RU2564643C2 - Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец - Google Patents
Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец Download PDFInfo
- Publication number
- RU2564643C2 RU2564643C2 RU2013121643/02A RU2013121643A RU2564643C2 RU 2564643 C2 RU2564643 C2 RU 2564643C2 RU 2013121643/02 A RU2013121643/02 A RU 2013121643/02A RU 2013121643 A RU2013121643 A RU 2013121643A RU 2564643 C2 RU2564643 C2 RU 2564643C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lead
- magnesium
- melt
- alloys
- free
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству деформируемых автоматных сплавов на основе алюминия, содержащих магний и свинец. Способ включает загрузку в печь и расплавление всех предусмотренных компонентов шихты, кроме магния и свинца, которые вводят в расплав в виде лигатуры, содержащей 70-40% магния и 30-60% свинца, после чего расплав перемешивают, рафинируют, отстаивают и кристаллизуют. Способ позволяет наиболее точно выполнять требования международных стандартов по содержанию свинца и магния в автоматных сплавах за счет значительного снижения брака по химическому составу. 1 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству деформируемых автоматных сплавов на основе алюминия.
Автоматные алюминиевые сплавы - это традиционные сплавы систем Al-Cu-Mg и Al-Mg-Si, дополнительно легированные легкоплавкими элементами - свинцом или свинцом с висмутом до 1,5% (масс.). Свое наименование сплавы получили в связи с их обработкой на станках-автоматах с повышенной скоростью резания.
В последние годы европейские заказчики выдвинули повышенные по сравнению со стандартами требования по содержанию свинца в автоматных сплавах системы Al-Cu-Mg, сузив его пределы более чем в 3 раза. Учитывая особенности усвоения свинца при приготовлении этих сплавов, необходимо было найти решения, которые позволили бы исключить брак по химическому составу, вместе с тем снизить затраты на изготовление сплавов.
Известно, что для получения, например, антифрикционных сплавов на основе алюминия, содержащих легкоплавкие компоненты, последние вводят в расплав в виде лигатуры олово-свинец, либо контактным сплавлением алюминиевой заготовки со сплавом свинец-олово эвтектического состава. (РФ 2329321 C1, C22C 21/04, РФ 2452783, C22C 1/02).
Однако лигатуры свинца с оловом не применимы при получении деформируемых автоматных сплавов с ограниченным содержанием магния, свинца, олова.
Известен способ получения сплава системы Al-Mg-Pb, при котором в расплавленный алюминий с добавлением бериллиевой лигатуры вводят магний, одновременно готовят расплав алюминия со свинцом, который затем переливают в расплав алюминия с магнием, перемешивают, разливают на гранулы. (РФ 2454472 C1, C22C 1/03, опубл. 26.07.2012 г.).
Недостатком известного способа является:
- сложность реализации данного метода из-за необходимости иметь две печи и гранулятор;
- максимально возможная концентрация свинца в данном способе - 12%, что приводит к большому расходу лигатуры на плавку (5-10% от загрузки) и значительному повышению себестоимости сплава;
- низкое усвоение свинца в сплаве;
- выгорание магния и необходимость повышенной защиты расплава от окисления.
- способ не применим для получения деформируемых автоматных алюминиевых сплавов с содержанием свинца до 1,5%.
Известен способ приготовления автоматных сплавов, когда присадку свинца осуществляют в чистом виде в виде чушек или лома с последующим перемешиванием (Варга И.И. // Литейное производство. 1997, №8-9. С.53-54).
Недостатком данного распространенного способа является низкое усвоение свинца в сплаве вследствие его потерь - при взаимодействии с кислородом атмосферы и образовании PbO, а также при накапливании свинца в огнеупорной кладке подины печи, что, в свою очередь, приводит к ухудшению экологии и ускоренному выходу из строя печного оборудования.
