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产生原因主要如下:厚而软的带材轧制中产生高热凸度.在压下量太大及速度很高的条件下易产生翘边缺陷。速度和压下量同时增加对轧辊的冷却喷淋可减轻。当卷材对中不好或工作辊外形不对称时。单边也可发生翘边缺陷。 二肋浪几乎所有铝箔轧制工厂都存在二肋波浪的困扰,这种问题在小工作辊辊径的宽幅铝箔轧机上非常普遍,特征为带材边紧和中间紧而二肋松的组合(如图,二肋浪是由不正确的工作辊机械凸度及热凸度的累积和冷却的不平衡导致的。 工艺制定上可以采取轧制速度和压下量,同时增加对轧辊的冷却量来控制此类问题。通常来说原因如下:工作辊机械凸度过小,工作辊没能以一个的抛物线形弯靠在支撑辊上,工作辊弯辊力对带材边部影响大而对中部作用小。 工作辊机械凸度过大,轧制中同时伴随有太大的弯辊负弯和太大的热凸度。分段冷却喷淋不当。单零铝箔轧制中,在轧辊上产生的热较少。因此喷淋的效果是极其有限和非常的,有时不足以影响辊缝间的板形误差,通过冷却喷淋改变波浪所在的工作辊局部位置的直径,如果喷嘴喷淋不当,就导致板形无法得到及时修正。
电化学沉积陶瓷膜是近年来发展起来的,一种有效铝卷铝板基材料抗高温氧化、耐磨耐腐蚀性能的新型表面处理。电化学沉积陶瓷膜较之于微弧氧化,具有仪器设备投资少、生产工艺简单、一次成膜面积大、加工成本低等特点,并且具有很好的装饰性能,引起了表面处理界的广泛注意。 研究小组经过近10年的研究发现:将铝及其合金材料置于一定混合电解液中,采用较高的特殊波形氧化电压进行阳极化处理,可在铝及其合金表面一层高硬度、耐磨、耐腐蚀性好,并且具有优异装饰性能的类陶瓷膜层。该膜层在组成、结构与常规氧化膜和微弧氧化膜均存在较大差异。 电化学沉积陶瓷膜氧化电压较高,高于普通阳极氧化,但远低于微弧氧化,且阳极化过程中不产生电火花。氧化过程中需要一个临界电流密度,若电流密度小于临界峰值电流密度,很难形成完整的类陶瓷膜层。峰值电流密度越大,成膜速度越快,类陶瓷膜层一旦在铝表面完成,电流快速下降,终在1-2A/dm2。 电解质为一种复合组分,一般由金属含氧酸盐、有机梭酸或无机酸、成膜促进剂等组成。各种组分在成膜过程中都起到一定作用,只有各组分的复配合联合作用才能形成优异膜层。电解温度对成膜影响不大,电解液温度从室温到60℃之间都可以优异膜层.本严格遵循相关法律法规规定,络,如有请告知。
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