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真空感应熔炼

真空感应熔炼(Vacuum induction melting,简称VIM)在电磁感应过程中会产生涡电流,使金属熔化。此制程可用来提炼高纯度的金属及合金。主要包括真空感应炉熔炼、悬浮熔炼和冷坩埚熔炼。由于在真空下熔炼容易将溶于钢和合金中的氮、氢、氧和碳去除到远比常压下冶炼为低的水平,同时对于在熔炼温度下蒸气压比基体金属高的杂质元素(铜、锌、铅、锑、铋、锡和砷等)可通过挥发去除,而合金中需要加入的铝、钛、硼及锆等活性元素的成分易于控制。因此经真空感应熔炼的金属材料可明显地提高韧性、疲劳强度、耐腐蚀性能,高温蠕变性能以及磁性合金的磁导率等多种性能。 

真空感应熔炼基本信息

真空感应熔炼熔炼工艺

真空感应熔炼的熔炼工艺包 括坩埚的选择与制备,炉料准备,熔化和精炼以及浇注等。

坩埚的选择与制备

坩埚的寿命和坩埚与液态金属相互作用直接影响设备的生产率和金属成品的质量。通常小炉选用预制坩埚;较大熔炼炉(>250kg)采用打结法制备坩埚较为经济。用得最广泛地是不同纯度的氧化铝和氧化镁为基的耐火材料,选用何种耐火材料取决于被熔合金的化学性质。对熔点较低而又不与碳反应的金属,如铀与铜,可选用石墨坩埚;对含化学活性多的合金则可选用氧化钙或氧化钇稳定化的氧化锆耐火材料。20世纪80年代真空感应炉的坩埚材料有了重要发展,用水冷铜片镶制坩埚可彻底免除坩埚与金属液间反应,从而可用真空感应炉熔炼钛、锆等活性金属;用预制氧化钙坩埚可大大提高熔炼金属的质量。

炉料准备

真空感应熔炼用的原材料需经仔细化验和选择,如对在真空中不易去除的磷与硫的含量加以限制;经过熔炼虽然可以脱除原料中含有的氧与氮等气体,但宁肯花稍高的价格买低杂质含量的原料,从而节省真空感应净化所需时间;同理,在使用返回料时必须清除氧化皮、油、脂及其他易挥发污物。

熔化与精炼

在第一批装料中含有全部非活性合金元素,同时希望有一定量的碳,这样在料熔化时碳可以充分脱氧,又起搅拌作用;相反在炼制超低碳合金时则配有过量氧以便在熔化期充分脱碳。熔化期要避免激烈沸腾造成金属液强烈喷溅损失,必要时在熔化期通入一定压力的氩气以抑止金属液沸腾。在精炼期应注意熔池得到充分搅拌以利于金属液成分均匀和各种冶金反应的进行;精炼期温度应选择适当,温度高有利于提高反应速度,但温度过高会由于金属液与坩埚材料反应加速,从而导致金属液含氧量增高等不利影响;精炼期真空度应达到抽气设备实际的最高值,通常在1.33~0.13 N/m(之间,以发挥真空冶炼的优势,只有在炼制需要加入易挥发合金元素时才通入氩气阻止挥发损失;一般活性合金组元在金属液充分脱氧后加入,然后调整熔池温度准备浇注。

浇注

浇注工艺直接影响产品质量。首先是精确控制浇注温度,选择浇注温度应使金属液具有良好流动性,但不要使金属液过热导致烧伤模壁及冷凝产生的二次夹杂增多等缺点。其次采取措施防止浮渣等进入铸模,使用带挡渣板的导流槽能得到良好效果;80年代研制出的各种泡沫陶瓷过滤器,对高温合金起到明显减小夹杂的净化效果。为了填充铸锭缩孔,可使用发热保温帽、绝热保温帽、电弧加热和感应加热等办法。

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真空感应熔炼造价信息

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熔炼焊剂

  • CHF601
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真空吸盘

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真空吸盘

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真空吸盘

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真空吸盘

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真空吸盘

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真空感应熔炼

  • 容量:≥25kg、最高工作温度:≥1600℃、极限真空度(空炉、冷态下):6.67×10-2Pa
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  • 2020-09-04
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真空感应熔炼

