Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Плавка цветных металлов

..pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
6.83 Mб
Скачать

Алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы модифицируют с целью измельчения макрозерна, чтобы облегчить последующую обработку давлением. Наиболее оптимальным вариантом является использование тройной лигатуры Al–Ti–В. Базовая лигатура содержит 5 % Ti и 1 % В. Для сплавов, выплавляемых из шихты с большим содержанием отходов, используют ее модификации с меньшим содержанием титана (3 % Ti, 1 % B и 3 % Ti, 0,2 % B). Лигатурой можно обрабатывать как весь объем расплава в печи или ковше, так и вести обработку расплава в струе, потоке или кристаллизаторах.

Лигатура Al–Ti–В обеспечивает эффективное измельчение зерна алюминиевых сплавов за счет введения в расплав мелкодисперсных кристаллов диборида титана, служащих центрами кристаллизации [4]. Ввод данной лигатуры приводит к улучшению механических свойств и уменьшению газовой пористости. Лигатура применима и для литейных сплавов. Лигатура поставляется в прутках (проволоки) диаметром 9,5 мм в бухтах или в слитках различного веса. Норма расхода уточняется технологом сучетомконкретныхусловий производства.

Эти же модифицирующие элементы могут быть внесены в расплав при помощи препарата «Зернолит» или модификатора № 6 (см. табл. 13), который оказывает дополнительное рафинирующее действие.

Силумины в производственных условиях чаще модифицируют солями натрия. Чистый натрий в производственных условиях уже не применяют из-за большого угара натрия и опасности газонасыщения (натрий содержит много водорода). Различают двойные, тройные модификаторы и универсальные флюсы (соответственно модификаторы 6–9 в табл. 13). Тройной модификатор и универсальный флюс имеют меньшую температуру плавления и их вводят при более низкой температуре расплава, что улучшает технико-экономические показатели плавки и уменьшает неблагоприятные последствия перегрева. Обезвоженные модификаторы засыпают на поверхность расплава и после оплавления замешивают на глубину 50–100 мм. В результате взаимодействия с расплавом выделяется натрий:

71

6NaF + Al = Na3АlF6 + 3Na,

который адсорбируется на границах растущих кристаллов кремния и затрудняет их рост. Вследствие этого наступает более глубокое переохлаждение, образуются новые центры кристаллизации и в итоге формируется мелкозернистая структура эвтектики. Металл под двойным модификатором выдерживают 12–15 мин, а под тройным – 6–7 мин. После снятия шлака расплав должен быть разлит по формам в течение 25–30 мин. При большей выдержке эффект модифицирования постепенно пропадает из-за выгорания натрия. Малый срок сохранения эффекта модифицирования является главным недостатком натриевых модификаторов.

Хорошими модифицирующими свойствами в отношении эвтектики Al–Si обладает стронций. Этот элемент выгорает медленнее, чем натрий, и эффект модифицирования сохраняется до 5 ч. Вводят стронций в количестве 0,06–0,08 % в виде лигатуры Al–Sr (10 % Sr).

К модификаторам длительного действия относятся также сурьма и иттрий (расход 0,15–0,3 %). Широкого распространения они пока не получили.

Заэвтектические силумины модифицируют фосфором (модификаторы 11–14 в табл. 13), чтобы избежать выделения крупных кристаллов первичного кремния.

3.3. Технология плавки некоторых алюминиевых сплавов

Для обеспечения соответствия химического состава и свойств выплавляемых сплавов необходимо соблюдать определенную последовательность загрузки в печь шихтовых материалов. Для всех алюминиевых сплавов применимы следующие общие положения:

1. При проведении плавки на свежих чушковых металлах и лигатурах в первую очередь загружают алюминий, а затем растворяют лигатуры.

2. Если плавка ведется на предварительном чушковом сплаве или на чушковом силумине, то в первую очередь загружают и рас-

72

плавляют чушковые сплавы, а затем подшихтовывают сплав расчетным количеством алюминия и лигатур.

3.Сильно угорающие элементы (магний и цинк) вводят в последнюю очередь.

4.Если шихта состоит из отходов и чушковых сплавов, то

впервую очередь загружают в печь и расплавляют наибольшую составную часть шихты.

5.Если позволяют габариты печи, то вместе загружают те части шихты, которые имеют близкую температуру плавления, например силумин, отходы и чистый алюминий.

