離的共價鍵和離子鍵。這種鍵結合是可逆的,在一定條件下會發生解吸附作用。因此,染色之后,必須經過封孔處理,將染料固定在膜孔中,同進增加氧化膜的耐蝕、本地耐磨等性能。2、本地陽極氧化工藝對染色的影響在鋁型材氧化著色整個流程中,因為氧化工藝原因造成染色不良是比較普遍的。氧化膜的膜厚和孔隙均勻一致是染色時獲得均勻一致顏色的前提和基礎,為獲得均勻一致的氧化膜,保證足夠的循環量,冷卻量,保證良好的導電性是非常重要的,此外就是氧化工藝的穩定性。硫酸濃度,控制在180—200g/l。稍高的硫酸濃度可促進氧化膜的溶解反應加快,利于孔隙的擴張,更易于染色;鋁離子濃度,控制在5—15 g/l。鋁離子小于5g/l,鋁型材生成的氧化膜吸附能力降低,影響上色速度,鋁離子大于15g/l時,氧化膜的均勻性受到影響,容易出現不規則的膜層。氧化溫度,控制在20℃左右,氧化槽液的溫度對染色的影響非常大,鋁型材過低的溫度致使氧化膜的膜孔致密,染色速度顯著減緩;溫度過高,氧化膜蔬松,容易粉化,不利于染色的控制,氧化槽的溫差變化應在2℃以內為宜。電流密度,控制在120—180a/m2。電流密度過大,在膜厚一定的情況下,就要相應地縮短鋁制品在槽中的電解時間,這樣,氧化膜在溶液中的溶解減少,膜孔致密,染色時間加長。同時,膜層容易粉化。膜厚,染色要求氧化膜厚度一般在10μm以上沖溶液鋁型材。膜厚過低,染色容易出現不均勻現象,同時在要求染深色顏色(如黑色)時,因為膜厚不夠,導致染料的沉積量有限,無法達到要求的顏色深度(不夠黑)??偠灾X型材氧化著色的前工序,是染色的基礎。陽極氧化的問題在染色之前,我們很難看到或者根本無法看到,一旦染上色之后,我們會清晰地看到諸如顏色不均勻的現象。而此時,生產工作者往往會把問題的原因歸于染色的不正常,而忽略在氧化工藝上尋找原因。



如何防止鋁合金管母線在焊接的時候變形- 來源: 中國金屬資訊網 發布人: newsh 大中小摘要: 熔化狀態的鋁合金在凝固結晶過程中,其體積大約減少6%,在此過程中所產生的收縮應力可能會導致焊接接頭的變形。熔化狀態的鋁合金在凝固結晶過程中,其體積大約減少6%,在此過程中所產生的收縮應力可能會導致焊接接頭的變形。焊接變形造成焊接結構尺寸形狀超差,焊接結構組裝配合困難,焊接變形過大或矯正無效,有可能使產品報廢,造成經濟損失。鋁及鋁合金焊接產品當中目前都以薄板構件居多,在焊接過程中更易發生變形,因而有效地控制其變形就顯得尤為重要??刂谱冃闻c正確的結構設計,接頭的準備和裝配,焊接方法的選擇和正確的焊接次序有關。為了使變形減至小,零件設計時,應該將焊縫減至少并且合理布置焊縫位置,如果是在剛性的區域局部焊接,如在邊棱或拐角處焊接,將會使變形很小,焊縫應該遠離強烈的冷作硬化區。合理選擇焊接工藝,可以使變形減至小,如選用熱輸入集中的焊接方法,單邊焊時采用反變形法,雙面焊時使焊縫的每一邊都熔敷上等量的金屬。正確的焊接順序是控制和減少變形的主要方法。它使焊接變形消失于焊接過程中,或使不同時期、不同位置產生的焊接變形相反、相消,從而達到控制焊接變形的目的。設計焊接順序時可以考慮以下幾點:(1)一般應從中心向外進行焊接;(2)具有 收縮的焊縫先焊;(3)如有可能,為了平衡收縮,對于一個結構的兩邊焊接應該同時進行;(4)焊縫應分布在結構的兩邊,焊接時,焊道要兩邊交替焊接,以平衡應力。若條件允許,應盡量采用分段逆焊技術;(5)對于一個焊道,一旦開始焊接后,就不要間斷,一直焊完。采用工裝夾具對焊件進行剛性固定之后再實施焊接,這也是防止變形的有效措施,且不分考慮焊接順序。但是對于一些大的、形狀復雜的焊件來說,夾具的制造比較麻煩,而且撤除固定之后,焊件還有少許變形。因此,這種方法更適用于一些小的,形狀規則的焊件焊接。如果焊件尺寸大、形狀復雜,又是成批生產,則可以設計一個能夠轉動的專用焊接模具,既可以防止變形,又能提高生產率。在實際焊接生產中,控制變形的方法還有很多,而且在運用時,常常多是聯釆用,而不是單獨采用。因此要具體問題具體分析。




