一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010614951.X

申请日:

2010.12.30

公开号:

CN102021291A

公开日:

2011.04.20

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):C21D 7/02申请日:20101230授权公告日:20120523终止日期:20121230|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C21D 7/02申请日:20101230|||公开

IPC分类号:

C21D7/02

主分类号:

C21D7/02

申请人:

北京交通大学

发明人:

杜云慧; 张鹏; 刘汉武

地址:

100044 北京市海淀区西直门外上园村3号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明公开了一种钢镁青铜3-3.5氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法,属于钢镁青铜3-3.5氮化硼半固态复合板界面剪切强度室温轧制后处理研究领域,本发明对由1.2mm厚的08Al钢板和3.0mm厚的镁青铜3-3.5氮化硼覆层构成的钢镁青铜3-3.5氮化硼半固态复合板,在室温下,在精密轧机上,进行总压下率为1.0%的、第一道次与第二道次的道次压下率比例为1∶3.5~1∶1.5的二道次轧制处理,可将复合板横向界面剪切强度差值降低到1.8MPa以内。

权利要求书

1: 一种钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法,在室温下,在精密轧 机上,对由 1.2mm 厚的 08Al 钢板和 3.0mm 厚的镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层构成的钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板进行轧制后处理,其特征在于,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固 态复合板,进行总压下率为 1.0%的、第一道次与第二道次的道次压下率比例为 1 ∶ 3.5 ~ 1 ∶ 1.5 的二道次轧制处理。