Наиболее близким является способ получения автоматных сплавов систем Al-Cu-Mg-Mn или Al-Mg-Si посредством присадки лигатуры Al-Pb перед кристаллизатором при непрерывном литье (Бабкин В.Г. // Технология легких сплавов. 2009, №2, с.62-69)
Недостатком указанного в качестве прототипа способа является:
- сложность получения гранулированных лигатур в необходимом количестве для промышленных объемов производства автоматного сплава;
- сложность получения содержания свинца в сплаве в пределах, требуемых стандартом;
- низкое усвоение свинца в сплав;
- выгорание магния и необходимость повышенной защиты расплава от окисления.
В задачу предлагаемого решения входило снижение брака по химическому составу, тем самым наиболее точно выполняя требования международных стандартов по содержанию магния и свинца в автоматных сплавах.
Техническим результатом изобретения является повышение усвоения свинца как при приготовлении сплавов, так и при литье слитков.
Технический результат, на достижение которого направлен заявляемый способ, обеспечивается тем, что получение автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец, осуществляется посредством загрузки в печь и расплавления всех предусмотренных компонентов шихты, кроме магния и свинца, которые вводят в расплав в виде лигатуры, содержащей 70-40% магния и 30-60% свинца, перемешивания, рафинирования, отстаивания и кристаллизации приготовленного расплава.
В связи с плохим усвоением свинца в расплаве алюминия и его высоким удельным весом при присадке свинца в печь происходит его оседание на подину печи и ее металлизация. В последующем это ведет к неравномерности содержания свинца в сплаве по заливам и образованию брака по химическому составу как при литье слитков, так и при приготовлении сплавов. Вместе с тем, так как магний намного легче расплавленного алюминия, то присаженный в расплав чистый магний поднимается к поверхности, вызывая его повышенное выгорание и окисление расплава.
При составе лигатуры 70% Mg и 30% Pb удельный вес позволяет ей находится во взвешенном состоянии, т.е. не тонуть и не сплывать, а находится в расплаве под слоем металла и равномерно распределяться по объему металлической ванны, тем самым исключая выгорание магния и повышая усвоение свинца в расплаве.
Содержание магния выше 70% приводит к соответственному уменьшению доли свинца в лигатуре, что значительно снизит ее удельный вес - лигатура будет распределена у поверхности расплава, что приведет к выгоранию магния, образованию окиси синца PbO. Снижение концентрации магния в лигатуре ниже 40% соответственно повышает процент содержания свинца более 60% - лигатура начнет быстрее опускаться к донной части металлической ванны, где перемешивание при больших объемах металла затруднено, что приведет к неравномерному распределению свинца.
В то же время процентное соотношение компонентов в лигатуре 40% Mg и 60% Pb оптимально позволяет получить сплав системы Al-Cu-Mg-Mn с содержанием свинца 0,8-1,0% и магния 0,5-0,8%.
Расплавление лигатуры Mg-Pb и усвоение ее компонентов происходит при непрерывном размешивании расплава в течение нескольких минут, практически не снижая температуры расплава, что позволяет вводить ее после расплавления всех предусмотренных компонентов шихты в конце приготовления сплава.
Способ осуществляют следующим образом. В печь загружают все предусмотренные компоненты шихты, кроме магния и свинца. После расплавления снимают шлак, расплав тщательно промешивают. Затем добавляют лигатуру Mg-Pb и снова перемешивают. Далее расплав рафинируют, отстаивают и отливают в кристаллизатор полунепрерывного литья.
Пример 1
Приготавливали и отливали слиток ⌀ 377×1900 мм из опытного алюминиевого сплава с расчетным содержанием магния 1,8% и свинца 0,8% на плавильно-литейном агрегате в составе газовая печь-миксер емкостью 1 т. После расплавления шихты, рассчитанной на плавку, при температуре 740°C отобрали пробы на 1-й экспресс-анализ. Затем произвели присадку лигатуры 70% Mg - 30% Pb и тщательно промешали расплав в течение нескольких минут. При температуре 730°C отобрали пробы на 2-й экспресс-анализ. Расплав рафинировали карналлитовым флюсом с одновременной продувкой инертным газом. После рафинирования произвели отстой металла. Данные по содержанию магния и свинца в сплаве приведены в таблице 1.
Пример 2
Для изготовления слитка ⌀ 520×5000 мм из автоматного алюминиевого сплава 2007 с расчетным содержанием магния 0,65% и свинца 0,8% применяли лигатуру 40% Mg - 60% Pb на плавильно-литейном агрегате в составе газовая печь-миксер емкостью 30 т. Приготовление проводили так же, как и в примере 1. Испытания проводили на партии из двух плавок. Данные испытаний приведены в таблице 1.
Для сравнения в таблице 1 приведены три плавки, приготовленные по серийной технологии, когда присадку свинца и магния в расплав осуществляли в чистом виде.
Таблица 1 | ||||||||
Состав лигатуры | № плавки | Компоненты | Расчетный хим. состав, % | 1 экспресс анализ, % (до присадки лигатуры Mg-Pb) | 2 экспресс анализ, % (после присадки лигатуры Mg-Pb) | Разливочный химический состав, % | Усвоение, % | |
Опытная технология | ||||||||
70% Mg-30% Pb | 0-103 | Mg | 1,8 | 0,006 | 1,763 | 1,75-1,85 | 98 | |
Pb | 0,8 | 0,028 | 0,803 | 0,8-0,9 | 100 | |||
40% Mg-60% Pb | 1 | Mg | 0,65 | 0,45 | 0,67 | 0,6-0,7 | 100 | |
Pb | 0,8 | 0,54 | 0,82 | 0,8-0,9 | 100 | |||
2 | Mg | 0,65 | 0,42 | 0,62 | 0,6-0,7 | 95 | ||
Pb | 0,8 | 0,45 | 0,75 | 0,8-0,9 | 94 | |||
Серийная технология | ||||||||
Магний Свинец | 1 | Mg | 0,65 | 0,39 | 0,49 | 0,6-0,7 | 75 | |
Pb | 0,8 | 0,46 | 0,64 | 0,8-0,9 | 80 | |||
Магний Свинец | 2 | Mg | 0,65 | 0,46 | 0,53 | 0,6-0,7 | 81 | |
Pb | 0,8 | 0,55 | 0,66 | 0,8-0,9 | 82 | |||
Магний Свинец | 3 | Mg | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,6-0,7 | 90 | |
Pb | 0,8 | 0,27 | 0,60 | 0,8-0,9 | 75 |
Таким образом, лигатура, содержащая 70-40% Mg и 30-60% Pb, удобна для присадки в расплав при получении автоматных алюминиевых сплавов с содержанием свинца до 1,5%, так как ее удельный вес близок к удельному весу расплавленного алюминия. Усвоение свинца из лигатуры составило ~98%, что по сравнению с серийной технологией выше более чем в 1,5 раза. Усвоение магния составило ~97%.
Благодаря высокому усвоению свинца при использовании двойной лигатуры Mg-Pb удалось значительно снизить брак по химическому составу, что позволило наиболее точно выполнить требования международных стандартов по содержанию свинца и магния в автоматных сплавах. Кроме того, за счет существенного сокращения количества промежуточных плавок, необходимых для "отмывания" футеровки печи от избыточного свинца, перешедшего в подину, повысился коэффициент использования оборудования для получения автоматных сплавов, снизились затраты на легирующие компоненты.
