RU2311989C2 - Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2311989C2
RU2311989C2 RU2005136350/02A RU2005136350A RU2311989C2 RU 2311989 C2 RU2311989 C2 RU 2311989C2 RU 2005136350/02 A RU2005136350/02 A RU 2005136350/02A RU 2005136350 A RU2005136350 A RU 2005136350A RU 2311989 C2 RU2311989 C2 RU 2311989C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
acting
electromagnetic
inductor
melt metal
Prior art date
Application number
RU2005136350/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005136350A (ru
Inventor
Владимир Александрович Глущенков (RU)
Владимир Александрович Глущенков
Юрий Алексеевич Егоров (RU)
Юрий Алексеевич Егоров
Алексей Юрьевич Иголкин (RU)
Алексей Юрьевич Иголкин
Дмитрий Генадьевич Черников (RU)
Дмитрий Генадьевич Черников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
Priority to RU2005136350/02A priority Critical patent/RU2311989C2/ru
Publication of RU2005136350A publication Critical patent/RU2005136350A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311989C2 publication Critical patent/RU2311989C2/ru

Links

Abstract

Изобретения относятся к средствам изменения физической структуры алюминиевых сплавов иным путем, чем термообработкой или деформацией, в частности посредством магнитно-импульсного поля, и могут использоваться в металлургической и машиностроительной промышленности. Способ воздействия электромагнитного излучения на расплавленный металл включает обработку расплава на основе алюминия электромагнитными колебаниями путем создания внутри расплава однополярных электромагнитных импульсов тока длительностью порядка 150...180 мкс и мощностью до 5 кВ. Устройство для воздействия электромагнитным излучением на расплавленный металл содержит погружной индуктор, выполненный в виде многовитковой спирали, с напыленным на спираль слоем Al2O3, витки спирали зафиксированы путем заливки индуктора в магнитно-прозрачный керамический корпус, в состав заливочной смеси входит маршалит, жидкое стекло и вода. Техническим результатом является повышение эффективности воздействия на металл при одновременном снижении стоимости установки и энергозатрат и обеспечение работоспособности при высоких температурах. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретения относятся к средствам изменения физической структуры алюминиевых сплавов иным путем, чем термообработкой или деформацией, в частности посредством магнитно-импульсного поля, и могут использоваться в металлургической и машиностроительной промышленности.
Известен способ воздействия на расплавленный металл электромагнитными колебаниями (см. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. М.: Наука, 1997, стр.251-253). Суть этого воздействия состоит в том, что в качестве источника колебаний используется генератор синусоидальных колебаний с частотой 100 МГц. Поле действует на поверхность расплавленного металла, который находится в алундовом тигле.
К недостаткам этого способа воздействия следует отнести то, что облучается малое количество металла, поскольку воздействие осуществляется через его поверхность.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу является способ управления процессом кристаллизации из расплава путем регулирования интенсивности перемешивания и гомогенизации под действием постоянных электрического и магнитного полей, ориентированных поперек друг друга (патент США №5333672, В22D 27/02, 1994).
Однако, как видно из приведенных значений режимных параметров, данный способ энергоемкий. Также к его недостаткам следует отнести повышенную электрическую и электромагнитную опасность. Кроме того, аппаратурное оформление данного способа предусматривает наличие громоздкого электросилового оборудования.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является устройство, с помощью которого осуществляется воздействие ИМП (см. Белый И.В., Фертик С.М., Хименко Л.Т. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов. Харьков, издательское объединение «Вища школа», 1977, стр.140-141). Это цилиндрический витой индуктор на раздачу. Главный элемент индуктора - спираль рабочей обмотки из медной шины прямоугольного сечения. В качестве изоляции шины используется лавсановая пленка. Прямоугольная шина изолируется пленкой в несколько проходов. Поверх лавсановой пленки наматывается два слоя хлопчатобумажной пряжи либо стеклоленты. Спираль наматывается на изоляционную болванку из текстолита. После намотки спирали на болванку, когда витки ее уложены еще не плотно, пространство между витками заполняется герметиком. Затем на прессе с помощью изоляционного кольца спираль уплотняется в осевом направлении. Кольцо после сжатия спирали фиксируется штифтом. На рабочую часть индуктора для защиты витковой изоляции от механических повреждений наносится изоляционный слой.
К недостаткам этого устройства следует отнести неработоспособность при высоких температурах.
