RU2089344C1 - Способ получения слитков из композиционных материалов - Google Patents

Способ получения слитков из композиционных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2089344C1
RU2089344C1 RU95114471A RU95114471A RU2089344C1 RU 2089344 C1 RU2089344 C1 RU 2089344C1 RU 95114471 A RU95114471 A RU 95114471A RU 95114471 A RU95114471 A RU 95114471A RU 2089344 C1 RU2089344 C1 RU 2089344C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ingot
melt
metals
crystallization
temperature
Prior art date
Application number
RU95114471A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95114471A (ru
Inventor
Ж.Ю. Чашечкина
Д.Б. Орлов
Original Assignee
Институт физики твердого тела РАН
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 Институт физики твердого тела РАН filed Critical Институт физики твердого тела РАН
Priority to RU95114471A priority Critical patent/RU2089344C1/ru
Publication of RU95114471A publication Critical patent/RU95114471A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089344C1 publication Critical patent/RU2089344C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии. Способ включает нагрев несмешивающихся между собой металлов до температуры не менее, чем на 50 oC выше критической, с получением гомогенного расплава, его выдержку в течение 5-30 мин, последующее вытягивание слитка и охлаждение до полной кристаллизации в скрещенных электрическом и магнитном полях с плотностью тока, изменяющейся с учетом удельного веса, удельной проводимости компонентов, индукции магнитного поля и скорости вытягивания слитка согласно выражению:
Figure 00000001

где j - средняя плотность тока, А/см2;
γ1 и γ2 - удельные веса металлов, г/см3;
B - индукция магнитного поля, Тл;
m = (σ21)/2(σ21), где σ1 и σ2 -удельные проводимости металлов, См/м;
v - скорость вытяжки слитка, м/мин;
vо - скорость обрыва слитка при выбранных условиях охлаждения, м/мин;
p и k - эмпирические коэффициенты, где p изменяется от 1.05 до 2.00, а k изменяется от 0.01 до 1.50.
Для сплавов системы Al-Pb с содержанием свинца до 25 % (по массе) и толщине слитка до 25 мм эмпирический коэффициент k равен 0,02-1,1. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности, к области разливки металла с использованием электромагнитного воздействия при производстве литых псевдосплавов системы алюминий-свинец.
Известен способ непрерывной разливки слябов /1/, при котором отливаемый сляб в зоне кристаллизатора помещают в постоянное или переменное магнитное поле, а в перпендикулярном направлении пропускают постоянный или переменный электрический ток. Однако этот способ предназначен для регулирования гидростатического давления жидкого металла в кристаллизующемся слитке и не может обеспечить получение качественных отливок из материалов, имеющих область расслоения в жидком состоянии, таких как псевдосплавы системы алюминий-свинец, так как в данном изобретении не учитывается величина электромагнитного воздействия на расплав и его взаимосвязь с составом сплава и режимами вытяжки слитка.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ получения слитков из композиционных материалов, включающий нагрев несмешивающихся между собой металлов до температуры выше критической, выдержку расплава при этой температуре, вытягивание слитка и охлаждение до полной кристаллизации в скрещенных электрическом и магнитном полях /2/.
Известный способ имеет хорошие результаты в том случае, когда охлаждение и кристаллизацию расплава проводят в обычных литейных формах, не применяя методы непрерывной разливки. Однако в случае непрерывной разливки сплавов, имеющих области несмешиваемости компонентов в жидком состоянии, величина электромагнитной обработки, определяемая известным способом, не позволяет получить необходимого распределения мягкой структурой составляющей по объему слитка.
Это связано с тем, что величина электромагнитной обработки и, следовательно, структура слитка зависят от скорости охлаждения расплава. При увеличении скорости охлаждения оптимальное качество слитка достигается при величинах средней плотности тока несколько меньших при той же индукции магнитного поля. При непрерывной разливке скорость охлаждения металла напрямую связана со скоростью вытяжки слитка. Таким образом, средняя плотность тока, пропускаемого через расплав, зависит от скорости его вытягивания, что не учитывается в известном способе.
Кроме того, движение металла вдоль направления вектора электрического тока приводит к дополнительным поправкам при определении параметров электромагнитной обработки.
Задача способа получение наиболее равномерного распределения мягкой структурной составляющей по объему слитка и достижение оптимального комплекса антифрикционных и механических характеристик материала.
Способ получения слитков из композиционных материалов включает нагрев несмешивающихся между собой металлов до температуры T выше критической T* с получением гомогенного расплава, его выдержку при этой температуре в течение 5-30 мин и последующее охлаждение до полной кристаллизации в скрещенных электрическом и магнитном полях с регламентируемой плотностью тока, причем кристаллизацию ведут с вытягиванием слитка, а плотность тока выбирает в соответствии с зависимостью:
Figure 00000002