工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線切割的時候有哪些需要注意事項?我們知道工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線比較長,通常是6米一支的,那么大部分的客戶在買之后都不需要這么長,這個時候就需要根據實際尺寸進行鋸切。那么在切割工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線時應該注意什么呢?今天錦鋁金屬鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線共享工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線切割需要注意的事項工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線切割: 1. 選擇專業的鋸片,因為工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線的硬度沒有鋼材那么大,鋸開比較容易,但是因為硬度不夠大,容易粘鋁,所以鋸片一定要鋒利,使用一段時間后更換。 2. 選擇合適的潤滑油。如果不使用潤滑油直接切割,鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線切割面會有很多毛刺,很難處理干凈。鋸片很疼。金鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線共享工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線切割需要注意的事項 3 .大多數工業鋁鎂合金管 鋁錳合金管 管母線都是直角切割,有的需要切割斜角,45角比較常見。切割斜角時,要控制好角度, 使用數控鋸床。就是這樣。



管型母線 系列產品:6063G(6063)鋁鎂合金管母線,LF21(3A21)鋁錳合金管母線,LDRE(6R05)鋁鎂硅合金管母線,6Z63(6063-Zr)耐熱鋁合金管母線 ,6063鋁鎂合金管管形母線、附近6063G鋁鎂合金管形母線、附近LF-21鋁錳合金管形母線、附近3A12鋁錳合金管形母線、附近LDRE鋁鎂硅合金管形母線、附近6R05鋁鎂硅合金管形母線、附近6Z63耐熱鋁合金管形母線的電解著色具有良好的裝飾性,因此在國內外得到廣泛應用,特別是在建筑鋁型材的表面處理生產中應用為普遍。目前主要工藝是采用錫—鎳混合鹽電解著色,生產出的產品顏色以香檳色為主,相對于單鎳鹽著色,錫—鎳混合鹽電解著色的產品顏色光亮,色調飽滿;存在的主要問題是產品存在色差,鋁型材生產過程中的擠壓工藝和氧化著色工藝的不合理都會導致產品出現色差。擠壓工藝對氧化著色的影響主要是模具設計、附近擠壓溫度、附近擠壓速度、附近冷卻方式等對擠出型材表面狀態和組織均勻性的影響。模具設計應能使進料充分的揉合,否則容易出現亮(暗)帶缺陷,同一根型材上都可能出現分色;同時,模具狀態及型材表面的擠壓紋等也影響氧化著色。擠壓溫度、附近速度、附近冷卻方式及冷卻時間不同,使型材組織不均一,也會產生色差。陽極氧化對電解著色的色差有很重要的影響,尤其是在立式氧化線生產過程中很容易出現兩頭色,立式氧化槽深7.5m,上下槽液容易產生溫差,溫度對陽極氧化有重要的影響,溫度高,氧化槽液對氧化膜的溶解加劇,多孔型陽極氧化膜表面的孔徑會加大,反之,多孔型陽極氧化膜表面的孔徑較小。另外,溫度高,陽極氧化膜的孔隙率較高,反之較低。電解著色主要是使著色液的金屬離子在氧化膜的微孔內的阻擋層的表面上進行電化學還原反應,使得著色液中的金屬離子沉積在陽極氧化膜孔的底部,對入射光發生散射而顯現出不同的顏色,微孔中沉積的物質越多,則顏色越深。在通過相同的電量的條件下,溫度高與低的部位上沉積等量的金屬或金屬化合物,對于孔隙率高和表面孔徑大的部位,平均每個孔的沉積物要少,所以其顏色相對較淺,反之顏色較深,從而造成了著色料兩頭色。在陽極氧化過程中,導電性對氧化膜有影響,也會引起著色料產生色差,該問題主要是在臥式生產線容易出現,主要是由于氧化坯料在氧化前的上排過程中,鉗料不緊,導致個別料導電不良,從而使得其氧化膜相對有所不同,再經著色后,就會產生色差。電解著色工藝能將色差問題直接反應出來,電解著色液的電流分布能力對著色料的均勻上色有決定性的影響,一旦電流分布不均,就會引起明顯的色差。槽液的電流分布能力主要與槽液的導電性、附近極化度有關。著色液中含有一定的導電鹽,主要是為了提高著色液的導電性,當導電鹽補加不及時,導電能力下降,電流分布能力下降,就會引起色差。另外著色液中的添加劑會產生特性吸附,從而增加極化度,該物質消耗過多,會使電解液的極化度減小,電流分布能力下降,也會引起色差。在實際生產中,不僅要提高槽液的導電性,還要保證導電桿,銅座有良好的導電能力,導電不良會引起電力線分布不均勻,產生色差。以上主要介紹的是影響同一槽料出現色差的幾個原因,陽極氧化和電解著色的各工藝參數的變化會引起不同槽料之間的色差,因此在生產中要控制氧化和著色工藝的穩定性,確保各參數一致,從而減少氧化著色料色差問題的出現。 [轉載需保留出處 – 長江有色網] 【標題】鋁型材電解著色出現色差的原因 鏈接: 著作權歸本公司所有,轉載請注明出處。



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