В основу изобретения поставлена задача повысить эффективность воздействия за счет увеличения объема обрабатываемого металла при одновременном уменьшении стоимости установки и энергозатрат и работоспособность при высоких температурах.
Данная задача решается за счет того, что в способе воздействия электромагнитного излучения на расплавленный металл, включающем обработку расплава металла электромагнитными колебаниями, согласно изобретению обработку осуществляют путем создания внутри расплава однополярных электромагнитных импульсов тока, представляющих собой синусоидальные затухающие сигналы с длительностью порядка 150...180 мкс и мощностью до 5 кВ.
В устройстве для воздействия электромагнитным излучением на расплавленный металл, содержащем индуктор, выполненный в виде многовитковой спирали, согласно изобретению на спираль нанесен слой Al2O3, а витки спирали зафиксированы путем заливки индуктора в магнитно-прозрачный керамический корпус.
Кроме того, в состав заливочной смеси входит маршалит, жидкое стекло и вода.
На чертеже представлен индуктор, в состав которого входит: 1 - токовыводы; 2 - витки; 3 - магнитно-прозрачный керамический корпус.
Выбор оксида Al2O3 в качестве напыляемого слоя обусловлен следующими факторами. Во многих агрессивных средах, особенно при высоких температурах, оксиды значительно более стойки по сравнению с карбидами, боридами и нитридами. К специфическим свойствам оксидов следует отнести их низкую теплопроводность и электропроводность. Большинство оксидов, применяемых для напыления покрытий, имеют высокую температуру плавления. Усиление и фиксация витков были достигнуты путем заливки индуктора в магнитно-прозрачный керамический корпус. Заливочная смесь состояла из маршалита, жидкого стекла и воды. Такой состав используется для окрашивания рабочих поверхностей тиглей и кокилей.
Введение облучателя непосредственно в объем расплавленного металла в совокупности с использованием в качестве электромагнитных колебаний довольно коротких, но достаточно мощных импульсов позволяет повысить эффективность воздействия электромагнитного излучения на расплавленный металл и снизить стоимость такой обработки. Погружной индуктор, перемещаясь, позволяет обрабатывать большие объемы расплава.
Предлагаемые способ и устройство обработки металла были испытаны экспериментально. Объектом исследования служили силумины марки АК9 ч и АК6М2. Заранее приготовленную шихту в виде чушек весом 600 г расплавляли в лабораторной печи сопротивления в тигле. Контроль и поддержание температуры расплава на заданном уровне осуществляли с помощью термопар типа ХА и контактного пирометра «Луч - А1». Расплав перегревали до 720°С, после чего в него погружали индуктор и производили обработку ИМП по заданной программе. Далее расплав переливали в подогретый графитовый тигель. Тигель с расплавом устанавливали на огнеупорное основание и накрывали асбестовой крышкой, в которой крепилась термопара. Показания милливольтметра фиксировали каждые 5 секунд до полной кристаллизации расплава.
Анализ кривых охлаждения показал, что при охлаждении расплава, предварительно обработанного ИМП, фаза α(А1) начинала кристаллизоваться при более низкой температуре. Также наблюдалось уменьшение величины переохлаждения сплава. Обработка расплава ИМП несколько увеличила скорость образования фазы α(А1). Воздействие ИМП на расплав способствует выравниванию (перераспределению) содержания основных легирующих элементов (Si, Mg) по высоте отливки и в то же время их перемещению в верхние зоны. Характер распределения более тяжелых элементов Fe и Mn - обратный (обогащение нижних зон). Обработка ИМП уменьшила пористость отливок с 2-3 бала до 1-2 бала. При этом отсутствовали крупные поры (более 0,25 мм); микроструктура сплава, обработанного ИМП, характеризуется наличием более измельченных кристаллов FeSiAl5 и эвтектического кремния, а также увеличением объема эвтектических фаз.
Далее проведены эксперименты по изучению воздействия ИМП на механические свойства силумина АК6М2. Расплав обрабатывали при температуре 720-750°С. Установлено положительное влияние параметров ИМП на механические свойства литого сплава АК6М2: максимальные значения свойств достигнуты при определенных параметрах (σB=213 МПа, δ=3,5%). По сравнению с необработанным расплавом повышение σB составило 16%; наиболее существенно увеличилась пластичность - на 56%.
В результате эксперимента был сделан вывод, что кратковременная обработка жидких силуминов ИМП способствует улучшению строения отливок (выравнивание химического состава, снижение пористости, измельчение микроструктуры), изменению кинетики кристаллизации сплава (увеличение скорости кристаллизации фаз, уменьшение величины переохлаждения и снижение температуры фазообразования). Эти изменения вызывают улучшение физико-механических и эксплуатационных характеристик отливок.

Claims (3)

1. Способ воздействия электромагнитным излучением на расплавленный металл, включающий обработку расплава на основе алюминия электромагнитными колебаниями, отличающийся тем, что обработку осуществляют путем создания внутри расплава однополярных электромагнитных импульсов тока длительностью 150-180 мкс и мощностью до 5 кВ.
2. Устройство для воздействия электромагнитным излучением на расплавленный металл, содержащее индуктор, выполненный в виде многовитковой спирали, отличающееся тем, что на спираль напылен слой Al2O3, а витки спирали индуктора зафиксированы путем заливки в магнитно-прозрачном керамическом корпусе.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что использована заливочная смесь, содержащая маршалит, жидкое стекло и воду.
RU2005136350/02A 2005-11-22 2005-11-22 Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления RU2311989C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136350/02A RU2311989C2 (ru) 2005-11-22 2005-11-22 Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136350/02A RU2311989C2 (ru) 2005-11-22 2005-11-22 Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005136350A RU2005136350A (ru) 2007-05-27
RU2311989C2 true RU2311989C2 (ru) 2007-12-10

Family

ID=38310456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005136350/02A RU2311989C2 (ru) 2005-11-22 2005-11-22 Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2311989C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679114C2 (ru) * 2016-04-01 2019-02-05 Дмитрий Николаевич Легков Способ нанесения маркировки на поверхностные слои из металлических материалов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114406220A (zh) * 2022-01-25 2022-04-29 内蒙古科技大学 一种电工铝导体及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЫЙ И.В. и др. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов. - Харьков: Вища школа, 1977, с.140-141. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679114C2 (ru) * 2016-04-01 2019-02-05 Дмитрий Николаевич Легков Способ нанесения маркировки на поверхностные слои из металлических материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005136350A (ru) 2007-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liao et al. Refining mechanism of the electric current pulse on the solidification structure of pure aluminum
WO2010051675A1 (zh) 一种磁场与超声场耦合作用下熔体反应合成金属基复合材料的方法
CN101157125B (zh) 一种复合磁场下金属材料高温处理方法及装置
EP1045216A2 (en) Melting method using cold crucible induction melting apparatus, tapping method and apparatus, and titanium and titanium alloy produced using the apparatus
US20100163207A1 (en) Method and device for the electromagnetic stirring of electrically conductive fluids
JP2010535106A5 (ru)
EP1173300A1 (en) Casting of high purity oxygen free copper
RU2311989C2 (ru) Способ воздействия на расплавленный металл магнитно-импульсным полем и устройство для его осуществления
Edry et al. Effect of impurity levels on the structure of solidified aluminum under pulse magneto-oscillation (PMO)
Park et al. Continuous casting of steel billet with high frequency electromagnetic field
Osório et al. Microstructural modification by laser surface remelting and its effect on the corrosion resistance of an Al–9 wt% Si casting alloy
CN106424567B (zh) 超硬铝铸造复合电磁脉冲凝固组织处理装置及方法
CN113881910A (zh) 一种利用强磁场调控难混溶合金组织的方法
KR101608035B1 (ko) 연속 용융 도금에 의해 평평한 금속 제품을 코팅하는 전자기 장치 및 이 장치의 코팅 프로세스
CN206139818U (zh) 浸入式电磁脉冲细化晶粒装置
CN106011697B (zh) 调控Ti48Zr20Nb12Cu5Be15非晶复合材料热稳定性的方法
CN208680474U (zh) 一种电磁能晶粒细化的装置
CN110181010A (zh) 一种连铸坯均质化装置及方法
Musaeva et al. Experimental investigation of Al-alloy directional solidification in pulsed electromagnetic field
Bhatt et al. Experimental study on microwave ex-situ casting of AA 6061
CN1092466C (zh) 电磁铸造用复合电磁感应器
Li et al. Distribution of nonmetallic inclusions in molten steel under hot-top pulsed magneto-oscillation treatment
JP5039386B2 (ja) 金属の方向凝固
CN1290645C (zh) 铝硅系合金电磁调质方法
JP2007144437A (ja) 部分強化型金属基複合材料の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171123