6.Отходы перед плавкой должны быть подвергнуты поверхностной очистке от загрязнений, коррозионной пленки, влаги, масла, формовочных материалов и т.д.

7.Стружка употребляется в шихту только после предварительного переплава, рафинирования и разливки в чушки.

Соблюдение рекомендуемого порядка загрузки позволяет уменьшить угар различных элементов, ускорить процесс плавки и снизить максимальные значения температуры ведения плавки, что уменьшает насыщениерасплава газами инеметаллическимивключениями.

При составлении шихты в первую очередь необходимо стремиться к полному использованию собственных отходов и переплава стружки, если это не приведет к превышению допустимого содержания примесей. Бракованные отливки, крупные прибыли и литники (кроме брака по химическому составу) можно добавлять в шихту

внеограниченном количестве. Переплав мелких отходов и стружки можно добавлять в шихту до 30 %.

Плавку сплавов повышенной чистоты (АК7пч, АК9пч) для отливок деталей с высокими требованиями по герметичности ведут только с использованием первичных шихтовых материалов.

3.3.1. Плавка силуминов

Эта наиболее представительная группа алюминиевых сплавов не вызывает особых технологических трудностей при плавке. Сплавы с большим количеством эвтектики (АК12, АК9, АК7) необходи-

73

мо модифицировать. Медистые силумины с низким содержанием кремния (АК5М, АК6М2, АК5М4) можно готовить без проведения этой операции.

Сплав АК12 выплавляют с использованием чушковых силуминов (АК12оч (СИЛ-00), АК12пч (СИЛ-0), АК12ч (СИЛ1) или АК12ж (СИЛ2)) и отходов (до 80 %). Шихту загружают в прогретый до тем- но-красного каления тигель, расплавляют, перемешивают и снимают шлак. При необходимости корректировки состава добавляют чистый алюминий. При температуре 720–730 °С производят рафинирование и модифицирование одним из универсальных флюсов (флюсы № 10–13 в табл. 11). Если нет силуминов, то сплав готовят из чушкового алюминия и лигатуры Al–Si. В этом случае в тигель вначале загружают чушки алюминия и отходы, а после их расплавления вводят лигатуру. Рафинируют и модифицируют сплав, как и в первом случае.

Если разливка сплава из раздаточной печи продолжается более 25 мин, то в качестве модификатора необходимо использовать лигатуру Al–Sr. В этом случае для рафинирования удобнее использовать препарат «Дегазер».

Сплавы АК13, АК9, АК8л, АК7 и их модификации дополни-

тельно содержат марганец и магний. Марганец вводят лигатурой Al–Mn, а магний в чистом виде перед рафинированием.

Необходимо учитывать повышенный угар магния при плавке за счет взаимодействия с хлористыми солями или выгорания при длительном времени разливки. Если требуется повышенная прочность и твердость, то магний шихтуют по верхнему пределу, при повышенных требованиях к пластичности – по нижнему. Марганец в этих сплавах нейтрализует вредное влияние примесей железа. Если есть опасность насыщения этой примесью, то содержание марганца должно быть близким к верхнему пределу.

Сплавы (АК9пч) для отливок, к которым предъявляют повышенные требования по герметичности, готовят из первичного чушкового сплава АК9 с минимальным количеством отходов. Расплав защищают от взаимодействия покровным флюсом. Чтобы избежать газовой пористости в отливках, расплав следует тщательно рафини-

74

ровать универсальными флюсами. Хорошие результаты дают вакуумирование расплава и ультразвуковая обработка. Заливку ответственных крупногабаритных и массивных деталей следует производить в автоклавах при давлении 0,5–0,7 МПа.

Перед разливкой проверяют остаточное содержание растворенного водорода вакуум-пробой.

Медистые силумины (АК5М, АК6М2, АК5М4, АК8М и др.)

плавят в такой же последовательности, как обычные силумины. Медь вводят лигатурой Al–Cu, чушковый магний или лигатуру Al–Mg в последнюю очередь. Расплав рафинируют флюсами с криолитом, нагревают до заданной температуры и разливают по формам.

Заэвтектический силумин АК21М2,5Н2,5 отличается поряд-

ком проведения модифицирования. Кроме того, требуемое высокое содержание кремния может быть достигнуто только с помощью лигатуры Al–Si, содержащей более 25 % Si.

Модифицирование проводят фосфором, который образует с алюминием фосфат, частицы которого служат центрами кристаллизации.

