RU2607016C2 - Способ получения литого композиционного материала - Google Patents

Способ получения литого композиционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2607016C2
RU2607016C2 RU2014126683A RU2014126683A RU2607016C2 RU 2607016 C2 RU2607016 C2 RU 2607016C2 RU 2014126683 A RU2014126683 A RU 2014126683A RU 2014126683 A RU2014126683 A RU 2014126683A RU 2607016 C2 RU2607016 C2 RU 2607016C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
aluminum
aluminium
charge
composite material
Prior art date
Application number
RU2014126683A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014126683A (ru
Inventor
Артем Валерьевич Кропотин
Сергей Александрович Сергеев
Аркадий Борисович Финкельштейн
Ольга Анатольевна Чикова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2014126683A priority Critical patent/RU2607016C2/ru
Publication of RU2014126683A publication Critical patent/RU2014126683A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607016C2 publication Critical patent/RU2607016C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/10Alloys containing non-metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C49/00Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments
    • C22C49/02Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments characterised by the matrix material
    • C22C49/04Light metals
    • C22C49/06Aluminium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения композиционных литых материалов для деталей транспортных средств, машин и оборудования. В способе осуществляют подготовку алюминиевой шихты, содержащей 20% лома алюминия и 80% лома алюминия с добавкой жидкого углеводорода, осуществляют загрузку в печь 20% алюминиевого лома, его расплавление и последующую загрузку в жидкий расплав алюминиевого лома с добавкой жидкого углеводорода, а после полного расплавления шихты осуществляют продувку расплава кислородом в течение 3 часов под сформированным на зеркале расплава слоем шлака, который по окончании продувки удаляют, и заливают полученный расплав в литейную форму. Изобретение обеспечивает получение литого композиционного материала с алюминиевой матрицей, армированного пластинчатыми включениями оксида алюминия, с высокими механическими свойствами. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области композиционных материалов, а именно к металломатричным композиционным материалам на основе легких сплавов, армированных хаотично расположенными пластинчатыми включениями оксида матричного металла. Армированный пластинчатыми включениями оксида алюминия композиционный материал на алюминиевой матрице в настоящее время изготавливают методом спекания - спеченная алюминиевая пудра [Алюминиевые сплавы (свойства, обработка, применение). Справочник. Под редакцией Х. Нильсена, В. Хуфнагеля, Г. Ганулиса. Перевод с нем. М.Е. Дрица и Л.Х. Райтбарга. - М.: Металлургия, 1979. 679 с.]. Они обладают высокой теплопроводностью, низким коэффициентом термического расширения, малым удельным весом, высоким пределом прочности на растяжение в сочетании с практически полным отсутствием удлинения, высокой жаропрочностью. Получаемый таким способом композиционный материал весьма дорог, поскольку при спекании объем изделия уменьшается, что требует соответствующей оснастки, стойкость которой из-за термоциклирования невелика. По тем же причинам ограничены размеры и конфигурация спеченных изделий.
С другой стороны, известна технология получения литых дисперсно-упрочненных композиционных материалов, не ограниченных по размерам и конфигурации, которые получают замешиванием в расплав упрочняющих частиц. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы системы алюминий-оксид алюминия весьма распространены в промышленности, но они не достигают уровня свойств спеченных композиционных материалов, поскольку армирующий компонент не может полностью перекрыть движение дислокации, а только ограничивает его скорость. Кроме того, плохое смачивание в системе алюминий-оксид алюминия затрудняет ввод наполнителя в расплав и таким образом приводит к повышению стоимости композита [Способ изготовления алюминиевых сплавов с дисперсным упрочнением. Андреев Г.Н.; Барахтина Н.Н.; Горшкова Н.Н.; Золоторевский Ю.С.; Разинов Г.Ф.; Серебрийский Э.И.; Чижиков В.В. Патент RU 2083321, B22D 19/H, B22D 11/00, B22D 21/04, С22С 21/00, заявл. 26.10.1993, опубл. 10.07.1997]. На решение этих проблем направлено данное изобретение.
Технической задачей данного изобретения является разработка способа получения композиционного материала с алюминиевой матрицей, армированной пластинчатыми включениями оксида алюминия методом литья.
