彩色鍍鋅工藝及理論研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、東北大學(xué)博士學(xué)位論文樂啟熾摘要彩色熱浸鍍鋅工藝是把熱鍍鋅與高溫氧化相結(jié)合的生產(chǎn)彩色鋼板的新方法,該工藝及其產(chǎn)品具有彩色涂層鋼板無法比擬的優(yōu)越性,因此,具究開發(fā)價(jià)值和廣泛應(yīng)用前景。本文對彩色熱浸鍍鋅工藝及理論進(jìn)行了較深入的研出下列研究成果:對彩色熱鍍鋅中鍍液合金元素、浸鍍溫度(TO及后處理方式和條件等對呈色影響的系統(tǒng)研究表明,呈色元素Mn和Ti的最大添加量(mass%)分別為。7和。.3改變合金元素含量、T。及浸鍍后處理方式等可控制試樣的

2、呈色色調(diào)、深度(飽和度)以及均勻性等指標(biāo)。對ZnMn二元鍍液,低Mn含量時,隨Tb升高,試樣呈色變化順序?yàn)?藍(lán)色一黃色一紫色一藍(lán)色,或,藍(lán)色一黃色一綠紫色一綠色(或黃綠色),高M(jìn)n含量時為:藍(lán)色一黃色一紫色一綠色。增加Mn含量,各顏色的浸鍍溫度區(qū)間縮小,采用空冷時,Mn含量增加及T、升高加速了顏色的變化且隨冷卻時間推移顏色變化逐漸減慢。對ZnTi二元鍍液,隨Tb升高呈色依次發(fā)生如下變化:藍(lán)灰色一黃色一紫色一深藍(lán)色,其中紫色區(qū)很小,而Ti

3、含量對呈色沒有顯著影響。經(jīng)相同鍍液浸鍍的試樣,降低后處理冷卻速率,呈色種類增加,呈色飽和度(深度)提高,可呈色的最低浸鍍溫度(T..)降低,呈色區(qū)向低溫移動。正交試驗(yàn)表明,MnNiCu有利于提高鍍液的綜合性能,Ti的利弊因情況不同而異,而Ce是有害元素。最優(yōu)鍍液組成與浸鍍后的冷卻速率有關(guān),綜合考慮外觀質(zhì)量和獲良好外觀的T。區(qū)間大小時,室溫空冷和保溫爐保溫(冷卻速率較低)時的最優(yōu)鍍液為(mass%):ZnO.1Mn0.05NiO.OlCu

4、,水冷(冷速高)時為:Zn0.3MnO.1NiO.OlCu。若只考慮外觀質(zhì)量,水冷或空冷時的最優(yōu)鍍液分別為Zn0.3Mn0.15TiO.lNi0.01Cu和Zn0.lMn0.05Ti0.05Ni0.01CuoANSYS有限元計(jì)算表明,預(yù)熱鋼帶在鍍液中瞬間即達(dá)穩(wěn)定溫度場,而鋼帶出口端的溫度場對鋼帶呈色有重要影響:鋼帶出口溫度場與Tb及u(帶速)密切相關(guān),鋼帶橫向溫差隨幾升高及u降低而增加橫向溫差沿縱向先增后減,呈現(xiàn)的峰值隨幾增加及u減小而

5、上升,且隨u增加向遠(yuǎn)離鋼帶的出口端方向移動橫向最大溫差隨Tb增加而線性上升,隨u增加而降低,降低速率開始時較小,在高于0.05ms后基本上呈線性下降。片狀試樣空冷時,角部溫降速率高于中心,且Tb越高速率梯度越大在鍍液組成或后處理不當(dāng)時所造成的較大溫差會導(dǎo)致表面色彩不均。開發(fā)了用于RGB顏色識別的軟件,對彩色鍍鋅樣品顏色進(jìn)行了數(shù)據(jù)化識別。與用分光光度計(jì)實(shí)驗(yàn)檢測比較,此法不僅識別操作簡便、快捷、準(zhǔn)確,而且成本低廉,且對測試樣品本身的尺寸、平

6、整度、表面質(zhì)量等也幾乎不作要求,可以用于表面質(zhì)量不高的一般工業(yè)產(chǎn)品的顏色測量。首次從熱力學(xué)角度對彩色鍍鋅液的呈色性能進(jìn)行了分析。ZnMnZnTiZnNi和東北大學(xué)博士學(xué)位論義樂啟熾ABSTRACTThetechniqueofcoloringhotdipgalvanizationisanewtechnologycombiningthehotdipgalvanizationwithhightemperatureoxidationforpro

7、ducingcolorsteelplates.Thesuperioritiesofitsprocessanditsmanufacturedproductsascomparedwithcoloredorganiccoatingplatesmakeittobeatechniqueworthyofstudyinganddevelopingandwithabrightfutureinapplications.Inthispapertherese

8、archworkshavebeencarriedoutprocessingparametersachieved.andtheoriesonthistechniqueandthefollowingresults1山ewereThestudieswerecarriedoutsystematicallyontheinfluencesofalloyingelementshotdiptemperature(TAandtheaftertreatme

9、ntsoncolorgenerationTheresultsshowthatmanganeseortitaniumasacolorgeneratingadditionagentinbaththeirmaximumsofadditions(mass%)are0.7and0.3respectivelyandthetonedeepness(saturation)anduniformityofcoloronthespecimenscanbeco

10、ntrolled妙alteringtheamountsofalloyingagentsTbandtheaftertreatments.ForZnMnbinaryalloybathwiththeTbincreasingtheorderofcolordevelopingiseitherblueyellowpurpleblueorblueyellow(greenpurple)green(oryellowishgreen)atlowermang

11、anesecontentandblueyellowpurplegreenathighermanganesecontent.WiththeincreasingofMncontentregionsofhotdiptemperatureforcolorsnarrowed.WiththeincreasingofMncontentandTbcolorchangemorefrequentlyandcolorchangeisfasterinthebe

12、ginningthanlaterascooledinopenair.ForZnTibinaryalloybathinwhichTbhasanotableinfluenceoncolorgeneration(Bluegray)yellowpurpledarkbluearepresentedinorderas幾elevatesandanarrowtemperatureintervalforpurplehowevertitaniumconte

13、nthashardlyefectoncolorgeneration.Thesamplesafterdippedinthesamebathwiththedecreasingofcoolingrateinaftertreatmentprocedurethekindofcolorgenerationisincreasedanditstonedeepened.幾regionofcolorgenerationmovestolowertempera

14、tureandtheminimumofcolorgenerationtemperature(Tm)islowered.Orthogonalexperimentaldesignindicatesthatmanganesenickelandcopperareallbeneficialtoimprovingcombinationpropertyofhotdipbaththeefectoftitaniumvarieswithconditions

15、andceriumisharmfulelement.Theoptimumcompositionofbathisrelatedwithcoolingrateafterhotdip.Asbothpresentationqualityandwhose幾regionareconcernedtheoptimumcomposition恤ass%)ofbathisZn0.1Mn0.05Ni0.0lCuforcooledinopenairorkepti

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