[go: up one dir, main page]

RU2345155C1 - Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов - Google Patents

Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов Download PDF

Info

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
Application number
RU2007126436/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Борисович Деев (RU)
Владислав Борисович Деев
рь Валерий Аронович Дегт (RU)
Валерий Аронович Дегтярь
нин Иван Филиппович Сел (RU)
Иван Филиппович Селянин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority to RU2007126436/02A priority Critical patent/RU2345155C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2345155C1 publication Critical patent/RU2345155C1/ru

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)

  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.
RU2007126436/02A 2007-07-11 2007-07-11 Способ подготовки шихты для получения алюминиевых сплавов RU2345155C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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