说明书


一种钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板的均匀后处理方 法

    技术领域 本发明涉及一种钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板的界面剪切强度室温轧制后 处理方法。
     背景技术 公开号 :CN101117696A,发明名称 :“一种钢背铝基半固态复合板的后处理 方法” 上,阐述了钢背铝基半固态复合板的室温轧制后处理方法,即,在室温下,在精 密轧机上,对钢背铝基半固态复合板,进行轧制后处理,利用轧制处理产生的铝基覆层 与钢背变形量的差异来弥补复合凝固冷却过程中铝基覆层与钢背收缩量的差异,进而减 小复合板界面附加应力,使复合板界面剪切强度得以提高。 该方法工艺简单、复合板界 面剪切强度值提高较大,但是,由于该方法在进行单道次轧制处理时存在铝基覆层变形 量不均匀现象,因此通常导致复合板界面剪切强度的不均匀分布,在复合板横向上的界 面剪切强度差值可高达 2.6 ~ 3.2MPa。
     钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板是采用固态钢板与镁青铜 3-3.5 氮化硼半固 态浆料复合而成的、由 1.2mm 厚的 08Al 钢板和 3.0mm 厚的镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层构成 的半固态复合板,镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层的含镁量为 2.9 ~ 3.1wt%、含氮化硼颗粒的数 量为 3.5wt%,当采用 CN101117696A 专利方法进行轧制后处理时,在较为理想的压下率 为 1.0%条件下,由于镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层在复合板横向上的变形量分布不均匀,导 致复合板横向上的界面剪切强度之间的差值可高达 2.9MPa。
     对于钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,横向界面剪切强度的差值越小,使用 可靠性越高,应用范围越广,因此钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板横向界面剪切强度 的差值越小越好。
     发明内容 本发明所要解决的技术问题是,克服现有钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板 室温轧制后处理方法 “横向界面剪切强度差值大” 的不足,提供一种能够提高钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板横向界面剪切强度分布均匀性的后处理方法,进一步缩小复合 板横向界面剪切强度的差值。
     本发明解决其技术问题所采用的技术方案是 :对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复 合板,在室温下,在精密轧机上,进行总压下率为 1.0%的、第一道次与第二道次的道次 压下率比例为 1 ∶ 3.5 ~ 1 ∶ 1.5 的二道次轧制处理。
     本发明的有益效果是 :对于复合板室温轧制处理,由于辊跳、基体不均等因 素的存在,在复合板横向上不可避免地产生不均匀变形,导致复合板横向界面剪切强度 的差异,而且压下率越大,横向上的变形越不均匀,复合板横向界面剪切强度的差异越 大。 如果将单道次大压下率轧制产生的横向上的不均匀变形,分解到多道次小压下率
     变形当中,则可将单道次轧制处理产生的横向变形量的大差异,分解为多道次的横向变 形量的小差异,而且通过各道次压下率的优化组合,还可以进一步协调横向变形量的差 异。 本发明就是利用第一道次与第二道次的道次压下率的优化组合进一步减小和协调了 室温轧制处理的横向变形量的差异,从而达到了降低复合板横向界面剪切强度差值的目 的。 利用本发明,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板进行室温轧制处理,可将复合板 横向界面剪切强度差值降低到 1.8MPa 以内,比采用 CN101117696A 专利方法进行室温轧 制处理得到的 2.9MPa 至少降低了 38%。 具体实施方式
     一种钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法,在室温下,在精密 轧机上,对由 1.2mm 厚的 08Al 钢板和 3.0mm 厚的镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层构成的钢镁青 铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行二道次、总压下率为 1.0%的轧制后处理,将单道次 大压下率轧制后处理产生的镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层横向变形量的大差异,分解并协调为 二道次小压下率轧制后处理产生的镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层横向变形量的小差异,从而进 一步降低了复合板横向界面剪切强度差值,提高了钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板界 面剪切强度的分布均匀性。 实施方式一,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次 的道次压下率比例为 1 ∶ 3.5 的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度 差值为 1.8MPa。
     实施方式二,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次 的道次压下率比例为 1 ∶ 3 的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度差 值为 1.7MPa。
     实施方式三,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次 的道次压下率比例为 1 ∶ 2.5 的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度 差值为 1.6MPa。
     实施方式四,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次 的道次压下率比例为 1 ∶ 2 的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度差 值为 1.7MPa。
     实施方式五,对钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次 的道次压下率比例为 1 ∶ 1.5 的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度 差值为 1.8MPa。
     可见,对由 1.2mm 厚的 08Al 钢板和 3.0mm 厚的镁青铜 3-3.5 氮化硼覆层构成的 钢镁青铜 3-3.5 氮化硼半固态复合板,进行总压下率为 1.0%、第一道次与第二道次的道 次压下率比例为 1 ∶ 3.5 ~ 1 ∶ 1.5 的二道次室温轧制后处理,可使复合板横向上的界面 剪切强度差值降低到 1.8MPa 以内。
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1、10申请公布号CN102021291A43申请公布日20110420CN102021291ACN102021291A21申请号201010614951X22申请日20101230C21D7/0220060171申请人北京交通大学地址100044北京市海淀区西直门外上园村3号72发明人杜云慧张鹏刘汉武54发明名称一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法57摘要本发明公开了一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法,属于钢镁青铜335氮化硼半固态复合板界面剪切强度室温轧制后处理研究领域,本发明对由12MM厚的08AL钢板和30MM厚的镁青铜335氮化硼覆层构成的钢镁青铜335。

2、氮化硼半固态复合板,在室温下,在精密轧机上,进行总压下率为10的、第一道次与第二道次的道次压下率比例为135115的二道次轧制处理,可将复合板横向界面剪切强度差值降低到18MPA以内。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页CN102021305A1/1页21一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法,在室温下,在精密轧机上,对由12MM厚的08AL钢板和30MM厚的镁青铜335氮化硼覆层构成的钢镁青铜335氮化硼半固态复合板进行轧制后处理,其特征在于,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行总压下率为10的、第一道次与第二道次的道次压下。

3、率比例为135115的二道次轧制处理。权利要求书CN102021291ACN102021305A1/2页3一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法技术领域0001本发明涉及一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的界面剪切强度室温轧制后处理方法。背景技术0002公开号CN101117696A,发明名称“一种钢背铝基半固态复合板的后处理方法”上,阐述了钢背铝基半固态复合板的室温轧制后处理方法,即,在室温下,在精密轧机上,对钢背铝基半固态复合板,进行轧制后处理,利用轧制处理产生的铝基覆层与钢背变形量的差异来弥补复合凝固冷却过程中铝基覆层与钢背收缩量的差异,进而减小复合板界面附加应力,使复合。