где:
Figure 00000003
средняя плотность тока, А/см2;
γ1 и γ2 удельные веса металлов, г/см3;
B индукция магнитного поля, Тл;
m = (σ21)/(2σ21),
где σ1 и σ2 удельные проводимости металлов, см/м;
p и k эмпирические коэффициенты, где p 1,05-2,00 и k 0,01-1,050;
Vо скорость обрыва слитка при выбранных условиях охлаждения, м/мин;
V скорость вытяжки слитка, м/мин.
Кроме того, для сплавов системы Al-Pb с содержанием свинца до 25 по массе и толщине слитка до 25 мм значение коэффициента k составляет 0,02-1,1, при этом температура перегрева расплава удовлетворяет условию T T* ≥50 oC.
При кристаллизации непрерывного слитка металл в кристаллизаторе находится лишь до образования затвердевшей поверхностной корки, прочность которой выдерживает напряжение вытяжки. Дальнейшая кристаллизация сплава происходит в зоне вторичного охлаждения существенно меньше. Таким образом, чем более длительное время металл находится в кристаллизаторе, то есть чем меньше скорость вытягивания слитка, тем выше средняя скорость затвердевания расплавленного металла. Экспериментально установлено соотношение, связывающее среднюю плотность тока, пропускаемого через расплав, со скоростью вытягивания слитка при различной интенсивности теплоотвода, при котором достигается равномерное распределение мягко структурной составляющей по объему слитка. При определении величины тока электромагнитной обработки согласно предлагаемому способу удается достичь удовлетворительного распределения мягкой структурной составляющей по объему слитка. Удовлетворительным можно считать такое распределение, при котором соотношение содержания мягкой структурной составляющей в нижней части слитка к ее содержанию в верхней части слитка составляет R 1,5-2,0.
Пример. Выплавлялся сплав, содержащий 79 Al, 10 Pb, 10 Sn и 1 Cu (по массе). Критическая температура T* для сплава указанного состава составляет 950 oC. Плавку вели в промышленной индукционной печи. При температуре выпуска металла из печи T 995 oC, то есть при перегреве T - T* 45 oC, расслоение сплава начиналось уже в металлоприемнике, что приводило к обрыву слитка. Поэтому в дальнейшем температура выпуска металла составляла 1150 oC. Скорость вытяжки слитка составляла 0,20 и 0,25 м/мин. В таблице приведены результаты исследования по влиянию параметров электромагнитной обработки на структуру получаемых материалов.
Плавки 1 и 2 проводились при плотности тока электромагнитной обработки
Figure 00000004
которая рассчитывалась согласно формуле (I), использованной в прототипе. А в плавках 3 и 4 плотность тока
Figure 00000005
определялась соответствии с выражением (2) данного изобретения. Как следует из приведенных данных, в последних двух случаях однородность распределения мягкой структурной составляющей по высоте слитка увеличилась в ≈1,5 раза.