Если расплав модифицируют лигатурой Cu–P, то ее загружают в измельченном виде (куски не более 10 мм) вместе с металлической шихтой в количестве 0,05–1,0 %. Сплав перегревается до 790–820 °С, рафинируется гексахлорэтаном или препаратом «Дегазер» и разливается по формам.

При модифицировании флюсами, содержащими фосфор (№ 12 и 13 в табл. 13), расплав перегревают до 790–825 °С. Соли в количестве 1,5–2,0 % от массы шихты вводят при помощи колокольчика. После окончания модифицирования расплав перемешивается и рафинируется гексахлорэтаном или препаратом «Дегазер» и разливается по формам.

3.3.2. Плавка сплавов системы Al–Cu

Из этой системы в новом стандарте остался только сплав АМ5. Он отличается жесткими требованиями по содержанию примесей (не более 0,2 % Fe, 0,3 % Si, 0,05 % Mg). Готовить сплав следует из

75

алюминия с низким его содержанием. Удобно использовать тройную лигатуру Al–Cu–Mn с соотношением Cu:Mn = 6:1 и лигатуру Al–Ti или даже четверную лигатуру Al–Cu–Mn–Ti. В шихте не рекомендуется использовать более 60 % возврата.

Для снижения склонности к образованию горячих трещин содержание меди должно быть ближе к верхнему пределу, а содержание марганца – ближе к нижнему. Расчет шихты рекомендуется вести исходя из получения состава: 5,0 % Cu, 0,8 % Mn и 0,3 % Ti.

Лигатуры вводят после расплавления основной части шихты. Время до разливки сплава после полного расплавления лигатуры не должно превышать 30 мин. Расплав рафинируют продувкой хлором, или аргоном, или хлористым марганцем. Хлористый цинк использовать нежелательно, так как он отрицательно влияет на жаропрочность сплава.

Для повышения механических свойств проводят модифицирование фторцирконатом калия в количестве 0,3–0,5 % от массы шихты при 740 °С. Содержание циркония после модифицирования не должно превышать 0,2 %.

Продолжительность плавки и время разливки должны быть минимальными.

Не рекомендуется перегрев расплава выше 750 °С.

3.3.3. Плавка сплавов системы Al–Mg

Процесс приготовления этих сплавов сложнее, чем других алюминиевых сплавов, из-за высокой окисляемости магния. Для этих сплавов характерно и низкое допустимое содержание примесей. Для уменьшения насыщения расплава железом плавку рекомендуется проводить в шамотно-графитовых тиглях и использовать плавильные инструменты из титана.

Вкачестве компонентов шихты используют алюминий высокой чистоты марок А97, А95, магний марки Мг90, лигатуры Al–Be, Al–Ti и Al–Zr и собственные отходы.

Впрогретый тигель загружают алюминий и лигатуру Al–Be. После расплавления шихты при температуре 700 °С загружают ос-

76

тальные лигатуры, очищают поверхность от шлака, перемешивают расплав, засыпают один из покровно-рафинирующих флюсов № 3–9 (см. табл. 11) и колокольчиком под флюс вводят магний. Интенсивным замешиванием флюса производят рафинирование до тех пор, пока расплав не будет иметь чистую зеркальную поверхность. Разливку сплава лучше производить чайниковым ковшом, не снимая шлака. Температура разливки 660–670 °С. Дополнительного модифицирования не требуется. Модифицирующий эффект оказывают добавки титана и циркония, входящие в состав сплава.

Для обеспечения большей точности сплава по химическому составу и содержанию примесей рекомендуется сначала выплавить предварительный сплав (технология плавки такая же, как описано выше) и разлить его в изложницы. После проверки химического состава и металлургического качества чушковый сплав расплавляют под покровным флюсом и получают рабочий сплав.

Вопросы для самоконтроля

1.Как взаимодействует алюминий с кислородом и водородом?

2.В чем проявляется повышенная химическая активность алюминия при плавке?

3.В каких печах плавят алюминиевые сплавы? Материал футеровок и тиглей.

4.Как защитить расплав от насыщения железом?

5.Состав покровных флюсов.

6.Какие способы рафинирования и дегазации наиболее эффективны для алюминиевых сплавов?

7.Каков механизм рафинирования флюсами? Состав рафинирующих флюсов.

8.Какие газы можно использовать для рафинирования алюминиевого расплава продувкой?

