纯铝的力学性能不高,不适宜制作承受较大载荷的结构零件。为了提高铝的力学性能在纯铝中加入某些合金元素制成合金,常加入的合金元素有铜、镁、铬、锌、硅、锰、镍、钴、钛及锶等,稀土元素在某些合金中加入。这些合金元素加入后通过以下几个方面对铝进行强化。 fficeffice" />4 x* x$ v3 ~) ?& m! i% u v
" T+ Q) R6 g1 o1.固溶强化7 c0 ~4 A7 O' i/ I0 _
8 v4 E- [) b9 }' u; z8 l7 o 合金元素加入纯铝中形成无限固溶体或有限固溶体,不仅能获得高的强度,而且还能获得优良的塑性与良好的压力加工性能。在一般铝合金中固溶强化最常用的合金元素是铜、镁、锰、锌、硅、镍等元素。一般铝的合金化都形成有限的固溶体,如Al-Cu,Al-Mg,Al-Zn,Al-Si,Al-Mn等二元合金均形成有限固溶体,并且都有较大的极限溶解度能起较大的固溶强化效果。 * o( K A4 u2 f9 j C6 m& B1 p: {! t$ g/ ?( A1 x
2.时效强化 / @- d2 O. Y4 ?7 u) `( M% g' Y/ j0 T6 B! j" N
铝合金热处理后可以得到过饱和的铝基固溶体。这种过饱和铝基固溶体在室温或加热到某一温度时,其强度和硬度随时间和延长而增高,但塑性降低。这个过程就称时效。时效过程中使合金的强度、硬度增高的现象称为时效强化或时效硬化。 2 M: B K* o- a7 C- d5 @; A6 o( X; s
3.过剩相强化$ g1 |6 u: {/ k7 F7 T
* }% @% V. w# e6 j v9 k1 x当铝中加入的合金元素含水量超过其极限溶解度时,淬火加热时便有一部分不能溶入固溶体的第二相出现称之为过剩相。在铝合金中过剩相多为硬而脆的金属间化合物。它们在合金中起阻碍滑移和位错运动的作用,使强度、硬度提高,而塑性、韧性降低。合金中过剩相的数量愈多,其强化效果愈好,但过剩相多时,由于合金变脆而导致强度、塑性降低。 Q9 g. u" v8 b