4、板界面剪切强度得以提高。该方法工艺简单、复合板界面剪切强度值提高较大,但是,由于该方法在进行单道次轧制处理时存在铝基覆层变形量不均匀现象,因此通常导致复合板界面剪切强度的不均匀分布,在复合板横向上的界面剪切强度差值可高达2632MPA。0003钢镁青铜335氮化硼半固态复合板是采用固态钢板与镁青铜335氮化硼半固态浆料复合而成的、由12MM厚的08AL钢板和30MM厚的镁青铜335氮化硼覆层构成的半固态复合板,镁青铜335氮化硼覆层的含镁量为2931WT、含氮化硼颗粒的数量为35WT,当采用CN101117696A专利方法进行轧制后处理时,在较为理想的压下率为10条件下,由于镁青铜335氮化硼。

5、覆层在复合板横向上的变形量分布不均匀,导致复合板横向上的界面剪切强度之间的差值可高达29MPA。0004对于钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,横向界面剪切强度的差值越小,使用可靠性越高,应用范围越广,因此钢镁青铜335氮化硼半固态复合板横向界面剪切强度的差值越小越好。发明内容0005本发明所要解决的技术问题是,克服现有钢镁青铜335氮化硼半固态复合板室温轧制后处理方法“横向界面剪切强度差值大”的不足,提供一种能够提高钢镁青铜335氮化硼半固态复合板横向界面剪切强度分布均匀性的后处理方法,进一步缩小复合板横向界面剪切强度的差值。0006本发明解决其技术问题所采用的技术方案是对钢镁青铜335氮化硼。

6、半固态复合板,在室温下,在精密轧机上,进行总压下率为10的、第一道次与第二道次的道次压下率比例为135115的二道次轧制处理。0007本发明的有益效果是对于复合板室温轧制处理,由于辊跳、基体不均等因素的存在,在复合板横向上不可避免地产生不均匀变形,导致复合板横向界面剪切强度的差异,而且压下率越大,横向上的变形越不均匀,复合板横向界面剪切强度的差异越大。如果将单道次大压下率轧制产生的横向上的不均匀变形,分解到多道次小压下率说明书CN102021291ACN102021305A2/2页4变形当中,则可将单道次轧制处理产生的横向变形量的大差异,分解为多道次的横向变形量的小差异,而且通过各道次压下率的。

7、优化组合,还可以进一步协调横向变形量的差异。本发明就是利用第一道次与第二道次的道次压下率的优化组合进一步减小和协调了室温轧制处理的横向变形量的差异,从而达到了降低复合板横向界面剪切强度差值的目的。利用本发明,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板进行室温轧制处理,可将复合板横向界面剪切强度差值降低到18MPA以内,比采用CN101117696A专利方法进行室温轧制处理得到的29MPA至少降低了38。具体实施方式0008一种钢镁青铜335氮化硼半固态复合板的均匀后处理方法,在室温下,在精密轧机上,对由12MM厚的08AL钢板和30MM厚的镁青铜335氮化硼覆层构成的钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,。

8、进行二道次、总压下率为10的轧制后处理,将单道次大压下率轧制后处理产生的镁青铜335氮化硼覆层横向变形量的大差异,分解并协调为二道次小压下率轧制后处理产生的镁青铜335氮化硼覆层横向变形量的小差异,从而进一步降低了复合板横向界面剪切强度差值,提高了钢镁青铜335氮化硼半固态复合板界面剪切强度的分布均匀性。0009实施方式一,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次的道次压下率比例为135的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度差值为18MPA。0010实施方式二,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次的道次压下率比例为13的二道次室温轧制后处理。

9、,在复合板横向上的界面剪切强度差值为17MPA。0011实施方式三,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次的道次压下率比例为125的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度差值为16MPA。0012实施方式四,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次的道次压下率比例为12的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度差值为17MPA。0013实施方式五,对钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行第一道次与第二道次的道次压下率比例为115的二道次室温轧制后处理,在复合板横向上的界面剪切强度差值为18MPA。0014可见,对由12MM厚的08AL钢板和30MM厚的镁青铜335氮化硼覆层构成的钢镁青铜335氮化硼半固态复合板,进行总压下率为10、第一道次与第二道次的道次压下率比例为135115的二道次室温轧制后处理,可使复合板横向上的界面剪切强度差值降低到18MPA以内。说明书CN102021291A。

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