Сучасна електрометалургія, 2024, #1, 17-23 pages
ЕШП титану у вакуумі
І.В. Протоковілов1, Т. Бейнертс2, В.Б. Порохонько1, Д.А. Петров1
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут фізики Латвійського університету.
32 Miera str., Salaspils LV-2169, Latvia. E-mail: toms.beinerts@gmail.com
Реферат
Наведено результати експериментальних досліджень процесу електрошлакового переплаву титану в камерній
печі при різних значеннях тиску в плавильному просторі — від вакууму до надлишкового тиску. Експерименти проводили при виплавці зливків діаметром 85 і 105 мм з титанових сплавів ВТ1-0 і ВТ22 з використанням
фторидно-хлоридного флюсу АН-Т4. Тиск інертного газу в камері печі змінювали в межах від 20 до 300 кПа.
Показано, що в усьому досліджуваному діапазоні тисків електрошлаковий процес проходив стабільно з формуванням зливків з якісною боковою поверхнею і щільною структурою, без пор, шлакових включень та інших
внутрішніх дефектів. Наведено експериментальні дані щодо впливу тиску в плавильному просторі на газовий
склад і структуру титанових зливків. Показана можливість зменшення вмісту водню у титанових сплавах шляхом ведення електрошлакового процесу в умовах вакууму. Встановлено, що зливок титану ВТ1-0, виплавлений
в умовах вакууму, характеризується більшим розміром зерен у порівнянні зі зливком, отриманим при надлишковому тиску. Бібліогр. 11, табл. 1, рис. 7.
Ключові слова: електрошлаковий переплав, камерна піч, вакуум, титан, газовий склад, зливок, структура
Отримано 13.02.2024
Отримано у переглянутому вигляді 19.02.2024
Прийнято 22.02.2024
Список літератури
1. Протоковилов И.В., Петров Д.А., Порохонько В.Б., Назарчук А.Т. (2018) Технологические и металлургические
особенности выплавки слитков титановых сплавов в электрошлаковых печах камерного типа. Современная электрометаллургия, 2, 45–51. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/
sem2018.02.06
2. Компан Я.Ю., Протоковилов И.В. (2002) Некоторые технологические аспекты магнитоуправляемой электрошлаковой плавки (МЭП) титановых сплавов. Мат. межд.
науч.-техн. конф. «Специальная металлургия: вчера, сегодня, завтра» (8–9 октября 2002 г., Киев), сс. 256–262.
3. Протоковилов И.В., Порохонько В.Б. (2014). Способы
управления кристаллизацией металла при ЭШП. Современная электрометаллургия, 3, 7–15.
4. Аношкин Н.Ф., Глазунов С.Г., Морозов Е.И., Тетюхин В.В. (1978) Плавка и литье титановых сплавов. Добаткин В.И. (ред.). Москва, Металлургия.
5. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Козлитин Д.А. и др. (1997) Электронно-лучевая плавка. Киев, Наукова думка.
6. Yu Liu, Xijie Wang, Guangqiang Li et al. (2020) Cleanliness
improvement and microstructure refinement of ingot
processed by vacuum electroslag remelting. J. of Materials
Research and Technology, 9(2), 1619–1630. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jmrt.2019.11.087
7. Yu Liu, Xijie, Wang Guangqiang Li et al. (2018) Role of
vacuum on cleanliness improvement of steel during electroslag
remelting. Vacuum, 154, 351–358. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.vacuum.2018.05.032
8. Протоковилов И.В., Порохонько В.Б., Петров Д.А. (2020)
Исследование технологических особенностей и допустимых давлений процесса ЭШП в вакууме. Сучасна
електрометалургія, 2, 3–9. DOI: https://doi.org/10.37434/
sem2020.02.01
9. Калинюк М.М. (2014) Організація процесу аналізу титанових сплавів на вміст домішок кисню, азоту, водню та
вуглецю. Метрологія та прилади, 2, 50–57.
10. Рашев Ц. (1995) Высокоазотистые стали. Металлургия
под давлением. София, Издательство Болгарской АН.
11. Батышев А.И. (1990). Кристаллизация металлов и сплавов под давлением. 2-е изд. Москва, Металлургия.
Реклама в цьому номері: