RU2564643C2 - Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец - Google Patents

Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец Download PDF

Info

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
Application number
RU2013121643/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013121643A (ru
Inventor
Павел Анатольевич Варченя
Павел Леонидович Коковин
Александр Иванович Семенихин
Борис Владимирович Овсянников
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"
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 Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"
Priority to RU2013121643/02A priority Critical patent/RU2564643C2/ru
Publication of RU2013121643A publication Critical patent/RU2013121643A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564643C2 publication Critical patent/RU2564643C2/ru

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)

  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.
RU2013121643/02A 2013-05-07 2013-05-07 Способ получения автоматного алюминиевого сплава, содержащего магний и свинец RU2564643C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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