RU2467086C2 - Method of producing aluminium alloys with transition metals - Google Patents
Method of producing aluminium alloys with transition metals Download PDFInfo
- Publication number
- RU2467086C2 RU2467086C2 RU2011100306/02A RU2011100306A RU2467086C2 RU 2467086 C2 RU2467086 C2 RU 2467086C2 RU 2011100306/02 A RU2011100306/02 A RU 2011100306/02A RU 2011100306 A RU2011100306 A RU 2011100306A RU 2467086 C2 RU2467086 C2 RU 2467086C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wire
- flux
- melt
- electric current
- aluminium
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к цветной металлургии и может быть применено для получения алюминиевых лигатур.The invention relates to ferrous metallurgy and can be used to obtain aluminum alloys.
Известен способ получения алюминиевых лигатур (Курдюмов А.В., Пикунов М.В., Чурсин В.М. Литейное производство цветных и редких металлов. Изд-во «Металлургия», 1972, с.496), при котором приготавливают перегретый алюминиевый расплав и вводят легирующие компоненты. Недостатком этого способа является длительность процесса растворения легирующих компонентов, что снижает производительность процесса, а также способствует насыщению алюминиевого расплава газами и окисными включениями.A known method of producing aluminum ligatures (Kurdyumov A.V., Pikunov M.V., Chursin V.M. Foundry of non-ferrous and rare metals. Publishing house "Metallurgy", 1972, p. 496), in which overheated aluminum melt is prepared and alloying components are introduced. The disadvantage of this method is the length of the process of dissolution of the alloying components, which reduces the performance of the process, and also contributes to the saturation of the aluminum melt with gases and oxide inclusions.
Известен также способ получения алюминиевых лигатур, при котором в перегретый алюминиевый расплав вводят легирующие компоненты в виде проволоки, при этом между проволокой, являющейся положительным электродом, и алюминиевым расплавом, являющимся отрицательным электродом, горит электрическая дуга в среде инертного газа. Данный способ повышает производительность и снижает трудоемкость приготовления алюминиевых лигатур, однако вследствие разбрызгивания и угара имеются большие потери легирующих элементов при приготовлении алюминиевых лигатур (RU 2406774)(прототип).There is also known a method for producing aluminum alloys, in which alloying components in the form of a wire are introduced into superheated aluminum melt, while an electric arc burns in an inert gas medium between the wire, which is a positive electrode, and aluminum melt, which is a negative electrode. This method improves productivity and reduces the complexity of the preparation of aluminum alloys, however, due to spatter and fumes there are large losses of alloying elements in the preparation of aluminum alloys (RU 2406774) (prototype).
Техническим результатом предлагаемого способа является снижение потерь легирующих компонентов, повышение производительности и снижение трудоемкости приготовления алюминиевых лигатур.The technical result of the proposed method is to reduce the loss of alloying components, increasing productivity and reducing the complexity of the preparation of aluminum alloys.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что приготавливают перегретый алюминиевый расплав выше температуры ликвидус сплава и вводят легирующие компоненты в виде проволоки, при этом между проволокой и алюминиевым расплавом пропускают электрический ток. В отличие от прототипа на поверхности алюминиевого расплава наводится слой расплавленного флюса, а проволока плавится за счет тепла, выделяющегося в слое флюса при прохождении через него электрического тока. В состав флюса входит криолит, оксид алюминия и фторид магния при следующем соотношении компонентов:The essence of the proposed method lies in the fact that an overheated aluminum melt is prepared above the liquidus temperature of the alloy and alloying components are introduced in the form of a wire, while an electric current is passed between the wire and the aluminum melt. In contrast to the prototype, a layer of molten flux is induced on the surface of the aluminum melt, and the wire melts due to the heat released in the flux layer when an electric current passes through it. The flux includes cryolite, alumina and magnesium fluoride in the following ratio of components:
Криолит - 40-45% (мол.)Cryolite - 40-45% (mol.)
Оксид алюминия - 10-20% (мол.)Alumina - 10-20% (mol.)
Фторид магния - 35-40% (мол.)Magnesium fluoride - 35-40% (mol.)
Такая совокупность новых признаков с известными позволяет по сравнению с прототипом снизить потери легирующих компонентов, повысить производительность и снизить трудоемкость приготовления алюминиевых лигатур.This combination of new features with the known allows, in comparison with the prototype, to reduce the loss of alloying components, increase productivity and reduce the complexity of the preparation of aluminum alloys.