Для решения поставленной задачи предложен способ получения композиционного материала, предусматривающий продувку алюминиевого расплава кислородом. Известно [Алюминиевые сплавы (свойства, обработка, применение). Справочник. Под редакцией Х. Нильсена, В. Хуфнагеля, Г. Ганулиса. Перевод с нем. М.Е. Дрица и Л.Х. Райтбарга. - М.: Металлургия, 1979. 679 с.], что взаимодействие расплава чистого алюминия с кислородом приводит к образованию оксидной пленки, состоящей из высокопрочного тугоплавкого оксида алюминия с толщиной слоя 20-50 нм, которая быстро растет. Адгезия оксидного слоя к расплаву весьма велика. При продувке расплава чистого алюминия кислородом формируются и всплывают на зеркало расплава заполненные кислородом пузыри, увлекая за собой жидкий расплав. Таким образом, при продувке расплава чистого алюминия кислородом весьма быстро весь расплав переходит в шлак, состоящий из макрослоев металла, перемежающихся с микрослоями оксида алюминия. Для решения этой проблемы предложено добавлять в шихту компоненты, содержащие водород. В качестве источника водорода можно использовать любые водородсодержащие материалы, но для обеспечения высокого и равномерного содержания водорода в расплаве предлагается использовать в качестве источника водорода жидкие углеводороды (минеральные масла), которыми покрывается поверхность шихты. При погружении замасленной шихты в расплав масло разлагается на водород и углерод. Водород насыщает жидкий металл. Избыток водорода выходит в атмосферу печи. Углерод является побочным продуктом реакции и остается в расплаве в виде саже-коксовых включений низкой плотности (1,6-2 г/см3), которые постепенно всплывают. Также углерод может образовывать карбиды компонентов сплава, которые также являются упрочняющей фазой. Как было указано выше, при продувке расплава кислородом формируются покрытые гамма-оксидом алюминия кислородные пузыри, которые всплывают к зеркалу расплава. В их гидравлическом «следе» возникает область пониженного давления, что приводит к выделению газообразного водорода. Пузыри водорода при контакте с оксидной пленкой абсорбируются с образованием комплексного соединения (Al2O3)*Н [В.Б. Деев, А.В. Феоктистов, И.Ф. Селянин, А.Л. Блумбах. Высокотемпературная обработка расплавов Al-Si Ползуновский альманах, 2003, №4. С. 85], что приводит к падению давления в пузыре водорода и его схлопыванию. Формирующаяся в результате ударная волна разрушает пленку гамма-оксида алюминия. Разрушение оксидной пленки облегчает наличие в ее структуре инородных оксидов. Отсюда использование в качестве матричного расплава технически чистого алюминия приводит к увеличению размеров пластинчатых включений, что отрицательно сказывается на литейных и механических свойствах композита.
Время продувки и расход кислорода определяются по интенсивности образования шлака на поверхности расплава. Незначительное количество шлака образуется в начале процесса продувки, затем толщина слоя шлака стабилизируется, в дальнейшем рост количества шлака свидетельствует об абсорбции всего растворенного в расплаве водорода на оксидной пленке и необходимости прекращения процесса.
Таким образом, расплав насыщается небольшими фрагментами оксидных пленок (Фиг. 1), которые являются армирующим компонентом композиционного материала. Условный предел текучести на растяжение полученного композита практически равен пределу прочности (разница не более 0,5%), относительное удлинение близко к 0. Практически полное отсутствие относительного удлинения связано с ограниченностью области течения матричного металла. Водород в сплаве связан в комплексном соединении, не образуя газовых раковин, балл пористости отливок не более 1. Себестоимость полученного композита ниже, чем у рядового алюминиевого литья, потому что для его производства могут быть использованы некондиционные дешевые шихтовые материалы, загрязненные углеводородами.
Литой композицонный материал изготавливают следующим образом.
Сырьевые материалы: использована металлошихта из лома АК12 по ГОСТ 15878 (химический состав металлошихты определен на спектрометре Аргон 5-СФ) толщиной до 20 мм. Около 80% лома было обмазано моторным маслом Лукойл Люкс 10W-40 по СТО 00044434-003-2005. Для продувки использовался кислород по ГОСТ 5583-78 в баллоне.