  • 真空等参数数字显示 10.能在真空条件下进行测温、捣料、合金元素调整、熔炼、浇铸.可通过充气阀充入惰性气体以控制炉内压力和气氛 11.坩埚翻转最大角度:100°
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真空感应熔炼

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真空

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真空感应熔炼发展与展望

在20世纪40年代真空感应熔炼主要炼制加热用电阻合金,它纯净度高、拔丝容易;同时也用于生产软磁合金。60年代以来,中国邵象华、美国埃里奥特(Elliott J.F.)和前苏联萨马林(Cамарин A.M.)等对真空冶金物理化学作了较全面的评述并进行了多方面的研究。真空冶炼在金属的纯化、成分控制、性能改进及洁净度等方面有明显的效果。在60年代以后真空感应熔炼又增加了超高强度钢、超纯铁素体不锈钢及电子工业用高纯靶材等产品。对于合金性能要求很高的材料常常采用真空感应熔炼与真空电弧重熔或电渣重熔双联冶炼工艺,这时真空感应炉炼制电极,由真空电弧炉或电渣炉重熔成锭,这种双联冶炼出的锭子成分控制精确,杂质含量低,夹杂少而且具有良好铸锭组织改善加工成型性能。

真空感应熔炼今后在下述四个方面仍将获得广泛应用:(1)熔炼要求成分控制精确、纯度高、夹杂少的合金。如镍基高温合金、超高强度马氏体时效钢、超纯铁素体不锈钢及高纯金属等;(2)回收贵重合金料,如镍基合金、高合金不锈钢等;(3)生产无余量加工的精密铸造件;(4)用水冷铜片镶制坩埚与氧化钙坩埚熔炼活性金属合金如钛、锆等。 2100433B

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真空感应熔炼熔炼设备

真空感应炉包括电源输入系统、真空系统和炉体三大部分。

电源输入系统

由于真空感应炉设备投资较大,缩短熔炼周期以提高设备利用率就成为选择电源功率的重要因素,通常选择300~500kW熔炼每吨金属;电源频率的选择主要考虑熔池能得到充分的搅拌以利于合金料熔化和精炼反应的进行。为了得到充分的搅拌,有的感应炉备有搅拌辅助电源;选择较低输入电压,有利于解决真空下放电的绝缘问题。

真空系统

选择真空系统首先应考虑熔室初抽的时间及各闸阀隔离室抽空所需的时间,例如通常主熔炼室要求15min抽空至13.3N/m(即1×10Torr);然后考虑精炼期气体排出量和对精炼期真空度的要求,这与选用的原材料种类、成分和对熔炼后合金成分的要求有很大关系;还要考虑外来气体源,这对大型炉子更为重要,例如由各真空密封处密封不严引起的漏气,坩埚、绝缘物、导流槽等耐火材料放气,还有炉壁沉积的挥发物吸气后的放气等。通常允许熔炼前熔炼室漏气加放气达到每kg坩埚容量6.65×10-2~1.33×10-1N.L/(m·s)。对炉体漏气要求愈小愈好,因为同一真空度下漏气大的炉子熔炼冶金效果差。通过在熔炼室安放便于清除挥发物的冷凝捕集器以及采用温水冷却炉壁可显著减少熔炼时炉体受热产生的大量放气。

炉体结构

往往根据用户需要设计,因而是多种多样。通常包括熔炼室和装料及辅助设备两大部分。(1)熔炼室。对小型真空感应炉(<500kg/炉)通常选择侧倾坩埚浇注的结构,在熔炼室内浇注,优点是结构紧凑。对工业规模用真空感应炉(>1t/炉)也为侧倾浇注;但铸锭室与熔炼室经真空闸阀隔开;坩埚与锭模之间经过一个水平导流槽相连接;这种结构的优点是可以实现半连续冶炼、缩短冶炼周期,大大提高设备利用率。但设备投资会有一定增加。(2)装料与辅助设备。有块料、合金料与液态金属等加料装置设备,常用为前两种。小炉的块料打开炉盖直接用手装料;大型炉子为了使熔炼室连续保持真空,专用闸阀在坩埚上方建有加料室,用底开式吊篮通过加料机构将块料直接送入坩埚。(3)合金加料器。位于熔炼室之上,总容量约为熔炼料的2%~10%,为多格分别贮料,通过真空闸阀与振动送料器将各种合金料于合适的熔炼期间分别加入坩埚内的液态金属中。(4)合金液取样器。为了控制冶炼过程,必须在不同熔炼期间取样分析合金成分与杂质含量。取样器可通过一小真空阀直接自熔池内取样,或者通过加料装置闸阀自熔池中取样。(5)测温装置。温度是冶炼工艺的重要参数,使用辐射光学高温计测温,必须及时清除玻窗上的挥发物并对其进行校正;因此,标准的方法是用浸入式热电偶测温,它可通过专门真空阀门送入,或经过加料室闸阀送入。除此之外,还有捣料杆、可移动坩埚盖,锭模及导流槽等附属设备。真空感应熔炼设备以德国莱波特海拉斯(Leybold Her-aeus)公司和美国康萨克(Consarc)公司的产品较为先进。中国主要生产厂家为上海电炉厂、锦州电炉厂等。