Claims (1)
- Способ получения автоматного алюминиевого сплава,содержащего магний и свинец, включающий загрузку в печь и расплавление всех предусмотренных компонентов шихты, кроме магния и свинца, которые вводят в расплав в виде лигатуры, содержащей 70-40% магния и 30-60% свинца, после чего расплав перемешивают, рафинируют, отстаивают и кристаллизуют.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013121643/02A RU2564643C2 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013121643/02A RU2564643C2 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013121643A RU2013121643A (ru) | 2014-11-20 |
RU2564643C2 true RU2564643C2 (ru) | 2015-10-10 |
Family
ID=53380981
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013121643/02A RU2564643C2 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2564643C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2038404C1 (ru) * | 1992-12-03 | 1995-06-27 | Московский институт стали и сплавов | Сплав на основе алюминия ак7мгм |
US6959476B2 (en) * | 2003-10-27 | 2005-11-01 | Commonwealth Industries, Inc. | Aluminum automotive drive shaft |
RU2284364C2 (ru) * | 2004-06-03 | 2006-09-27 | Оао "Завод Подшипников Скольжения" | Антифрикционный сплав и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава |
CN101942594A (zh) * | 2010-07-06 | 2011-01-12 | 南京信息工程大学 | 铝合金浮石氧化铁蛭石氧化铁钡复合材料及其制备方法 |
RU2454472C1 (ru) * | 2011-02-15 | 2012-06-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Pb |
-
2013
- 2013-05-07 RU RU2013121643/02A patent/RU2564643C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2038404C1 (ru) * | 1992-12-03 | 1995-06-27 | Московский институт стали и сплавов | Сплав на основе алюминия ак7мгм |
US6959476B2 (en) * | 2003-10-27 | 2005-11-01 | Commonwealth Industries, Inc. | Aluminum automotive drive shaft |
RU2284364C2 (ru) * | 2004-06-03 | 2006-09-27 | Оао "Завод Подшипников Скольжения" | Антифрикционный сплав и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава |
CN101942594A (zh) * | 2010-07-06 | 2011-01-12 | 南京信息工程大学 | 铝合金浮石氧化铁蛭石氧化铁钡复合材料及其制备方法 |
RU2454472C1 (ru) * | 2011-02-15 | 2012-06-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Pb |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013121643A (ru) | 2014-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5116976B2 (ja) | 半融合金鋳造用原料黄銅合金 | |
CN104959393A (zh) | 一种高质量航空叶片用铝合金热挤压棒材的制造方法 | |
CN107829000B (zh) | 一种压铸铝合金材料及其制备方法 | |
CN101985714A (zh) | 一种高塑性镁合金及其制备方法 | |
CN112518170A (zh) | 一种增材制造用Al-Cu合金丝及其制备方法和应用 | |
CN1169985C (zh) | Al-Li合金光谱标准样品及其制备方法 | |
CN113862531A (zh) | 一种铝合金及其制备方法 | |
CN111270110A (zh) | 一种耐腐蚀高强高韧高导热铝合金材料及其制备方法 | |
KR102638496B1 (ko) | 다이-캐스팅 알루미늄 합금, 그의 제조 방법 및 그의 응용 | |
CN114231802A (zh) | 锻造铝合金轮毂用稀土铝合金棒材及其制备方法 | |
CN103305731A (zh) | 一种添加稀土钇的超高强变形铝合金 | |
CN102732757A (zh) | 压铸用铝合金锭料及生产方法 | |
CN103305732A (zh) | 制备含稀土钇的超高强变形铝合金的方法 | |
WO2012134243A2 (ko) | Mg합금용 Mg-Al-Ca계 모합금 및 이의 제조하는 방법 | |
RU2564643C2 (ru) | Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец | |
RU2451097C1 (ru) | Высокопрочный алюминиевый сплав и способ его получения | |
CN1619004A (zh) | 一种半固态成形用铝合金及其半固态坯料制备方法 | |
JP2007211324A (ja) | 半融合金鋳造用原料りん青銅合金 | |
KR101591629B1 (ko) | 마그네슘의 용융점 이하에서 Al-Mg계 합금을 제조하는 방법 | |
RU2283881C1 (ru) | Флюс для плавки магниевых сплавов | |
KR20170049082A (ko) | 고열전도 마그네슘 주조 합금 및 그 제조방법 | |
RU2302932C2 (ru) | Способ изготовления припоя | |
CN1730694A (zh) | Sn-Zn-Bi-Cr合金无铅焊料的制备方法 | |
NL7903764A (nl) | Werkwijze ter bereiding van calcium-houdend lood, daarmee verkregen lood en daaruit verkregen accuplaten of -roosters. | |
RU2454472C1 (ru) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Pb |