RU2345155C1 - Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов - Google Patents
Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2345155C1 RU2345155C1 RU2007126436/02A RU2007126436A RU2345155C1 RU 2345155 C1 RU2345155 C1 RU 2345155C1 RU 2007126436/02 A RU2007126436/02 A RU 2007126436/02A RU 2007126436 A RU2007126436 A RU 2007126436A RU 2345155 C1 RU2345155 C1 RU 2345155C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- charge
- melt
- alloy
- temperature
- mechanical properties
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при подготовке шихты для получения алюминиевых сплавов для фасонного литья. Расплавляют шихтовые материалы, перегревают расплав до 1030-1060°С, проводят выдержку при температуре перегрева и заливку расплава со скоростью охлаждения (1,3÷2,0)·102°С/с. Повышают механические свойства алюминиевых сплавов, полученных с применением подготовленной шихты. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при подготовке шихты для получения алюминиевых сплавов для фасонного литья.
Известен способ [1] подготовки шихты для получения литейных алюминиевых сплавов, заключающийся в том, что с целью повышения механических свойств получаемого сплава и снижения его газонасыщенности шихту нагревают до температуры 40…100°С ниже температуры солидуса, выдерживают при этой температуре в течение 4…10 час, а затем охлаждают в воде. Недостатком этого способа является то, что технология получения сплава требует большого расхода электроэнергии и увеличения времени производственного процесса.
Известен способ [2] подготовки шихты для получения литейных алюминиевых сплавов, заключающийся в расплавлении исходных шихтовых материалов (чушковые первичные металлы и лигатуры), плавке без рафинирования и модифицирования и заливке в кокиль с температуры 710±10°С в кокильные формы. Скорость охлаждения при этом составляла ~10°С/с. Недостатком данного способа является то, что его применение к низкосортным шихтовым материалам (лом, отходы алюминия и его сплавов [3]) не позволяет устранить микронеоднородность в расплаве, газовые и неметаллические включения, выравнить химический состав. В результате механические свойства сплава, полученного с использованием данной шихты, занижены.
Наиболее близкой [4] по технической сущности к предлагаемому изобретению является технология подготовки шихты, заключающаяся в том, что низкосортную шихту, состоящую из лома и возврата, расплавляют, подвергают под слоем флюса перегреву до 980…1000°С, выдержке при этой температуре 13…15 мин и затем при температуре 730…740°С заливают в стальной кокиль (скорость охлаждения составляет (1,1…1,5)·10°С/с). Недостатком данного способа является то, что значительный интервал времени, необходимый для снижения температуры расплава от температуры перегрева до температуры заливки, приводит к появлению микронеоднородностей за счет агрегатирования оставшихся в расплаве газовых и неметаллических включений, что снижает механические свойства сплава, полученного в дальнейшем из этой шихты.
Задачей изобретения является повышение механических свойств алюминиевых сплавов, полученных с применением подготовленной шихты.
Это достигается тем, что подготовка шихты включает расплавление шихтовых материалов, перегрев и выдержку расплава, причем выдержку проводят при температуре перегрева 1030…1060°С и охлаждение расплава осуществляют со скоростью (1,3÷2,0)·102°С/с.
Температура расплава 1030…1060°С является достаточной для снижения микронеоднородности расплава и выравнивания его химического состава, удаления основной части газовых и неметаллических включений, что достигается выдержкой расплава. Охлаждение расплава осуществляется со скоростью (1,3·2,0)·102°С/с, что обеспечивает мелкозернистую структуру получаемого сплава за счет следующего. Остаточное количество дисперсных элементов в расплаве (оксиды, карбиды, интерметаллиды и т.д.) в условиях высокой степени гомогенизации расплава после перегрева, выдержки и быстрого охлаждения ((1,3÷2,0)·102°С/с) способствует формированию мелкозернистой структуры. Это позволяет использовать данный сплав как компонент шихты для получения алюминиевых сплавов, а именно - как модифицирующую лигатуру. Данная подготовленная шихта при ее добавке к основной шихте является главным источником образования центров кристаллизации при охлаждении алюминиевых сплавов, полученных из низкосортных шихтовых материалов. Образующаяся мелкозернистая структура способствует повышению механических свойств (временного сопротивления разрыву σВ и относительному удлинению δ) алюминиевых сплавов. Значения механических свойств зависят от структуры сплава и возрастают при измельчении ее микроструктурных составляющих. Указанные признаки являются существенными для достижения поставленной задачи и позволяют классифицировать данный способ подготовки шихты как изобретение.
