一种利用熔体循环过热消除过共晶铝硅合金中初生硅的方法.pdf
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一种利用熔体循环过热消除过共晶铝硅合金中初生硅的方法.pdf
本发明涉及一种利用熔体循环过热消除过共晶铝硅合金中初生硅的方法,利用熔体循环过热消除过共晶铝硅合金中初生硅的方法。首先在高于液相线以上某个温度下熔炼Al‑18Si过共晶铝硅合金,经过适当保温时间后将Al‑18Si合金熔体在炉中冷却到液相线温度665℃,在液相线温度保温适当时间,再快速升温至高于液相线温度,保温适当时间,重复以上步骤1‑5次,然后将Al‑18Si合金熔体在液相线以上某个温度浇注到室温金属铸型中快速凝固,细化并消除Al‑18Si过共晶铝硅合金中的初生硅。本发明不需要加入合金变质剂,也不需要采用
过共晶铝硅合金中初生硅的细化方法.pdf
过共晶铝硅中的初生硅的细化方法,将高硅铝合金(质量分数25%Si)和纯铝按照4/1的质量比例进行配制过共晶铝硅合金,配制后的合金熔体不再进行变质处理,而是进行保温处理,保温后可得到尺寸细小、形状规整的初生硅相。本发明的特征是根据所配制目标合金的成分,将高硅铝合金和纯铝按照4/1的质量比例分别在两个电阻炉中熔化,当精炼除渣后的高硅铝合金的温度为780℃,纯铝的温度为660℃时,将熔化好的高硅合金倒入纯铝熔体中,适当搅拌静置,当熔体达到浇铸温度(675℃~695℃)时,将熔体放入保温炉中分别进行等温保温(67
一种细化过共晶铝硅合金初生硅相的方法.pdf
本发明公开了一种细化过共晶铝硅合金初生硅相的方法,涉及金属铸造技术领域。首先通过高功率的电阻坩埚炉对过共晶铝硅合金进行熔炼,采用热电偶和可控硅温控仪对熔体进行控温,熔清后进行除气去渣精炼处理。随后进行低温熔体处理:先断电开炉盖自然冷却,接近设定温度630‑660℃时通电调整电炉功率系数进行保温一定时间,之后再断电连续冷却同时施加轻微搅拌,至设定温度580‑600℃时采用玻璃管吸液取样方法获取合金组织。本发明对过共晶铝硅合金中出现的初生硅有很好的细化和球化效果,初生硅颗粒尺寸细小、分布均匀;本发明不会在熔体
一种细化Al-18Si过共晶铝硅合金中初生硅的方法.pdf
本发明涉及一种细化Al‑18Si过共晶铝硅合金中初生硅的方法,首先在高于液相线的温度下熔炼Al‑18Si过共晶铝硅合金,经保温后将Al‑18Si合金熔体在炉中冷却到液相线温度665℃并保温适当时间,以形成较多的初生硅自发形核核心,然后将处于液相线温度的Al‑18Si合金熔体浇注到室温金属铸型中快速凝固,得到具有细小初生硅的Al‑18Si过共晶铝硅合金。本发明采用高温熔炼+熔体炉冷+液相线铸造方法,可增加Al‑18Si合金熔体中初生硅的形核核心数量,加快合金的凝固速度,得到较为圆整细小的初生硅组织。与传统方
Nd对过共晶铝硅合金中初生硅的变质作用及变质机理.docx
Nd对过共晶铝硅合金中初生硅的变质作用及变质机理共晶铝硅合金是一种重要的功能材料,由于其具有较高的力学性能、耐热性能和高温抗氧化性能等优点,被广泛应用于航空、汽车、船舶等轻工业领域。然而,铝硅合金中存在着大量初生硅,这对其力学性能和加工性能带来了一定的负面影响,因此,研究铝硅合金中初生硅的变质作用及变质机理对于提高铝硅合金的性能具有重要的意义。首先,让我们来介绍一下铝硅合金中初生硅的性质和特点。初生硅是指在共晶合金凝固过程中,由于过饱和度较高而先结晶出来的硅相。铝硅合金中的硅含量一般在5%~18%之间,且