Claims (4)

1. Способ получения слитков из композиционных материалов, включающий нагрев не смешивающихся между собой металлов до температуры выше критической с получением гомогенного расплава, его выдержку при этой температуре, вытягивание слитка и охлаждение до полной кристаллизации в скрещенных электрическом и магнитном полях, отличающийся тем, что кристаллизацию ведут с регламентируемой плотностью тока, которую выбирают в соответствии с математическим выражением
Figure 00000006

где
Figure 00000007
средняя плотность тока, А/см2;
γ1 и γ2 - плотность металлов, г/см3;
В индукция магнитного поля, Тл;
m = (σ21)/(2σ2+ σ1),
σ1 и σ2 - удельные проводимости металлов, см/м;
р и k эмпирические коэффициенты, p 1,05 2,00, k 0,01 1,50;
vo скорость обрыва слитка при выбранных условиях охлаждения, м/мин;
v скорость вытяжки слитка, м/мин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выдержку расплава перед кристаллизацией ведут в течение 5 30 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для сплавов системы с содержанием свинца до 25 мас. и толщине слитка до 25 мм k 0,02 1,1.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что величина перегрева расплава выше критической температуры составляет не менее 50oС.
RU95114471A 1995-08-23 1995-08-23 Способ получения слитков из композиционных материалов RU2089344C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114471A RU2089344C1 (ru) 1995-08-23 1995-08-23 Способ получения слитков из композиционных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114471A RU2089344C1 (ru) 1995-08-23 1995-08-23 Способ получения слитков из композиционных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95114471A RU95114471A (ru) 1997-07-27
RU2089344C1 true RU2089344C1 (ru) 1997-09-10

Family

ID=20171266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95114471A RU2089344C1 (ru) 1995-08-23 1995-08-23 Способ получения слитков из композиционных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089344C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446228C1 (ru) * 2010-12-01 2012-03-27 Учреждение Российской академии наук ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН (ИФТТ РАН) Способ получения распыляемой мишени из сплава на основе алюминия
RU2446229C1 (ru) * 2010-12-01 2012-03-27 Учреждение Российской академии наук ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН (ИФТТ РАН) Способ получения мишени для распыления из сплава на основе алюминия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 203167, кл. B 22 D 11/00, 1967. 2. Авторское свидетельство СССР N 1771871, кл. B 22 D 11/14, 1992. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446228C1 (ru) * 2010-12-01 2012-03-27 Учреждение Российской академии наук ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН (ИФТТ РАН) Способ получения распыляемой мишени из сплава на основе алюминия
RU2446229C1 (ru) * 2010-12-01 2012-03-27 Учреждение Российской академии наук ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН (ИФТТ РАН) Способ получения мишени для распыления из сплава на основе алюминия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20220038072A (ko) 구리-철 합금 슬라브 잉곳의 비진공 다운 드로잉 연속 주조 생산 공정
TWI385284B (zh) 矽之純化方法
US5400851A (en) Process of producing monotectic alloys
CA1202490A (en) Alloy remelting process
EP0543290A3 (en) A process for ingot casting employing a magnetic field for reducing macrosegregation and associated apparatus and ingot
KR860000126B1 (ko) 얇은 스트립을 연속적으로 주조하기 위한 전자기 주조법
US3928028A (en) Grain refinement of copper alloys by phosphide inoculation
Motegi et al. Continuous casting of semisolid aluminium alloys
RU2089344C1 (ru) Способ получения слитков из композиционных материалов
US3375107A (en) Copper base alloy and method for its manufacture
US4273180A (en) Process and apparatus for continuous casting of metal in electromagnetic field
JP6994392B2 (ja) チタンを主成分とする合金からなる鋳塊、および、その製造方法
JPH07113142B2 (ja) りん青銅薄板の製造方法
CN112673118A (zh) 铝纯化
US3354935A (en) Manufacture of light-metal castings
US4167963A (en) Method and apparatus for feeding molten metal to an ingot during solidification
Engin Microstructure and mechanical properties of AlCuFe eutectic alloy
US4474614A (en) Impurity segregation in copper by controlled cooling treatment
RU2753537C1 (ru) Сплав на основе алюминия для производства проволоки и способ её получения
JPS59225872A (ja) 過共晶アルミニウム−けい素系合金の鋳造方法
JPS6333167A (ja) 滴下式鋳造方法
SU719803A1 (ru) Способ обработки кристаллизующегос металла
RU2031171C1 (ru) Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов
JPS6011585B2 (ja) 融解金属電磁撹拌方法
US3841387A (en) Method and apparatus for casting metal