[发明专利]一种锡磷青铜件的制造方法在审
申请号: | 201410334369.6 | 申请日: | 2014-07-15 |
公开(公告)号: | CN104070148A | 公开(公告)日: | 2014-10-01 |
发明(设计)人: | 王净;周夏丽 | 申请(专利权)人: | 浙江三瑞铜业有限公司 |
主分类号: | B22D11/16 | 分类号: | B22D11/16;C22C9/02 |
代理公司: | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213 | 代理人: | 吴秉中 |
地址: | 312500 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 青铜 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种锡磷青铜件的制造方法。
背景技术
锡磷青铜具有高的弹性、耐磨性和抗磁性;在热态和冷态均可压力加工,焊接和钎焊性良好;切削性能好;在大气和淡水中抗蚀性很好;铸造性良好,因而其冷加工状态的薄带材早已被广泛应用于无线电、电子、通信工业中制造具有高导电性的弹性零件,主要用于制造导电性能好的弹簧接触片和其它弹簧;精密仪器中的耐磨零件和抗磁元件,如接触簧片电刷盒、振动片等。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种锡磷青铜件的制造方法的技术方案。
所述的一种锡磷青铜件的制造方法,锡磷青铜件各组分的重量百分含量为:铜83.0~92.95,锡6.0~14.5,磷0.2~1.2,镍0.1~0.75,其他杂质≤0.75,其特征在于包括如下工序:铸造温度为1950~1980℃,拉铸冷却水的压力为0.55~0.65MPa时,拉铸过程包括:向前拉铸-第一次停顿-第一次反推-第二次停顿-第二次反推-第三次停顿为一个循环单元的连续过程;拉铸速度提高至180~300mm/min,拉铸频率提高至40~94次/min;拉铸速度包括从逐步加速拉铸过渡到恒速拉铸,拉铸频率包括从逐步加快拉铸频率过渡到恒定频率拉铸。
所述的一种锡磷青铜件的制造方法,其特征在于先以 90mm/min 的拉铸速度开始起拉,拉铸 100 次后;将拉铸速度提升到120mm/min,拉铸100次;然后将速度提升到150mm/min,拉铸100次;最后将拉铸速度提升到180mm/min,保持 180mm/min 拉铸速度进行恒定生产。
所述的一种锡磷青铜件的制造方法,其特征在于先以90mm/min 的拉铸速度开始起拉,拉铸 90 次后,将拉铸速度提升到120mm/min 拉铸 80 次,再将速度提升到150mm/min,拉铸 80 次后,将拉铸速度提升到 180mm/min,拉铸 80 次,最后将拉铸速度提升到210mm/min 后,保持 210mm/min 拉铸速度进行稳定生产。
本发明采用较快的拉铸频率和增加了第二次停顿、第二次反推、第三次停顿和第三次反推过程,使锡磷合金结晶过程始终处于震动运动中,粗大枝晶容易被打碎,因此晶粒得到细化;同时,由于震动的作用,能促进合金元素均匀分布,使铸坯组织均匀,反偏析程度减轻;因此能有效减少铸坯拉裂现象的发生。由于晶粒细化、组织更均匀以及反偏析减少,后续加工过程中的肋裂纹发生率减少,成品率升高;提高循环单元拉铸速度,也大幅提高了设备的产能和生产效率,生产成本降低。
具体实施方式
一种锡磷青铜件的制造方法,锡磷青铜件各组分的重量百分含量为:铜83.0~92.95,锡6.0~14.5,磷0.2~1.2,镍0.1~0.75,其他杂质≤0.75,包括如下工序:铸造温度为1950~1980℃,拉铸冷却水的压力为0.55~0.65MPa时,拉铸过程包括:向前拉铸-第一次停顿-第一次反推-第二次停顿-第二次反推-第三次停顿为一个循环单元的连续过程;拉铸速度提高至180~300mm/min,拉铸频率提高至40~94次/min;拉铸速度包括从逐步加速拉铸过渡到恒速拉铸,拉铸频率包括从逐步加快拉铸频率过渡到恒定频率拉铸。
可以先以 90mm/min 的拉铸速度开始起拉,拉铸 100 次后;将拉铸速度提升到120mm/min,拉铸100次;然后将速度提升到150mm/min,拉铸100次;最后将拉铸速度提升到180mm/min,保持 180mm/min 拉铸速度进行恒定生产。
或者先以90mm/min 的拉铸速度开始起拉,拉铸 90 次后,将拉铸速度提升到120mm/min 拉铸 80 次,再将速度提升到150mm/min,拉铸 80 次后,将拉铸速度提升到 180mm/min,拉铸 80 次,最后将拉铸速度提升到210mm/min 后,保持 210mm/min 拉铸速度进行稳定生产。
本发明采用较快的拉铸频率和增加了第二次停顿、第二次反推、第三次停顿和第三次反推过程,使锡磷合金结晶过程始终处于震动运动中,粗大枝晶容易被打碎,因此晶粒得到细化;同时,由于震动的作用,能促进合金元素均匀分布,使铸坯组织均匀,反偏析程度减轻;因此能有效减少铸坯拉裂现象的发生。由于晶粒细化、组织更均匀以及反偏析减少,后续加工过程中的肋裂纹发生率减少,成品率升高;提高循环单元拉铸速度,也大幅提高了设备的产能和生产效率,生产成本降低。
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