Плавление алюминия

Плавление алюминия

Плавление алюминия

Основные сведения о плавке алюминия от компании «China Aluminium»

1. Каковы механизмы упрочнения расплавленного алюминия, в чем заключается суть мелкозернистого упрочнения и как оно влияет на прочность и пластичность сплава

Ответ: Механизмы: упрочнение мелкокристаллической структурой, упрочнение в твердом растворе, упрочнение старением, дисперсионное упрочнение, деформационное упрочнение
Суть в том, что увеличение ширины границ зерен может обеспечить как пластичность, так и прочность
Эффект: Деформационное упрочнение и упрочнение за счет введения частиц приводят к увеличению пластичности при росте прочности
Упрочнение за счет твердого раствора позволяет сохранить хороший уровень пластичности при повышении прочности
При укреплении границ зерен происходит утончение зерен, что приводит к повышению прочности и пластичности.

Плавление алюминия

2. Каковы эксплуатационные свойства литейных сплавов?

Ответ: Механические свойства, физические свойства, химические свойства

3. Каковы технологические свойства литейных сплавов?

Ответ: Литейные свойства, плавильные свойства, свариваемость, термическая обработка, обрабатываемость

4. Причины и методы модификации алюминиево-кремниевого сплава

Причина: в условиях спонтанного неконтролируемого роста кремниевая фаза вновь образует чешуйки. Такая форма хрупкой фазы приводит к сильному расколу матрицы, что значительно снижает прочность и пластичность сплава.
Метод: Добавление смеси фторида и хлорида натрия для обработки метоморфизмом; добавление небольшого количества чистого натрия дает тот же эффект.

5. Влияние магния, меди, железа, редкоземельных элементов, никеля и марганца на структуру и свойства плавкого алюминиевого сплава

Магний: Даже небольшое количество магния может значительно повысить предел прочности при растяжении и предел текучести. По мере увеличения содержания магния упрочняющий эффект продолжает усиливаться, прочность резко возрастает, а пластичность снижается.
Медь: Прочность алюминиево-кремниевого сплава значительно повышается, однако относительное удлинение уменьшается, а термическая прочность сплава улучшается.
Железо: ухудшает механические свойства сплава, особенно пластичность, а также снижает его коррозионную стойкость.
Марганец: Добавление марганца в сплав Al-Si позволяет значительно снизить вредное воздействие Fe.

6. Сплавы для поршней Al-Si в основном представляют собой эвтектические и гиперэвтектические сплавы

Причина: Материал поршня должен обладать высокой термостойкостью и износостойкостью, а также низким коэффициентом линейного расширения и высокой плотностью.
Эвтектический и гиперэвтектический алюминиево-кремниевый сплав содержит большое количество эвтектического и первичного кремния, что обеспечивает ему хорошие литейные свойства и низкий коэффициент линейного расширения, а также повышает прочность, износостойкость и коррозионную стойкость.

7. Какова роль редкоземельных элементов в алюминиевых сплавах?

Ответ: Он способствует улучшению механических свойств сплава при высоких температурах и повышению термостойкости алюминиевого сплава, но в то же время снижает эксплуатационные характеристики сплава при комнатной температуре.

8. Причины низких литейных характеристик и низкой коррозионной стойкости алюминиево-медных сплавов

Ответ: Качество литья низкое из-за широкого диапазона температур кристаллизации алюминиево-медных сплавов.
Из-за значительного перепада потенциалов между алюминием и медью коррозионная стойкость оказывается низкой.

9. Для чего используется алюминиевый сплав? Флюс для рафинирования и каковы основные методы

Цель: Получить высококачественную расплавленную смесь с минимальным содержанием примесей, газов и окисленных включений, а также обеспечить мелкозернистую структуру отливок.
Метод: вдувание инертного газа / фильтрация / вакуумная обработка / газификация растворителя / вдувание горючего газа / добавление редкоземельного металла

 

10. Какова связь между оксидными включениями и микроотверстиями в расплаве алюминия? 

Ответ: Чем больше окисленных включений в расплаве алюминия, тем выше содержание водорода. А окисленные включения создают готовые границы раздела фаз для зародышеобразования пузырьков, что приводит к образованию микропоры в отливках.
Метод: Использование ОНЛАЙН-УСТАНОВКА ДЕГАЗИРОВКИ для удаления водорода.

11. Основной принцип и метод дегидрирования в УСТАНОВКЕ ДЕГАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Основной принцип: вдувание газа или образование газа в расплаве алюминия с использованием пузырьков, всплывающих в расплаве, для удаления водорода и включений с поверхности расплава. Поскольку парциальное давление водорода в пузырьках в расплавленном алюминии изначально равно нулю, растворенный водород в соответствии с законом Вестварда непрерывно поступает в пузырьки и быстро улетучивается в атмосферу вместе с ними.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.