Оборудование: Печь сопротивления тигельная CAT-0,16 с чугунным окрашенным тиглем, редуктор кислородный БКО-50-12,5 с резиновым шлангом, фурма графитовая сечением 110 мм2, преобразователь термоэлектрический ТП 0395/6 по ТУ 4211-013-13282997-04.
Расплавление шихты: Включили печь. Задатчик температуры установили на уровне 700°C. В тигель печи загрузили около 20% металлозавалки, не покрытой пленками моторного масла. При расплавлении были залиты в металлическую форму (кокиль) контрольные образцы для испытаний на растяжение. Затем в жидкий расплав загружали постепенно замасленную шихту, утапливая ее в расплаве ковшом. Крышка печи открывалась только для загрузки шихты, чтобы ограничить доступ кислорода и снизить соответственно интенсивность горения масляных пленок. Покровные флюсы не использовали.
Продувка: Продувку начали после полного расплавления шихты и доведения температуры до 700°C. Крышка печи была снята и установлена фурма. Продувку проводили с расходом кислорода 0,05-0,07 Нсм2/мин. В течение 10 минут на зеркале расплава сформировался слой шлака толщиной около 1 см (кроме поверхности зеркала расплава по периметру тигля), ограничивающий «бурление» расплава и таким образом, благоприятно сказывающийся на усвоении кислорода. Длительность продувки была 3 часа. Толщина слоя шлака в процессе продувки не увеличивалась. Температура металла поддерживалась задатчиком на одном уровне.
Разливка: По окончании продувки фурма была извлечена из печи, слой шлака удален литейной ложкой. Заливка производилась ковшом из нержавеющей стали в литейную металлическую форму (кокиль), подогретый до 300°C газовой горелкой.
На шлифах (Фиг. 1) можно обнаружить армирующие металлическую матрицу иглообразные (фактически пластинчатые) компоненты с толщиной до 1-2 мкм, характерным размером 200-300 мкм, которые являются оксидными пленами, армирующими металлическую матрицу.
Предел прочности на растяжение σв и условный предел текучести σ0,2 полученного композиционного материала в сравнении с спеченной алюминиевой пудрой САП-1 [Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с.], литым алюминиевым сплавом исходного состава по данным [Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с.] и взятым до продувки кислородом образцом алюминиевого сплава исходного состава (контрольный образец) приведены в табл. 1. Измерения проведены на установке Инстрон 3385 на 3 образцах.
Figure 00000001
Из табл. 1 видно, что полученный композиционный материал обладает очень высоким условным пределом текучести, близким к САП-1 и значительно превосходящим результаты контрольного образца, который был поражен газовыми раковинами, что обусловило снижение механических свойств по сравнению со справочными данными. Высокий условный предел текучести обеспечивает сохранение геометрии отливки при высоких нагрузках. Кроме того, в полученном композиционном материале минимальный уровень газовых дефектов, что обеспечивает стабильность механических свойств вне зависимости от качества шихтовых материалов.

Claims (1)

  1. Способ получения литого композиционного материала с алюминиевой матрицей, армированной пластинчатыми включениями оксида алюминия, характеризующийся тем, что осуществляют подготовку алюминиевой шихты, содержащей 20% лома алюминия и 80% лома алюминия с добавкой жидкого углеводорода, осуществляют загрузку в печь 20% алюминиевого лома, его расплавление и последующую загрузку в жидкий расплав алюминиевого лома с добавкой жидкого углеводорода, а после полного расплавления шихты осуществляют продувку расплава кислородом в течение 3 часов под сформированным на зеркале расплава слоем шлака, который по окончании продувки удаляют, и заливают полученный расплав в литейную форму.
RU2014126683A 2014-07-01 2014-07-01 Способ получения литого композиционного материала RU2607016C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126683A RU2607016C2 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Способ получения литого композиционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126683A RU2607016C2 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Способ получения литого композиционного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014126683A RU2014126683A (ru) 2016-02-10
RU2607016C2 true RU2607016C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=55312899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126683A RU2607016C2 (ru) 2014-07-01 2014-07-01 Способ получения литого композиционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607016C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712675C2 (ru) * 2017-12-20 2020-01-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Способ получения литого композиционного материала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4664704A (en) * 1985-03-01 1987-05-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Composite material made from matrix metal reinforced with mixed crystalline alumina-silica fibers and mineral fibers
FR2641795B1 (fr) * 1989-01-16 1993-09-24 Bronzes Ind Sa Fabrication de pieces en materiau composite
FR2666819B1 (fr) * 1990-09-19 1994-09-23 Inst Aluminievoi Magnievoi Procede et dispositif pour fabriquer un materiau composite a partir d'un metal de base.