Пример. Для проверки эффективности предлагаемой технологии проводили исследование механических свойств сплава АК7ч, приготовленного с использованием специально подготовленной шихты. В качестве шихтовых материалов использовали лом, отходы, возврат сплава АК7ч. Плавки проводили в печи ИСТ-0,06. Режимы перегрева проводились по нескольким вариантам, причем охваченный интервал температур составлял 1010…1080°С. Длительность выдержки расплава при температуре перегрева во всех вариантах составляла 13…15 мин. Скорость охлаждения после перегрева варьировали от 1,3·10 до 2,3·102°С/с путем заливки расплава в кокили из разных материалов. Полученные слитки подготовленной шихты использовали при получении сплава АК7ч, причем массовая доля вводимой подготовленной шихты относительно всей массы составляла 25%. Температура заливки образцов на механические испытания составляла 720…725°С. В таблице (дана в приложении 1) приведены механические свойства сплава АК7ч, полученного с использованием шихты, подготовленной по нескольким вариантам вышеуказанной технологии, а также по известному способу [4].
Как видно из приведенных результатов (таблица), предлагаемый способ подготовки шихты для сплава АК7ч, включающий перегрев расплава, выдержку и охлаждение с температуры перегрева, дает более высокие значения механических свойств сплава АК7ч, чем известный способ [4], включающий перегрев расплава, выдержку и заливку с температуры 730°С в стальной кокиль, обеспечивающий скорость охлаждения 1,3·10°С/с.
Причем наилучшие результаты показал предлагаемый способ подготовки шихты по варианту 2 (таблица), заключающийся в расплавлении шихтовых материалов, перегреве расплава до 1040°С, выдержке и заливке с температуры перегрева в массивный медный кокиль, обеспечивающий скорость охлаждения 1,7·102°С/с. Повышение механических свойств сплава АК7ч, полученного при использовании подготовленной шихты по варианту 2, подтверждается исследованиями микроструктуры. Достигнуто существенное измельчение структуры (см. фиг.1, рис.б) по сравнению со структурой сплава, подготовленного в качестве шихты по известному способу [4] (фиг.1, рис.а).
Подготовка шихты по варианту 1 предлагаемого способа не обеспечивает должной гомогенизации расплава из-за низкой (1010°С) температуры перегрева расплава и его медленного охлаждения (1,3·10°С/с), что приводит к конгломерации неметаллических включений, определяющих структурную неоднородность получаемого сплава, который используется в качестве подготовленной шихты к основной шихте для получения сплава АК7ч. Механические свойства полученного с использованием этой шихты сплава уступают свойствам сплава, полученного с использованием шихты, подготовленной по варианту 2.
Вариант 3 предлагаемого способа подготовки шихты также не обеспечивает оптимального прироста механических свойств сплава АК7ч, что объясняется его повышенной газонасыщенностью. Высокая температура перегрева (1080°С) способствует значительному газонасыщению расплава, его последующее быстрое охлаждение (2,3·102°С/с) приводит к тому, что газы не успевают выделиться из него и фиксируются в структуре сплава, который в дальнейшем используется в качестве подготовленной шихты к основной шихте для получения сплава АК7ч. Этот фактор оказывает влияние на снижение значений механических свойств сплава АК7ч, полученного с использованием шихты, подготовленной по варианту 3.
| Таблица | ||||
| Влияние способа подготовки шихты на механические свойства сплава АК7ч | ||||
| Способ подготовки шихты / материал кокиля | Температура перегрева расплава при подготовке шихты, °С | Температура заливки расплава при подготовке шихты / скорость охлаждения расплава, °С/°С/с | Механические свойства сплава, полученного при использовании в основной шихте подготовленной шихты в количестве 25% | |
| σВ, МПа | δ, % | |||
| Известный [4] / стальной кокиль | 980 | 730/(1,3·10) | 190 | 3,3 |
| Предлагаемый (вариант 1) / стальной кокиль | 1010 | 1010/(1,3·10) | 207 | 3,5 |
| Предлагаемый (вариант 2) / массивный медный кокиль | 1040 | 1040/(1,7·102) | 220 | 4,2 |
| Предлагаемый (вариант 3) / водоохлаждаемый массивный медный кокиль | 1080 | 1080/(2,3·102) | 216 | 3,7 |
Источники информации
1. Авт. свид. СССР №412269, заявл. 1972 г.
