RU2762956C1 - Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы - Google Patents
Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2762956C1 RU2762956C1 RU2021114367A RU2021114367A RU2762956C1 RU 2762956 C1 RU2762956 C1 RU 2762956C1 RU 2021114367 A RU2021114367 A RU 2021114367A RU 2021114367 A RU2021114367 A RU 2021114367A RU 2762956 C1 RU2762956 C1 RU 2762956C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- bronze
- antifriction
- casting
- crucible
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/14—Plants for continuous casting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/06—Making non-ferrous alloys with the use of special agents for refining or deoxidising
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения литых заготовок из антифрикционных оловянно-свинцовых бронз, предназначенных для диффузионной сварки со сталью для создания узлов трения средней нагрузки и скоростей скольжения. Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы включает расплавление и непрерывное литье заготовки. Расплав предварительно дегазируют путем продувки аргоном при температуре 1100-1200°С в течение 10-20 минут через погружаемую на дно плавильного тигля графитовую фурму, после чего фурма извлекается, а расплав выдерживают в тигле в течение 10 минут. С поверхности расплава удаляют шлак и устанавливают водоохлаждаемый кристаллизатор с диаметром отверстия 10-50 мм, погружаемый донной частью на глубину 50-200 мм от поверхности металла, через который расплав вытягивают вверх в виде прутка по режиму шаг+пауза, при котором за каждый шаг происходит вытяжка на 1-10 мм, при паузе между шагами 0,3-2 секунды. Способ позволяет получать заготовки малого диаметра 10-50 мм с однородной структурой, близкие по размеру к необходимым для диффузионной сварки со сталью. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 1 пр.
Description
Область техники
Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к способам получения литых заготовок из антифрикционных оловянно-свинцовых бронз типа БрО10С2Н3, предназначенных для диффузионной сварки со сталью, для создания узлов трения средней нагрузки и скоростей скольжения.
Уровень техники
Одним из способов изготовления антифрикционных пар сталь-бронза является диффузионная сварка. По сравнению с другими методами она обладает рядом преимуществ: возможностью сваривать готовые изделия, прошедшие термообработку, минимизацией воздействия на микроструктуру свариваемых материалов, низкими термическими напряжениями. Для сварки со сталью используют бронзовые заготовки, получаемые методом гравитационного литья. Основным условием успешного получения антифрикционных пар сталь-бронза диффузионной сваркой является одинаковое качество бронзовых заготовок, без дефектов на свариваемой поверхности.
Известен способ получения бронзовых заготовок для диффузионной сварки методами наполнительного литья (Белов В.Д., Герасименко Е.А., Гусева В.В., Коновалов А.Н. - Влияние условий затвердевания заготовок из оловянистой бронзы БрО10С2Н3 на ее структуру // Литейное производство. 2016. № 2. С. 26-33). При наполнительном литье оловянных бронз наблюдается зональная ликвация, приводящая к тому, что содержание олова в центре слитка ниже, чем среднее содержание в сплаве, а вблизи его поверхности выше, чем среднее содержание. Причины этого заключаются в конвекции, питании объемной усадки и осаждении зерен. Также проблемой является неоднородное распределение свинца, связанное с гравитационной ликвацией.
Недостатками данного способа являются крупнозернистая структура, грубые выделения эвтектической фазы, пористость и другие литейные дефекты, связанные с низкой скоростью охлаждения заготовок, вследствие чего, из всего слитка используется только небольшая часть. Остальная часть металла, содержащая литейные дефекты, отправляется в переплав.
Также известен способ получения отливок с направленной кристаллизацией (RU2123908C1, 02.04.1997), который может быть использован для получения отливок оловянно-свинцовых бронз типа БрО10С2Н3 методом литья в кокиль. Заливку сплава ведут при равномерном заполнении формы. Для отвода тепла используют дополнительно теплоаккумулирующий легкоплавкий сплав, который располагают под основанием кокиля и охлаждают циркулирующей водой при 50-60°С. Температура плавления легкоплавкого сплава на 20-30°С ниже рабочей температуры кокиля. Способ обеспечивает повышение качества отливок за счет уменьшения микрорыхлот, трещин и других дефектов.