RU2083321C1 (ru) * 1993-10-26 1997-07-10 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" Способ изготовления алюминиевых сплавов с дисперсным упрочнением
RU2186867C1 (ru) * 2001-01-09 2002-08-10 Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магниевый институт" Способ и устройство для получения литых композиционных материалов на основе алюминия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4664704A (en) * 1985-03-01 1987-05-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Composite material made from matrix metal reinforced with mixed crystalline alumina-silica fibers and mineral fibers
FR2641795B1 (fr) * 1989-01-16 1993-09-24 Bronzes Ind Sa Fabrication de pieces en materiau composite
FR2666819B1 (fr) * 1990-09-19 1994-09-23 Inst Aluminievoi Magnievoi Procede et dispositif pour fabriquer un materiau composite a partir d'un metal de base.
RU2083321C1 (ru) * 1993-10-26 1997-07-10 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" Способ изготовления алюминиевых сплавов с дисперсным упрочнением
RU2186867C1 (ru) * 2001-01-09 2002-08-10 Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магниевый институт" Способ и устройство для получения литых композиционных материалов на основе алюминия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712675C2 (ru) * 2017-12-20 2020-01-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Способ получения литого композиционного материала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014126683A (ru) 2016-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Boppana et al. Synthesis and characterization of nano graphene and ZrO2 reinforced Al 6061 metal matrix composites
JP4678373B2 (ja) マグネシウム合金材の製造方法
Maleki et al. Effects of squeeze casting parameters on density, macrostructure and hardness of LM13 alloy
Jiang et al. Correlation of microstructure with mechanical properties and fracture behavior of A356-T6 aluminum alloy fabricated by expendable pattern shell casting with vacuum and low-pressure, gravity casting and lost foam casting
Janudom et al. Characterization of flow behavior of semi-solid slurries containing low solid fractions in high-pressure die casting
Almadhoni et al. Review of effective parameters of stir casting process on metallurgical properties of ceramics particulate Al composites
Rana et al. Development and analysis of Al-matrix nano composites fabricated by ultrasonic assisted squeeze casting process
Karimian et al. Effect of pattern coating thickness on characteristics of lost foam Al–Si–Cu alloy casting
Storti et al. Short-time performance of MWCNTs-coated Al2O3-C filters in a steel melt
Shafaei et al. Reduced pressure test verification of healing of double oxide film defects in Al-Mg alloys
Nateghian et al. Behavior of double-oxide film defects in Al-0.05 wt pct Sr alloy
RU2607016C2 (ru) Способ получения литого композиционного материала
Samuel et al. Effect of melt cleanliness on the properties of an Al-10 Wt Pct Si-10 Vol Pct SiC (p) Composite
Arami et al. Microporosity control and thermal-fatigue resistance of A319 aluminum foundry alloy
Guler et al. A study of expanded polyethylene (EPE) pattern application in aluminium lost foam casting
Bartar Esfahani et al. The effect of strontium on the strength of layers of double oxide film defects
Reddy et al. Degassing of aluminum metals and its alloys in non-ferrous foundry
Kaneda et al. Fabrication of particulate reinforced magnesium composites by applying a spontaneous infiltration phenomenon
Samal et al. A Novel technique for improved recovery of Mg-Analysis of the microstructure and physical properties
RU2712675C2 (ru) Способ получения литого композиционного материала
Martyushev et al. Impact of protective release coatings with nanopowders on the quality of bronze castings surface
Moon et al. Molten mold flux technology for continuous casting of the ULC and TWIP steel
Dobrota et al. The analysis of the homogeneity of chemical composition in castings made of Bronze with Tin
EP2744612B1 (en) Method for producing investment castings
Hossein Elahi et al. Influence of calcium addition and stirring on the cellular structure and foaming behavior of molten zinc

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161119