Preview

Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy

Advanced search

THE EFFECT OF ALSI20 FOUNDRY ALLOY STRUCTURE ON THE MICROSTRUCTURE AND VISCOSITY OF SIMULATIVE AL–6%SI SILUMIN IN SOLID AND LIQUID STATES

https://doi.org/10.17073/0021-3438-2013-3-51-57

Abstract

The effect of the structure of initial charging Al–20wt.%Si alloys on their structure after single remelting and crystallization at equal cooling rate of 20 °C/sec has been investigated. It is found that the structural information from initial charging alloys is steadily saved and transmitted in the «solid–liquid-solid» system. Viscosimetric study of the melts produced from large- and fine-crystalline charging alloys at heating to 1350 °С and subsequent cool-down has confirmed the conclusion that the melts are translators of the structural information. It is found that the temperature of viscosity polyterm branching (hysteresis) (th) at the conditions of heating and cool-down for the melt from coarse-crystalline charging alloy is 1100 °C and that from fine-crystalline charging alloy is 1000 °C. It is noted that in the second case and at cool-down lower than th the viscosity is characterized by elevated values and the polyterm branch has steeper climb. The obtained results testify in favor of using special procedures of charging metal processing for the purpose of embedding the positive structural information into them. Application of this approach is mostly expedient in producing aluminum based foundry alloys.

About the Authors

K. V. Nikitin
Самарский государственный технический университет (СамГТУ), г. Самара
Russian Federation


A. B. Finkelshtein
Уральский федеральный университет (УрФУ) им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Russian Federation


O. A. Chikova
Уральский федеральный университет (УрФУ) им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Russian Federation


I. Yu. Timoshkin
Самарский государственный технический университет (СамГТУ), г. Самара
Russian Federation


References

1. Никитин В.И., Никитин К.В. Наследственность в литых сплавах. М.: Машиностроение-1, 2005.

2. Пригунова А.Г., Мазур В.И., Таран Ю.Н. и др. // Металлофизика. 1983. Т. 5, № 1. С. 88.

3. Пригунова А.Г., Мазур В.И., Таран Ю.Н. и др. // Там же. № 3. С. 54.

4. Попель П.С., Демина Е.Л., Архангельский Е.Л. и др. // Теплофизика высоких температур. 1987. Т. 25, № 3. С. 487.

5. Есин Ю.О., Демина Е.Л., Демин С.Е., Попель П.С. // Журн. физ. химии. 1986. Т. 60, № 7. С. 1791.

6. Попель П.С., Никитин В.И., Бродова И.Г. и др. // Расплавы. 1987. Т. 1, вып. 3. С. 31.

7. Бродова И.Г., Попель П.С., Есин В.О. и др. // Физика металлов и металловедение. 1988. Т. 65, вып. 4. С. 1149.

8. Швидковский Е.Г. Некоторые вопросы вязкости расплавленных металлов. М.: Гостехиздат, 1955.

9. Шпильрайн Э.Э., Фомин В.А., Сковородько С.Н., Сокол Г.Ф. Вязкость жидких металлов. М.: Наука, 1983.

10. Баум Б.А. Металлические жидкости. М.: Наука, 1979.

11. Бродова И.Г., Попель П.С., Барбин Н.М., Ватолин Н.А. Исходные расплавы как основа формирования структуры и свойств алюминиевых сплавов. Екатеринбург: УрО РАН, 2005.

12. Мальцев М.В. Модифицирование структуры металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1964.

13. Тягунов Г.В., Цепелев В.С., Кушнир М.Н., Яков лев Г.Н. // Завод. лаб. 1980. № 10. С. 919.

14. Никитин К.В. // Наследственность в литейных процессах: Тр. VII Междунар. науч.-техн. симп. (Самара, окт. 2008 г.). Самара: СамГТУ, 2008. С. 286.

15. Коржавина О.А., Бродова И.Г., Никитин В.И. и др. // Расплавы. 1991. № 1. С. 10.

16. Никитин В.И. Наследственность в литых сплавах. Самара: СамГТУ, 1995.

17. Измайлов В.А. // Свойства расплавленных металлов: Тр. XVI Совещ. по теории литейных процессов. М.: Наука, 1974. С. 21.

18. Строганов Г.Б., Ротенберг В.А., Гершман Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием. М.: Металлургия, 1977.

19. Филиппов Е.С. Строение, физика и химия металлургических процессов. М.: Металлургия, 1995.

20. Белов Б.Ф., Троцан А.И., Погорелов А.И., Кисунько В.З. // Эвтектика: Тр. Междунар. конф. (Днепропетровск, июнь 2000 г.). Днепропетровск: ООО «Трейс», 2000. С. 30.

21. Песков Н.П. Физико-химические основы коллоидной науки. Л.: Госхимтехиздат, 1932.

22. Напалков В.И., Бондарев Б.И., Тарарышкин В.И., Чухров М.В. Лигатуры для производства алюминиевых и магниевых сплавов. М.: Металлургия, 1983.

23. Тимошкин И.Ю. Разработка комплексных технологий получения мелкокристаллических лигатур для алюминиевых сплавов: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Владимир: ВГУ, 2011.

24. Пат. 2365651 (РФ). Способ низкотемпературного получения мелкокристаллической высококремнистой алюминиево-кремниевой лигатуры / В.Ю. Белов, Н.И. Качалин, В.И. Малинов и др. 2009.

25. Пат. 2448180 (РФ). Способ приготовления мелкокристаллической алюминиево-кремниевой лигатуры / К.В. Никитин, В.И. Никитин, И.Ю. Тимошкин. 2012


Review

For citations:


Nikitin K.V., Finkelshtein A.B., Chikova O.A., Timoshkin I.Yu. THE EFFECT OF ALSI20 FOUNDRY ALLOY STRUCTURE ON THE MICROSTRUCTURE AND VISCOSITY OF SIMULATIVE AL–6%SI SILUMIN IN SOLID AND LIQUID STATES. Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 2013;(3):51-57. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0021-3438-2013-3-51-57

Views: 532


ISSN 0021-3438 (Print)
ISSN 2412-8783 (Online)