способ получения лигатуры алюминий-олово

Классы МПК:C22C35/00 Сплавы (лигатуры) для легирования железа или стали
B22D11/06 в литейные формы с подвижными стенками, например с роликами, пластинами, лентами, гусеницами
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Приоритеты:
подача заявки:
2002-05-24
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения легированных титановых сплавов методом вакуумного дугового переплава. В способе разливку расплава лигатуры производят при температуре расплава 605-630oС через двухвалковый кристаллизатор при окружной скорости вращения валков 14-20 м/мин, а на выходе из двухвалкового кристаллизатора закристаллизовавшийся расплав в виде ленты охлаждается водой. Изобретение позволяет исключить операции прокатки в технологии изготовления лигатуры алюминий-олово. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ получения лигатуры алюминий-олово, включающий получение расплава лигатуры, его разливку и кристаллизацию, отличающийся тем, что разливку производят при температуре расплава 605-630способ получения лигатуры алюминий-олово, патент № 2217516С через двухвалковый кристаллизатор при окружной скорости вращения валков 14-20 м/мин, а на выходе расплав в виде ленты охлаждают водой.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для получения легированных титановых сплавов методом вакуумного дугового переплава.

Известен способ получения лигатуры непосредственным сплавлением чистых металлов в специальном плавильном агрегате (печи дуговые, индукционные, сопротивления и пр. ), заключающийся в расплавлении основного компонента лигатуры и перегрева его. Затем в расплав вводят легирующие элементы, температуру сплава доводят до необходимого уровня, производят металлургическую обработку и затем расплав разливают в чушки или плиты (Н.Ф. Аношкин и др. Плавка и литье титановых сплавов, М., Металлургия, 1978 г., стр. 95) - прототип. Так как полученный сплав имеет высокую пластичность, то для получения необходимой фракции лигатуры слитки катают в лист толщиной до 10 мм и режут в заданные размеры.

Недостатком известного способа является то, что при прокатке происходит расслоение и закаты металла, загрязнение его смазывающими веществами. В результате лигатура не соответствует установленным образцам сравнения, поэтому ее приходится обезжиривать (травить) и большей частью (до 40 - 45%) переводить в шихтовую заготовку для повторной плавки.

Изобретение направлено на снижение трудоемкости и увеличение выхода годного при производстве лигатуры алюминий-олово.

Технический результат - исключение операции прокатки в технологии изготовления лигатуры алюминий-олово.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения лигатуры алюминий-олово, включающем получение расплава лигатуры, его разливку и кристаллизацию, разливку производят при температуре расплава 605-630oС через двухвалковый кристаллизатор, при окружной скорости вращения валков 14-20 м/мин, а на выходе расплав в виде ленты охлаждают водой.

Предлагаемый способ получения лигатуры алюминий-олово осуществляется следующим образом.

Вначале в печь загружается алюминий, после расплавления которого загружается олово. После проведения металлургической обработки расплав загружается в нагретое разливочное устройство. Расплав, нагретый до температуры 605-630oС, через заливочное устройство непрерывно подается в полость, образованную вращающимися в противоположные стороны горизонтально расположенными водоохлаждаемыми валками. Расплав кристаллизуется на поверхности валков, обжимается ими и выходит в виде ленты. При температуре расплава ниже 605oС из-за быстрой кристаллизации расплава резко возрастает величина необходимого давления в зоне формирования ленты, которое создастся усилием прижима одного волка к другому. При температуре расплава выше 630oС на поверхности ленты образуются раковины и разнотолщинность. Толщина ленты регулируется скоростью вращения валков кристаллизатора и силой их прижима. При окружной скорости вращения волков ниже 14 м/мин резко возрастает необходимая сила прижима волков, а при скорости окружной скорости вращения волков выше 20 м/мин толщина ленты становится нестабильной.

Закристаллизовавшаяся лента попадает через лентоприемник на транспортер и охлаждается водой, поступающей из душируюшей установки, с целью предотвращения образования несплошностей и разрыва ленты.