Способ заключается в том, что приготавливают алюминиевый расплав, перегревают его выше температуры ликвидус лигатуры и на поверхность алюминиевого расплава засыпают слой флюса, содержащего: криолита - 40-45% (мол.), оксида алюминия - 10-20% (мол.), фторида магния - 35-40% (мол.). Флюс плавится и формирует жидкий слой на алюминиевом расплаве. Легирующие компоненты вводят в алюминиевый расплав в виде проволоки, при этом между проволокой и расплавом пропускают электрический ток. Проволока плавится за счет тепла, выделяющегося в слое флюса при прохождении через него электрического тока.The method consists in preparing an aluminum melt, overheating it above the liquidus ligature temperature, and adding a flux layer to the surface of the aluminum melt containing: cryolite - 40-45% (mol.), Aluminum oxide - 10-20% (mol.), magnesium fluoride - 35-40% (mol.). The flux melts and forms a liquid layer on the aluminum melt. Alloying components are introduced into the aluminum melt in the form of a wire, while an electric current is passed between the wire and the melt. The wire melts due to the heat released in the flux layer when an electric current passes through it.
Флюс с таким соотношением компонентов имеет температуру плавления 900-920°С, что ниже температуры приготовления алюминиевых лигатур, содержащих переходные металлы, и обеспечивает формирование на поверхности алюминиевого расплава сплошного жидкого слоя флюса. Криолит вводится для защиты алюминиевого расплава от окисления при контакте с атмосферой. Оксид алюминия и фторид магния при указанном содержании снижают температуру плавления криолита. Оксид алюминия, кроме того, снижает плотность флюса и снижает упругость паров флюса.A flux with such a ratio of components has a melting point of 900–920 ° C, which is lower than the temperature for preparing aluminum alloys containing transition metals, and ensures the formation of a continuous flux layer on the surface of the aluminum melt. Cryolite is introduced to protect the aluminum melt from oxidation upon contact with the atmosphere. Alumina and magnesium fluoride at the indicated content reduce the melting point of cryolite. Alumina, in addition, reduces the density of the flux and reduces the vapor pressure of the flux.
Плавление легирующего компонента в слое флюса снижает окисляемость легирующего компонента и его разбрызгивание по сравнению с прототипом. Все это снижает потери легирующих компонентов, повышает производительность и снижает трудоемкость процесса приготовления алюминиевых лигатур.The melting of the alloying component in the flux layer reduces the oxidizability of the alloying component and its spraying compared to the prototype. All this reduces the loss of alloying components, increases productivity and reduces the complexity of the process of preparing aluminum alloys.
Примером применения предлагаемого способа является изготовления алюминиево-железной лигатуры с содержанием 10% никеля. Алюминиевый расплав нагревают до температуры 1000°C. На поверхность засыпают флюс, состоящий из криолита, оксид алюминия и фторид магния при следующем соотношении компонентов:An example of the application of the proposed method is the manufacture of aluminum-iron ligatures with a content of 10% nickel. The aluminum melt is heated to a temperature of 1000 ° C. A flux consisting of cryolite, aluminum oxide and magnesium fluoride is poured onto the surface in the following ratio of components:
Криолит - 40-45% (мол.)Cryolite - 40-45% (mol.)
Оксид алюминия - 10-20% (мол.)Alumina - 10-20% (mol.)
Фторид магния - 35-40% (мол.)Magnesium fluoride - 35-40% (mol.)
Стальную проволоку Св-08АА диаметром 2 мм, являющуюся одним из электродов, подают в тигель с алюминиевым расплавом, являющимся вторым электродом, с помощью подающего механизма со сварочной горелкой для механизированной сварки со скоростью 10 м/мин. Между электродами подается со сварочного источника питания электрический ток при напряжении 50 В. Проволока легирующего компонента плавится в слое флюса вследствие ее нагрева за счет тепла, выделяющегося во флюсе при прохождении электрического тока. Расплав легирующего компонента проходит через флюс и смешивается с алюминиевым расплавом.Steel wire Sv-08AA with a diameter of 2 mm, which is one of the electrodes, is fed into a crucible with aluminum melt, which is the second electrode, using a feed mechanism with a welding torch for mechanized welding at a speed of 10 m / min. An electric current is supplied between the electrodes from the welding power source at a voltage of 50 V. The wire of the alloying component melts in the flux layer due to its heating due to the heat released in the flux during the passage of electric current. The melt of the alloying component passes through the flux and mixes with the aluminum melt.
При этом снижаются потери легирующих компонентов, повышается производительность и снижается трудоемкость приготовления алюминиевых лигатур.At the same time, losses of alloying components are reduced, productivity is increased, and the laboriousness of preparing aluminum alloys is reduced.
Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект и может быть осуществлен с помощью известных в технике средств. Следовательно, он обладает промышленной применимостью.The proposed method provides a technical effect and can be carried out using means known in the art. Therefore, it has industrial applicability.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011100306/02A RU2467086C2 (en) | 2011-01-11 | 2011-01-11 | Method of producing aluminium alloys with transition metals |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011100306/02A RU2467086C2 (en) | 2011-01-11 | 2011-01-11 | Method of producing aluminium alloys with transition metals |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011100306A RU2011100306A (en) | 2012-07-20 |
RU2467086C2 true RU2467086C2 (en) | 2012-11-20 |
Family
ID=46846919
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011100306/02A RU2467086C2 (en) | 2011-01-11 | 2011-01-11 | Method of producing aluminium alloys with transition metals |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2467086C2 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2788136C1 (en) * | 2021-12-09 | 2023-01-17 | Иван Олегович Гилёв | Method for obtaining aluminum-scandium-hafnium ligature |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3857705A (en) * | 1972-02-14 | 1974-12-31 | Nippon Light Metal Res Labor | Small grain promoting aluminum-titanium-boron mother alloy |
SU920075A1 (en) * | 1980-06-09 | 1982-04-15 | Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева | Method of producing master alloy compositions for making aluminium alloys |
SU990856A1 (en) * | 1981-09-18 | 1983-01-23 | Гомельский политехнический институт | Aluminium master alloy |
RU2406774C2 (en) * | 2008-10-30 | 2010-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта" | Procedure for production of aluminium alloys |
-
2011
- 2011-01-11 RU RU2011100306/02A patent/RU2467086C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3857705A (en) * | 1972-02-14 | 1974-12-31 | Nippon Light Metal Res Labor | Small grain promoting aluminum-titanium-boron mother alloy |
SU920075A1 (en) * | 1980-06-09 | 1982-04-15 | Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева | Method of producing master alloy compositions for making aluminium alloys |
SU990856A1 (en) * | 1981-09-18 | 1983-01-23 | Гомельский политехнический институт | Aluminium master alloy |
RU2406774C2 (en) * | 2008-10-30 | 2010-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта" | Procedure for production of aluminium alloys |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2788136C1 (en) * | 2021-12-09 | 2023-01-17 | Иван Олегович Гилёв | Method for obtaining aluminum-scandium-hafnium ligature |
RU2812624C1 (en) * | 2023-04-07 | 2024-01-30 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" | Method for producing magnesium-zirconium master alloy |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011100306A (en) | 2012-07-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2015136598A (en) | CLADING ALLOYS USING THE SUPPLIED MATERIAL WITH A HEART OF POWDER OF FLUX AND METAL | |
Qin et al. | Microstructures and properties of welded joint of aluminum alloy to galvanized steel by Nd: YAG laser+ MIG arc hybrid brazing-fusion welding | |
US20160144441A1 (en) | Low heat flux mediated cladding of superalloys using cored feed material | |
EP2610361B1 (en) | Flux-cored welding wire for carbon steel and process for arc welding | |
RU2470084C1 (en) | Foundry alloy for casting heat-resistant titanium alloy and method of its making | |
Prakash et al. | Shielding gas for welding of aluminium alloys by TIG/MIG welding-a review | |
JP4385028B2 (en) | MIG brazing welding method | |
RU2467086C2 (en) | Method of producing aluminium alloys with transition metals | |
JP5925703B2 (en) | Solid wire for gas shielded arc welding of thin steel sheet | |
RU2406774C2 (en) | Procedure for production of aluminium alloys | |
JP2021049583A5 (en) | ||
RU2486271C1 (en) | Method to produce aluminium-copper alloys | |
US7763822B2 (en) | Hybrid tubular wire electrode for submerged arc welding | |
JP5236337B2 (en) | Solid wire for pulse MAG welding of thin steel sheet | |
CN105916628A (en) | Aluminium alloy welding consumable and method for metallurgical bonding | |
RU2812624C1 (en) | Method for producing magnesium-zirconium master alloy | |
JP5600262B2 (en) | Arc brazing shielding gas and welding method using the shielding gas | |
JP3861979B2 (en) | Steel wire for carbon dioxide shielded arc welding | |
RU2448181C1 (en) | Aluminium-titanium alloy combination obtaining method | |
CN102091862B (en) | Magnesium alloy electroslag welding process | |
RU98165U1 (en) | COMPOSITION WIRE FOR Fusing ALLOYS ON THE BASIS OF TITANIUM ALUMINIDES | |
CN105177626A (en) | Method for manufacturing novel energy-saving anode steel jaw | |
JP2015100813A (en) | Solid wire for gas shield arc weld for thin steel plate | |
JP2021137855A (en) | Flux for electroslag welding and electroslag welding method | |
JP3815600B2 (en) | One side horizontal fillet gas shielded arc welding method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130112 |