Металлообработка | |
ArticleName | Производство проволоки для бортпроводов из алюминиевых сплавов с высоким содержанием редкоземельных металлов, полученных с использованием электромагнитной кристаллизации |
DOI | 10.17580/tsm.2022.01.09 |
ArticleAuthor | Тимофеев В. Н., Усынина Г. П., Лебедев В. Н., Конкевич В. Ю. |
ArticleAuthorData | ООО «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики», Красноярск, Россия1 ; Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия2:. В. Н. Тимофеев, директор1, заведующий кафедрой «Электротехнологии и электротехника»2, докт. техн. наук
ООО «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики», Красноярск, Россия:
АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности, Москва, Россия:
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия: |
Abstract | В ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» разработана инновационная технология литья длинномерных слитков малого диаметра (8–12 мм) в электромагнитный кристаллизатор (ЭМК) и изготовления из них тонкой проволоки диаметром 0,5 мм и менее для бортпроводов из сплава 01417. Кристаллизация жидкого металла происходит под воздействием электромагнитных сил в ЭМК с непосредственной подачей охлаждающей жидкости на слиток, за счет чего достигаются скорости охлаждения, обеспечивающие диспергирование эвтектических фаз алюминидов редкоземельных металлов (РМЗ) аналогично тому, как это происходит при кристаллизации гранул (~1.103…1.104 К/с). Установлено, что определяющими параметрами при литье слитков являются мощность, подводимая к индуктору, и уровень расплава над фронтом кристаллизации. Для выхода литья на установившийся режим (процесс стабилизации диаметра слитка после начала литья) необходимо время и регулировка уровня расплава. Качество поверхности слитка зависит от обеспечения устойчивости тока в индукторе во время литья. Колебания тока в индукторе приводят к изменениям диаметра слитка. Большое влияние на структуру слитков оказывают скорость литья и температура металла. В отличие от способа производства гранулируемой проволоки тонкого (менее 1 мм) сечения, который вызывает проблемы по причине многочисленных обрывов при волочении, связанных с наличием оксидных и инородных включений, технология литья в ЭМК не требует предварительной фильтрации металла, так как оксидные и твердые неметаллические включения интенсивно выдавливаются электромагнитными силами на поверхность слитка. Установлено, что горячая деформация литой заготовки, отлитой в ЭМК, на установке «Конформ», обеспечивает получение более высоких прочностных характеристик проволоки из сплава 01417 после волочения по сравнению с литой отожженной заготовкой. Прессование обеспечило повышение предела текучести и относительного удлинения сплава 01417 в 2 и 2,5 раза соответственно по сравнению с литым состоянием. В результате была получена заготовка, обладающая высокой технологической пластичностью для дальнейшего волочения. Проведены электронно-микроскопические исследования проволоки, которые показали, что дисперсные алюминиды РЗМ достаточно равномерно распределены по сечению проволоки диаметром 0,5 мм. Определение размера частиц алюминидов при увеличении ×50000 крат показало, что они составляют ~96–214 нм. Проволоку из сплава 01417 АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (АО «ОКБ КП») применяет для изготовления токопроводящих жил монтажных проводов, обеспечивая существенное снижение их массы. |
keywords | Электромагнитная кристаллизация, магнитогидродинамическое воздействие, высокочастотное электромагнитное поле, алюминиевые сплавы с редкоземельными металлами, гранульная технология, диспергирование структуры, бортпровода |
References | 1. Добаткин В. И., Елагин В. И. Гранулируемые алюминиевые сплавы. — М. : Металлургия, 1983. — 176 с. |
Language of full-text | russian |
Full content | Buy |