Пример. В качестве шихтовых материалов были использованы алюминий марки АО-95 и олово марки О1 массой по 20 кг. Загружали их порциями по 2 - 3 кг, вначале алюминий, а после его полного расплавления - олово. Готовый расплав подавался в предварительно разогретый питатель и далее в полость, образованную валками кристаллизатора. Разливка производилась при температуре 615oС, диаметр валковых, водоохлаждаемых кристаллизаторов равен 600 мм, частота вращения составляла 8 об/мин, что соответствовало окружной скорости валков, равной 15 м/мин.

Была получена полоса толщиной 2-3 мм, шириной 500мм и длиной 2800мм хорошего качества, с чистой поверхностью и без внешних дефектов.

Замечаний и отклонений в процессе изготовления лигатуры не наблюдалось.

По данной технологии изготовили 5 партий (лент) лигатуры.

От первой плавки отобрали одну жидкую и 8 твердых проб от ленты, от остальных плавок - одну жидкую и по 3 твердых пробы на определение химического состава.

Результаты химического анализа приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, химический состав лигатуры стабилен по всему объему полученных заготовок.

Высокое качество полученной по данному способу лигатуры алюминий-олово было также подтверждено контрольной плавкой титанового слитка сплава 6-6-2 (Al-V-Sn), следующего расчетного состава: 5,6% А1; 5,5% V; 2,0% Sn; 0,6% Fe; 0,6% Сu.

Использовали следующие шихтовые материалы:

1. Лигатуру алюминий-олово (50% Аl; 50% Sn).

2. Лигатуру V - Al (76,5% V; 23% Al).

3. Железо (Fe - армко).

4. Титановая губку (ТГ-90).

5. Двуокись титана (ТiO2).

6. Медь катодная (Ml).

Слиток выплавлен методом вакуумно-дугового переплава. В расходуемый электрод лигатура алюминий-олово вводилась в виде пластин размером 100способ получения лигатуры алюминий-олово, патент № 2217516100 мм, нарезанных из изготовленной ленты.

Результаты химического анализа полученного слитка приведены в таблице 2.

Химический состав слитка стабилен по всему объему.

Использование предлагаемого способа получения лигатуры алюминий-олово обеспечивает снижение трудоемкости за счет исключения операции прокатки и снижение себестоимости, т.к. выход годного приближается к 100%.

Класс C22C35/00 Сплавы (лигатуры) для легирования железа или стали

лигатура для производства отливок из серого чугуна -  патент 2529148 (27.09.2014)
модификатор для стали -  патент 2528488 (20.09.2014)
способ получения компактированного модификатора чугуна на основе нанодисперсных порошковых материалов -  патент 2522926 (20.07.2014)
способ переработки титановых шлаков -  патент 2522876 (20.07.2014)
лигатура -  патент 2521916 (10.07.2014)
модификатор -  патент 2521915 (10.07.2014)
электрохимический способ получения лигатурных алюминий-циркониевых сплавов -  патент 2515730 (20.05.2014)
способ получения лигатуры алюминий-скандий -  патент 2507291 (20.02.2014)
модифицирующий лигатурный пруток ai-sc-zr -  патент 2497971 (10.11.2013)
способ получения титансодержащего сплава для легирования стали -  патент 2497970 (10.11.2013)

Класс B22D11/06 в литейные формы с подвижными стенками, например с роликами, пластинами, лентами, гусеницами

машина непрерывного литья с роторным кристаллизатором -  патент 2528925 (20.09.2014)
горячекатаная тонкая литая полоса и способ ее изготовления -  патент 2528920 (20.09.2014)
способ получения аморфных или мелкокристаллических материалов для изготовления спеченных постоянных магнитов методом сверхбыстрой закалки расплава -  патент 2527105 (27.08.2014)
способ совмещенного литья, прокатки и прессования и устройство для его реализации -  патент 2519078 (10.06.2014)
литьевое сопло для горизонтальной ленточной литейной установки -  патент 2518864 (10.06.2014)
литьевое сопло для горизонтальной ленточной литейной установки -  патент 2510305 (27.03.2014)
способ изготовления горячекатаной полосы и изготовленная из ферритной стали горячекатаная полоса -  патент 2493266 (20.09.2013)
способ изготовления горячекатаной полосы -  патент 2492022 (10.09.2013)
устройство для литья полосы с позиционированием литейных валков -  патент 2491149 (27.08.2013)
выявление и сокращение дефектов в тонкой литой полосе -  патент 2489226 (10.08.2013)
Наверх