Недостатками данного способа являются дополнительные энергозатраты на расплавление и подогрев металлического хладагента, возможные проблемы с ликвацией компонентов сплава.
Наиболее близким к заявляемому является способ получения оловянно-свинцовых бронз непрерывным литьем вниз (SU1502646A1, 06.08.1987) (прототип), включающий расплавление шихты, перемешивание расплава и вытягивание заготовки, отличающийся тем, что литье заготовки происходит вниз, что влияет на характер кристаллизации металла. С целью повышения механических свойств за счет улучшения распределения олова и свинца в структуре сплава и снижения их ликвации, в расплав дополнительно вводят 0,05-0,1 мас.% церия и 0,01-0,03 мас.% циркония при температуре расплава 1120-1150°С.
Недостатками данного способа является неоднородность получаемой заготовки из сплава БрО10С2Н3 и схожих с ним, содержащих в своем составе тяжелые легирующие компоненты, например свинец и т.д., связанная с их ликвацией на дно тигля и преимущественным поступлением в кристаллизатор при литье вниз, вследствие чего возникает необходимость использования дорогостоящих добавок церия и циркония. Кроме того, для получения заготовок малого диаметра метод непрерывного литья вниз не подходит из-за высокого гидростатического давления на корку формирующегося слитка, что приводит к нестабильности процесса литья. (Таволжанский С.А., Пашков И.Н. - Особенности непрерывного литья заготовок малого сечения из сплавов на основе меди // Металлург. 2020. № 10. С. 74-80).
Сравнительное изучение поведения бронз различного состава показало, что прямой связи между механическими свойствами сплава, такими как твердость, прочность, относительное удлинение, и трибологическими свойствами нет. В большей степени трибологические свойства определяются микроструктурой сплава, а поскольку непрерывное литье способствует равномерному распределению фазовых и структурных составляющих в заготовке, использование этого метода должно положительно отразиться на качестве заготовок.
Технической задачей предлагаемого способа является применение нового способа получения плотных литых заготовок литьем вверх из антифрикционных бронз типа БрО10С2Н3 для диффузионной сварки со сталью, приближенных по размеру к получаемым изделиям, с высокой химической однородностью, минимальным количеством литейных дефектов, высокими трибологическими свойствами и минимальными материальными затратами, не внося изменения в состав сплава, поскольку в этом нет необходимости из-за забора металла из средней зоны тигля.
Техническим результатом является получение заготовок малого диаметра (от 10 до 50 мм) из антифрикционной бронзы типа БрО10С2Н3 для диффузионной сварки со сталью с мелкозернистой структурой сплава и повышенной равномерностью распределения эвтектических выделений при незначительном количестве газовых дефектов в структуре и со сниженной пористостью.
Технический результат достигается более высокой скоростью охлаждения при затвердевании заготовок с использованием методов непрерывного литья вверх по сравнению с гравитационным литьем. Размер дендритной ячейки в образце, полученном методом непрерывного литья вверх, меньше, чем в слитке, полученном наполнительным литьем, что свидетельствует о высокой скорости охлаждения. При этом свойства литой заготовки регулируются параметрами литья, которые подбираются для каждого типоразмера литой заготовки отдельно. Кроме того, использование литья вверх позволяет получить заготовки малого диаметра от 10 до 50 мм, приближенные по размерам к необходимым для диффузионной сварки со сталью, что практически невозможно при наполнительном литье и трудновыполнимо при других способах непрерывного литья.