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真空感应熔炼常见问题

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真空感应熔炼文献

真空感应炉近常压气氛保护熔炼高氮马氏体不锈钢 真空感应炉近常压气氛保护熔炼高氮马氏体不锈钢

真空感应炉近常压气氛保护熔炼高氮马氏体不锈钢

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页数: 4页

研究了在真空感应炉近常压气氛保护熔炼条件下氮在马氏体不锈钢0Cr16Ni5Mo中的溶解度,探讨了炉内保护气体种类、氮化铬铁加入量对钢中氮含量的影响.结果表明,炉内保护气体种类对钢中氮的溶解度有较大影响,氮化铬铁合金加入量对钢氮含量的影响因保护气体种类不同而异.

真空感应堆焊排气阀 真空感应堆焊排气阀

真空感应堆焊排气阀

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页数: 未知

一、前言 内燃机排气阀是发动机的关键零件之一,它承受着高温燃气腐蚀及落座应力的复合作用,工作条件十分恶劣。为提高排气阀密封锥面的工作寿命,通常在锥面堆焊一定厚度的耐热合金。常用的合金有镍基(N1-Cr-B-Si系)及钻基(Co-Cr-W-B-Si系)合金。该合金被称之为自熔性合金,具有很

真空熔炼真空熔炼分类

根据加热热源的不同,真空熔炼主要可分为真空感应熔炼,真空电弧熔炼,电子束熔炼等3种。

真空熔炼真空感应熔炼

将金属炉料放入置于线圈中的坩埚内,当线圈接通交流电源时,在线圈中间产生交变磁场,炉料中即产生感应电势。由于金属炉料本身形成一闭合回路,所以在炉料中同时产生了感应电流,即涡流,炉料靠涡流加热和熔化。利用这个原理进行熔炼的方法称为感应熔炼。而处于真空条件下的感应熔炼则为真空感应熔炼。真空感应熔炼能够严格控制合金中活泼元素如铝、钛等的含量,可以有效地去除合金中的气体和非金属夹杂物以及有色金属杂质,提高合金的纯净度。但真空感应熔炼存在着坩埚耐火材料对金属液的沾污问题,且通常采用钢锭模浇注,钢锭结晶组织与普通熔炼的铸锭组织比较并无改善。真空感应熔炼主要用来熔炼高温合金、精密合金及特殊钢材料,其主要产品是铸锭、精密铸件和双联熔炼用的电极母材。

真空熔炼真空电弧熔炼

在真空条件下利用电弧来加热和熔炼金属的熔炼方法。这种熔炼方法所使用的电极有自耗电极和非自耗电极两种。自耗电极是由被熔炼材料(即炉料)制成,在熔炼过程中它逐渐消耗;而非自耗电极系利用钨等高熔点材料制成,在炉料熔炼过程中它基本上不消耗。采用自耗电极的真空电弧炉称自耗电极电弧炉,简称自耗炉;采用非自耗电极的真空电弧炉称非自耗电极电弧炉,简称非自耗炉。非自耗电极熔炼已较少使用,而自耗电极熔炼大量应用于生产实践中,成为二次重熔的主要手段之一。真空电弧熔炼的坩埚一般用铜制成,外面用水冷却,称为水冷铜结晶器。熔炼时,可以将自耗电极(被熔炼材料)接负极,水冷铜结晶器接正极,通电后两极间产生弧光放电,将电能转变成热能,产生高温使材料熔化。熔炼过程中液态金属熔滴通过高温弧区后落入金属熔池,并在水冷铜结晶器内凝固成锭。通过金属液与气相间以及熔池内发生的一系列物理化学反应,达到提高金属的纯净度,改善其结晶组织和性能的目的。真空电弧熔炼不受大气、耐火材料和铸模等的沾污;可以去除钢及合金中的气体和有害金属杂质;熔炼中夹杂物也可上浮去除一部分,并可改善夹杂物在合金中的分布及形态;水冷铜结晶器中的钢锭铸态组织比普通铸锭为好。但真空电弧熔炼需预制电极,且钢锭表面较差。真空电弧熔炼可用来熔炼钛、锆、钨、钼等活泼金属、难熔金属以及它们的合金,也可用来熔炼高温合金及有特殊用途的钢和合金。