2. Никитин В.И. Наследственность в литых сплавах. - Самара: СамГТУ, 1995. - 249 с., С.109.
3. Галевский Г.В., Кулагин Н.М., Минцис М.Я. Металлургия вторичного алюминия. - Новосибирск: Наука, 1998. - 252 с., С.10, 11.
4. Деев В.Б., Селянин И.О., Войтков А.П. Влияние наследственности шихты на кристаллизацию алюминиевых сплавов // Заготовительные производства в машиностроении. 2006. №5. С.7-9.
Claims (1)
- Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов, включающий расплавление шихтовых материалов, перегрев и выдержку расплава, отличающийся тем, что выдержку проводят при температуре перегрева 1030-1060°С и осуществляют охлаждение расплава со скоростью (1,3-2,0)·102°С/с.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007126436/02A RU2345155C1 (ru) | 2007-07-11 | 2007-07-11 | Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007126436/02A RU2345155C1 (ru) | 2007-07-11 | 2007-07-11 | Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2345155C1 true RU2345155C1 (ru) | 2009-01-27 |
Family
ID=40544223
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007126436/02A RU2345155C1 (ru) | 2007-07-11 | 2007-07-11 | Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2345155C1 (ru) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB132261A (ru) * | ||||
| RU2111276C1 (ru) * | 1994-04-27 | 1998-05-20 | Самарский государственный технический университет | Способ получения лигатур для приготовления алюминиевых сплавов |
-
2007
- 2007-07-11 RU RU2007126436/02A patent/RU2345155C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB132261A (ru) * | ||||
| RU2111276C1 (ru) * | 1994-04-27 | 1998-05-20 | Самарский государственный технический университет | Способ получения лигатур для приготовления алюминиевых сплавов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Nafisi et al. | Semi-solid processing of aluminum alloys | |
| Birol | Impact of grain size on mechanical properties of AlSi7Mg0. 3 alloy | |
| CN101733380B (zh) | 低压脉冲磁场作用下细晶金属材料制备方法 | |
| JP6495246B2 (ja) | アルミニウム合金及びダイカスト鋳造方法 | |
| Salleh et al. | Microstructural evolution and mechanical properties of thixoformed A319 alloys containing variable amounts of magnesium | |
| JP2011144443A (ja) | セミソリッド鋳造用アルミニウム合金 | |
| RU2398905C1 (ru) | Способ получения жаропрочных никелевых сплавов путем переработки металлических отходов | |
| Gencalp et al. | Effects of low-frequency mechanical vibration and casting temperatures on microstructure of semisolid AlSi8Cu3Fe alloy | |
| Yao et al. | Pollution-free grain refinement of cast TiAl alloys by vacuum mechanical vibration solidification | |
| CN102660693B (zh) | 采用TiN及BeH2粉末处理的铝合金及其制备方法 | |
| Patel et al. | Microstructural and mechanical properties of eutectic Al–Si alloy with grain refined and modified using gravity-die and sand casting | |
| CN106702228A (zh) | 一种挤压铸造成形过共晶Al‑Si合金及其制备方法 | |
| RU2432411C1 (ru) | Способ получения алюминиево-кремниевого сплава | |
| RU2345155C1 (ru) | Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов | |
| CN1995419B (zh) | 制备超细晶变形铝合金的方法 | |
| RU2490351C1 (ru) | Литейный сплав на основе алюминия | |
| CN102517476B (zh) | 一种减小疏松和缩松的高强度铝合金及其制备方法 | |
| CN106756180B (zh) | 一种钙/氧化镁晶粒细化剂及其制备方法和应用 | |
| CN102286710A (zh) | 铸轧双控法制备合金半固态成型板坯的方法 | |
| Mohandass et al. | Effect of cooling rate on mechanical behaviour of bulk cast of A380 aluminium alloy | |
| CN109022918B (zh) | 一种含硅的高韧性ZZnAl4Y压铸锌合金及其制备方法 | |
| RU2616734C1 (ru) | Литейный высококремнистый сплав на основе алюминия | |
| RU2351670C1 (ru) | Способ получения литейных алюминиевых сплавов из вторичного сырья | |
| CN106011563A (zh) | 一种熔体复合处理增强亚共晶铝-镁合金的方法 | |
| RU2101129C1 (ru) | Способ получения литых металлических изделий |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090712 |