Сущность изобретения
Технический результат достигается тем, что предложен способ изготовления литых заготовок для диффузионной сварки со сталью методами непрерывного литья вверх с шаговым способом вытягивания заготовки при котором заготовка вытягивается на определенную длину, после чего следует остановка, и следующий цикл. Способ позволяет получать заготовки малого диаметра 10-50 мм с однородной структурой, близкие по размеру к необходимым для диффузионной сварки со сталью, которые формируются в водоохлаждаемом кристаллизаторе, погружаемом в расплав на глубину 50-200 мм, что обеспечивает забор металла из-под поверхности расплава в области, где невозможно скопление тяжелых компонентов сплава и неметаллических включений. Повышенная скорость кристаллизации и беспрепятственное поступление жидкого металла в кристаллизатор снизу для компенсации усадки металла при затвердевании позволяют снизить усадочную пористость заготовок, характерную для оловянно-свинцовых бронз типа БрО10С2Н3, обладающих большим интервалом кристаллизации. Для предотвращения образования газовых дефектов в литой заготовке металл в разливочном тигле перед началом литья обрабатывается инертным газом аргоном путем продувки при температуре 1100-1200°С в течение 10-20 минут.
Получение заготовок из антифрикционной бронзы диаметром менее 10 мм нецелесообразно из-за отсутствия необходимости в столь мелких заготовках для диффузионной сварки со сталью, а получение заготовок диаметром более 50 мм связано с большими техническими сложностями и трудно реализуемо методом литья вверх.
Оптимальная глубина погружения кристаллизатора, позволяющая стабильно подавать в кристаллизатор расплав, свободный от неметаллических включений, находится в диапазоне 50-200 мм в зависимости от используемого кристаллизатора.
Температура продувки инертным газом должна находится в диапазоне 1100-1200°С, поскольку при понижении температуры расплава ниже 1100°С, возможно захолаживание расплава в процессе продувки до температуры ликвидус, что приведет к выпадению твердой фазы, а при температуре расплава выше 1200°С повышается угар ценных легирующих компонентов сплава.
Продувка инертным газом менее 10 минут не обеспечивает полную очистку расплава от неметаллических включений и растворенного газа, а продувка более 20 минут приводит к увеличенному угару легирующих элементов.
Предлагаемый способ позволяет получить мелкозернистую микроструктуру заготовок с размером частиц фазы γ-Cu3Sn порядка 2-20 мкм, долей интерметаллидной фазы γ-Cu3Sn порядка 5,5 об.%, долей частиц свинца порядка 2 об.%. Такой фазовый и структурный состав заготовок из антифрикционной бронзы обеспечивает наилучшую комбинацию трибологических и механических свойств литых заготовок из этой бронзы. При этом трибологические свойства полученных литых заготовок зависят от скорости вытягивания заготовки и времени остановки перед следующим шагом.
Осуществление изобретения
В примере осуществления изобретения использовался кристаллизатор с графитовой втулкой с диаметром отверстия 25 мм. В качестве металла - антифрикционная оловянно-свинцовая бронза БрО10С2Н3. Перед началом литья бронзу БрО10С2Н3 дегазировали. Для этого на дно тигля с расплавленным металлом при температуре 1130-1150°С погружалась графитовая фурма, через которую осуществлялась продувка аргоном в течение 10-15 минут. Расход аргона подбирался таким образом, чтобы исключить интенсивное бурление и вспенивание расплава. После завершения продувки расплав выдерживался в тигле в течение 10 минут, затем с поверхности расплава удалялся шлак и устанавливался кристаллизатор. При этом кристаллизатор погружался в расплав бронзы на глубину 115±10 мм. Пруток вытягивался по режиму: шаг 3 мм со скоростью 5 мм/с и пауза длительностью от 1 до 0,3 с. Температура расплава составляла 1145±10°С. Режимы вытягивания прутков и результаты трибологических испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1
Номер режима | 1 | 2 | 3 | 4 |
Пауза, с | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Скорость шага, мм/с | 5 | |||
Шаг, мм | 3 | |||
Средняя скорость вытягивания, мм/мин | 120 | 220 | 250 | 280 |
Интенсивность износа бронзы в паре трения бронза-сталь в среде керосина марки ТС-1, х10-8 | 3,11±1,68 | 3,38±1,09 | 0,90±1,18 | 0,30±0,20 |
Коэффициент трения в среде керосина марки ТС-1 | 0,077±0,069 | 0,085±0,010 | 0,025±0,010 | 0,020±0,020 |
С увеличением скорости вытягивания прутков увеличивается скорость их охлаждения. Увеличение скорости охлаждения при непрерывном литье вверх приводит к снижению коэффициента трения и снижению интенсивности изнашивания бронзы в паре трения бронза-сталь. Наилучшие показатели имеют образцы, полученные по режиму 3 и 4.