真空熔炼电子束熔炼

在高真空环境中,将阴极材料(通常选用难熔金属如钨等)加热至高温后,在高压直流电作用下发射电子,用磁透镜聚集成电子束,并在阳极的加速下,以高速射向阳极(做成电极的被熔物料相当于阳极),当高速的电子束射到电极表面碰撞时,由动能转变成的热能将被熔物料熔化。它不仅能熔化电极,而且有一部分能量可以用来加热金属液面,使熔池保持必要的温度和时间,以利于金属的精炼。最后金属液在水冷结晶器中凝固成锭。电子束熔炼也称电子轰击炉熔炼。电子束熔炼具有突出的优点:工作真空度高(约10-~10-Pa),非常有利于去除气体、非金属夹杂物及金属杂质;熔炼温度高,冶金反应充分,能熔炼任何难熔金属;金属熔滴汇聚在水冷结晶器内,可以有效地控制熔池温度和冷凝速度,有利于获得良好的金属锭组织。电子束熔炼的应用范围已从难熔金属扩展到高温合金、精密合金、半导体材料和一些具有特殊用途钢种的熔炼。只是由于其设备结构复杂,建设投资昂贵等原因限制了它的发展规模。

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真空熔炼熔炼的进展

随着科学技术的进步,真空熔炼技术也取得很大进展,新的真空熔炼的炉型也不断涌现。例如,真空感应熔炼通常脱硫效果并不好,近期出现了真空感应有渣熔炼,即在真空感应熔炼过程中,造碱性熔渣。由于一般合金中都有或多或少的碳存在,这时就可发生下列脱硫反应:(CaO) [MeS] [C]======(CaS) [Me] {CO}。

在真空熔炼条件下,由于炉气不断被抽出,炉内pCO值可达到很低的水平,这对于合金的脱硫是极为有利的。工作表明,用200kg真空感应炉重熔高硫钴豆,造石灰萤石渣,脱硫效果达44%。真空感应有渣熔炼,还可以抑制元素的挥发过程,这对于减少贵重元素的损失和准确控制合金成分也是有利的。为克服真空电弧熔炼不能浇注成型的缺点,发明了真空凝壳炉。它是利用真空电弧熔炼原理,采用可以倾动的水冷坩埚控制冷却过程,使被熔炼金属液在坩埚内壁形成一薄层“凝壳”,将被熔炼金属液和坩埚隔离,并形成相当大的熔池,熔炼结束时快速倾转坩埚将金属液注入铸模或铸型凝固成型。凝壳炉在熔炼钛和钛合金方面取得了很好的冶金效果。此外,特别适用于难熔金属提纯和单晶制取的无坩埚区域熔炼,生产定向涡轮叶片的真空定向凝固炉,以及制备金属间化合物(例如Ni3Al、Ti3Al等)用的冷坩埚悬浮熔炼等均已达到生产规模,正在进一步的完善和发展之中。2100433B

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真空感应炉熔炼简介

真空感应熔炼炉,是在真空条件下,利用中频感应加热原理,使金属熔化的真空冶炼成套设备。

真空感应熔炼炉是在真空条件下,利用中频感应加热原理,使金属熔化的真空冶炼成套设备。生产镍基高温合金、钛合金、不锈钢、超高强度钢等特种合金材料的重要冶炼设备。其自动控制系统作为重要的组成部分,直接影响产品的质量和产量。2100433B

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