9.Фильтрация через активные и механические фильтры. Механизм очистки расплава.

10.Какие фильтры позволяют отделить только крупные вклю-

чения?

77

11.Где устанавливают зернистые фильтры?

12.Из чего изготовляют пористые фильтры?

13.Цели и методы модифицирования сплавов.

14.Механизм модифицирования натрием.

15.Каков основной недостаток натрия как модификатора?

16.Какие модификаторы дают более длительный эффект, чем

натрий?

17.Какой эффект достигается при обработке расплава универсальным флюсом?

18.Какой способ рафинирования позволяет достичь максимальной дегазации расплава?

19.Чем отличается технология плавки алюминиевых сплавов, содержащих магний?

78

4.ПЛАВКА МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

4.1.Физико-химические особенности плавки магниевых сплавов

Магний имеет плотность 1,738 г/см3, поэтому сплавы на его основе самые легкие из всех применяемых в технике. Магний отличается высокой химической активностью, поэтому при плавке магниевых сплавов протекают сложные процессы взаимодействия между материалами шихты, с одной стороны, и материалами футеровки и тиглей плавильных устройств, печной атмосферой, легирующими компонентами, покровными и рафинирующими флюсами, защитными средами – с другой [8].

Магний легко окисляется с выделением большого количества теплоты по реакции

2Mg + O2 = 2MgO + 287,2 ккал.

Объем окислов меньше объема металла, на котором они образуются: VMgO/VMg = 0,75 (см. подраздел 3.1), поэтому окисная пленка не обладает защитными свойствами, скорость окисления с ростом толщины окисной пленки не уменьшается. Интенсивное окисление магния начинается при температуре выше 400 °С. Поскольку окисная пленка пористая и малотеплопроводная, теплота реакции окисления не успевает отводиться в пространство, магний перегревается и может произойти возгорание. При атмосферном давлении температура воспламенения магния на воздухе равна 623 °С.

Окисляемость магния может быть понижена небольшими добавками бериллия, образующего свою плотную окисную пленку ВеО, обладающую защитным действием (VBеO / VBe = 1,67). В про-

мышленные сплавы с этой целью вводят до 0,002 % Ве. Более высокие концентрации Ве ухудшают механические свойства. Аналогичный эффект дает и добавка 0,03–0,05 % кальция.

Более тяжелые оксиды магния MgO (3,1 г/см3 против 1,57–1,65 г/см3 у магниевых расплавов) не удерживаются на поверх-

79

ности ванны и осаждаются на дно. Рыхлые (пушистые) окисные включения небольшого размера оседают медленно. Тепловая конвенция и перемешивание расплава вызывают всплывание (взмучивание) окислов и попадание их в отливку.

Расплавленный магний энергично взаимодействует с кремнеземом и окислами железа, углекислым газом, азотом и хлором и продолжает гореть в среде этих газов. Хорошо восстанавливает магний и большинство других окислов. Это затрудняет подбор материалов для футеровки плавильных печей или плавильных тиглей.

Магний способен растворять значительные количества водорода. Содержание водорода в 100 г перегретого расплава достигает более 40 см3. Только у титана растворимость водорода больше, чем у магния. Поскольку в твердом магнии растворимость водорода тоже высока, степень перенасыщения твердого раствора водородом меньше, чем у алюминиевых сплавов, поэтому после дегазации можно получать довольно плотные отливки.

Расплавленный магний интенсивно взаимодействует с водой с выделением водорода, который может стать причиной взрыва из-за образования гремучего газа.

При температуре выше 750 °С магний образует нерастворимый в расплаве твердый и хрупкий нитрид Mg3N2, снижающий пластичность сплава. Взаимодействует магний и с другими газами, содержащимися в печной атмосфере (СO2, Н2О, SO2), с образованием MgO, MgSO4 и паров серы. Взаимодействие магния с SO2 и СО2 идет значительно медленнее, чем с кислородом, водяным паром или азотом, поэтому они находят применение для защиты поверхности расплава от окисления, тем более что пленка сульфата магния (MgSO4) тормозит доступ кислорода к расплаву. При разливке на струю металла всегда присыпают серу, чтобы создать защитную атмосферу SO2 вокруг струи металла.

Специфические физико-химические свойства магния определяют следующие элементы технологии приготовления магниевых сплавов и отливок:

1) проведение защитной плавки под защитой флюсов или газовой атмосферы;

80