Растворенные в металле газы удаляются из него перед началом процесса литья и не присутствуют в структуре литой заготовки в виде газовой пористости.
Описание иллюстраций
На Фиг. 1 изображена схема установки непрерывного литья вверх заготовок из антифрикционной бронзы, которая состоит из плавильного узла (1), который представляет собой индукционную плавильную установку и выполняет роль миксера, поддерживающего необходимую для литья температуру расплавленного металла (2) в разливочном тигле (3), который подается в графитовую втулку цилиндрической формы (4), встроенную в корпус кристаллизатора (5) и опускающуюся нижним обрезом на глубину 50-200 мм от поверхности металла, что обеспечивает забор металла из под поверхности расплава, в области, где невозможно скопление тяжелых компонентов сплава и неметаллических включений. Формирование цилиндрической заготовки диаметром от 10 до 50 мм происходит в зоне интенсивного теплоотвода, обеспеченного водоохлаждаемой рубашкой кристаллизатора (6), при этом заготовка из антифрикционной бронзы (7) движется вверх пошагово, и ее качество зависит от скорости вытягивания и времени остановки между шагами. Для предотвращения образования рассеянной газовой пористости в литой заготовке металл в тигле перед установкой кристаллизатора в тигель подвергается рафинированию от растворенных газов путем продувки его инертным газом, аргоном, через графитовую фурму (8).
На Фиг. 2 изображена микроструктура бронз данного типа, полученных наполнительным литьем.
На Фиг. 3 представлена микроструктура, полученная методами непрерывного литья вверх. Увеличение скорости охлаждения в процессе кристаллизации сплава при непрерывном литье вверх приводит к измельчению микроструктуры и уменьшению размера частиц свинца, при этом доля интерметаллидной фазы γ-Cu3Sn составляет порядка 5,5 об.%, доля частиц свинца - порядка 2 об.%.
Claims (3)
1. Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы, включающий расплавление и непрерывное литье заготовки, отличающийся тем, что расплав предварительно дегазируют путем продувки аргоном при температуре 1100-1200°С в течение 10-20 минут через погружаемую на дно плавильного тигля графитовую фурму, затем фурму извлекают, расплав выдерживают в тигле в течение 10 минут, после чего с поверхности расплава удаляют шлак и для проведения непрерывного литья устанавливают водоохлаждаемый кристаллизатор с диаметром отверстия 10-50 мм, погружаемый донной частью на глубину 50-200 мм от поверхности металла, через который расплав вытягивают вверх в виде прутка по режиму шаг+пауза, при котором за каждый шаг расплав вытягивают на 1-10 мм, при этом пауза между шагами составляет 0,3-2 секунды.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оптимальную скорость вытягивания прутка подбирают для обеспечения процесса направленной кристаллизации сплава в зависимости от типоразмера заготовки.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве антифрикционной бронзы используют бронзу типа БрО10С2Р3.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021114367A RU2762956C1 (ru) | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021114367A RU2762956C1 (ru) | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2762956C1 true RU2762956C1 (ru) | 2021-12-24 |
Family
ID=80038990
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021114367A RU2762956C1 (ru) | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2762956C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU358394A1 (ru) * | Ф. Н. Стрельцов, Р. М. Фридл нский, О. Д. Молдавский, | Способ выплавки меднохромового сплава в вакуумеl -^--.''^•^^~°"^'—»-»~~. | ||
SU1502646A1 (ru) * | 1987-08-06 | 1989-08-23 | Предприятие П/Я М-5880 | Способ получени олов нно-свинцовых бронз |
RU2353683C2 (ru) * | 2007-05-07 | 2009-04-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Способ получения заготовок из слитков высокооловянистой бронзы |
CN108018441A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-05-11 | 浙江力博实业股份有限公司 | 一种高性能铜合金丝材的制备方法 |
CN108060324B (zh) * | 2017-12-13 | 2020-03-27 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 一种高强耐蚀耐磨阀件用铜合金棒材及其制备方法 |
RU2741873C1 (ru) * | 2020-06-26 | 2021-01-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ изготовления электроконтактного провода из термоупрочняемого сплава на основе меди (варианты) |
-
2021
- 2021-05-21 RU RU2021114367A patent/RU2762956C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU358394A1 (ru) * | Ф. Н. Стрельцов, Р. М. Фридл нский, О. Д. Молдавский, | Способ выплавки меднохромового сплава в вакуумеl -^--.''^•^^~°"^'—»-»~~. | ||
SU1502646A1 (ru) * | 1987-08-06 | 1989-08-23 | Предприятие П/Я М-5880 | Способ получени олов нно-свинцовых бронз |
RU2353683C2 (ru) * | 2007-05-07 | 2009-04-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Способ получения заготовок из слитков высокооловянистой бронзы |
CN108060324B (zh) * | 2017-12-13 | 2020-03-27 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 一种高强耐蚀耐磨阀件用铜合金棒材及其制备方法 |
CN108018441A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-05-11 | 浙江力博实业股份有限公司 | 一种高性能铜合金丝材的制备方法 |
RU2741873C1 (ru) * | 2020-06-26 | 2021-01-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ изготовления электроконтактного провода из термоупрочняемого сплава на основе меди (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Nafisi et al. | Semi-solid processing of aluminum alloys | |
CN112430767B (zh) | 一种大规格空心铸锭及铸锭方法 | |
US3928028A (en) | Grain refinement of copper alloys by phosphide inoculation | |
RU2361938C1 (ru) | Способ вакуумной обработки алюминиевых сплавов | |
RU2762956C1 (ru) | Способ изготовления литых заготовок из антифрикционной бронзы | |
Tamura et al. | Improved solidification structures and mechanical properties of Al–20 wt% Sn alloys processed by an electromagnetic vibration technique | |
CN111575533A (zh) | 一种锌铝合金圆锭及其制备方法与应用、锌铝合金材料 | |
US20160160320A1 (en) | Method of producing aluminium alloys containing lithium | |
Aashuri | Globular structure of ZA27 alloy by thermomechanical and semi-solid treatment | |
JP2023161784A (ja) | アルミニウム合金鍛造品及びその製造方法 | |
RU2111826C1 (ru) | Способ литья алюминиевых сплавов, алюминиевый сплав и способ производства из него промежуточных изделий | |
RU2778039C1 (ru) | Способ модифицирования структуры литых заготовок из антифрикционной бронзы для диффузионной сварки со сталью (варианты) | |
JP7406074B2 (ja) | チタン鋳塊の製造方法およびチタン鋳塊製造鋳型 | |
RU2760688C1 (ru) | Способ изготовления заготовок из антифрикционной бронзы литьем с последующей экструзией | |
JP7406075B2 (ja) | チタン鋳塊の製造方法およびチタン鋳塊製造鋳型 | |
JP7406073B2 (ja) | チタン鋳塊の製造方法 | |
JP7533746B2 (ja) | アルミニウム合金鍛造用素材、アルミニウム合金製鍛造品及びその製造方法 | |
JP7533745B2 (ja) | アルミニウム合金鍛造用素材、アルミニウム合金製鍛造品及びその製造方法 | |
JP7433263B2 (ja) | Cu-Ni-Sn合金の製造方法 | |
Łagiewka et al. | The porosity of TiN bronze castings | |
RU2719051C1 (ru) | Способ получения полуфабрикатов из жаропрочного сплава Х25Н45В30 | |
WO2021024704A1 (ja) | Ti-Al基合金の鋳造方法 | |
Jones et al. | Microstructural evolution in intensively melt sheared direct chill cast Al-alloys | |
Shapovalov et al. | THE APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES TO CONTROL THE PROCESS OF SEGREGATION IN THE PRODACTION OF INGOTS AND CASTING | |
Omagu et al. | OVERVIEW OF SEMI-SOLID METAL PROCESSING OF AN ALUMINIUM ALLOY |