Suministro Spot Lingote de Aluminio Al99.95 Lingote de Aluminio para Fundición a Presión Puede Ser Según las Especificaciones

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Especificaciones del producto
Nombre
Aluminum ingot
Marca
Al99.95, Haidi metal
Origen
Zhejiang
Contenido de aluminio ≥
99.95
Contenido de impurezas
0.5
Peso
25
Productos químicos peligrosos
No
Nombre
Aluminum ingot
Marca
Al99.95, Haidi metal
Origen
Zhejiang
Contenido de aluminio ≥
99.95
Contenido de impurezas
0.5
Peso
25
Productos químicos peligrosos
No
Nombre
Aluminum ingot
Marca
Al99.95, Haidi metal
Origen
Zhejiang
Contenido de aluminio ≥
99.95
Contenido de impurezas
0.5
Peso
25
Productos químicos peligrosos
No
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

El aluminio es un metal blanco plateado, y su contenido en la corteza terrestre ocupa el tercer lugar, después del oxígeno y el silicio. El aluminio tiene una baja densidad, solo 34.61% del hierro y 30.33% del cobre, por lo que también se le llama metal ligero. El aluminio es el metal no ferroso con la segunda producción y consumo mundial más altos, después del acero. La densidad del aluminio es de solo 2.7103g/cm3, aproximadamente 1/3 de la densidad del acero, el cobre o el latón. Debido a que el aluminio es ligero, se utiliza a menudo para fabricar vehículos de transporte terrestre, marítimo y aéreo como automóviles, trenes, metros, barcos, aviones, cohetes y naves espaciales, para reducir el peso y aumentar la carga útil.

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Lingote industrial de aluminio
Nuestra materia prima industrial diaria se llama lingote de aluminio, según la norma (GB/T 1196-2008)Debería llamarse "Lingotes de Aluminio para Reciclaje", pero todo el mundo está acostumbrado a llamarlos "Lingotes de Aluminio". Se produce por electrólisis utilizando alúmina-criolita. Después de que los lingotes de aluminio entran en aplicaciones industriales, hay dos categorías principales: aleaciones de aluminio fundido y aleaciones de aluminio trabajable. El aluminio fundido y las aleaciones de aluminio son piezas de fundición de aluminio producidas por métodos de fundición; el aluminio trabajable y las aleaciones de aluminio son productos de aluminio procesado producidos por métodos de procesamiento por presión: láminas, tiras, láminas finas, tubos, barras, perfiles, alambres y forjas. Según la norma, "Los Lingotes de Aluminio para Reciclaje se dividen en 8 grados según su composición química, que son Al99.90, Al99.85, Al99.70, Al99.60, Al99.50, Al99.00, Al99.7E, Al99.6E" (Nota: Los números después de Al representan el contenido de aluminio). El aluminio "A00" que algunas personas llaman es en realidad aluminio con una pureza del 99,7% de aluminio, y se le llama "Aluminio Estándar" en el mercado de Londres. Todo el mundo sabe que los estándares técnicos de China en la década de 1950 provenían de la Unión Soviética. "A00" es un grado en el estándar soviético, donde "A" es una letra cirílica, no la letra inglesa "A", ni la letra pinyin "A". Si se alineara con el pinyin, llamarlo "Aluminio Estándar" sería más preciso. El aluminio estándar es un lingote de aluminio que contiene un 99,7% de aluminio, y está registrado en el mercado de Londres.
Es una aleación hecha de aluminio primario y aluminio reciclado, con la adición de otros elementos según las normas o los requisitos especiales, tales como: silicio (Si), cobre (Cu), magnesio (Mg), hierro (Fe)…, para mejorar las deficiencias del aluminio puro en colabilidad, propiedades químicas y propiedades físicas.
Lingote de aluminiosolicitudIMG_20230220_080114.jpg

Aleaciones de aluminio-silicio (Al-Si), generalmente con una fracción másica de Si de 4%~22%. Debido a sus excelentes propiedades de fundición, como buena fluidez, buena hermeticidad a los gases, pequeña tasa de contracción y baja tendencia al desgarro en caliente, y después de la modificación y el tratamiento térmico, tienen buenas propiedades mecánicas, propiedades físicas, resistencia a la corrosión y maquinabilidad moderada, lo que las convierte en una clase de aleaciones con muchas variedades y amplias aplicaciones en aleaciones de aluminio fundido. Las características y situaciones de aplicación de las aleaciones comunes de Al-Si fundido son las siguientes:
  1. (1) Aleación ZL101(A) La aleación ZL101 tiene buena estanqueidad a los gases, fluidez y resistencia al agrietamiento en caliente, con propiedades mecánicas moderadas, soldabilidad y resistencia a la corrosión. Tiene una composición simple, es fácil de fundir y es adecuada para varios métodos de fundición. La aleación ZL101 se ha utilizado para piezas complejas que soportan cargas moderadas, como piezas de aeronaves, piezas de instrumentos, carcasas de instrumentos, piezas de motores, piezas de automóviles y barcos, bloques de cilindros, cuerpos de bombas, tambores de freno y piezas eléctricas, etc. Además, la aleación ZL101A, que tiene propiedades mecánicas más altas y se obtiene controlando estrictamente el contenido de impurezas basado en la aleación ZL101 y mejorando la tecnología de fundición, se ha utilizado para fundir varias piezas de carcasa, cuerpos de bombas de aeronaves, cajas de cambios de automóviles, codos de tanques de combustible, accesorios de aeronaves y otras piezas que soportan carga.
  2. (2) Aleación ZL102 La aleación ZL102 tiene resistencia a la fisuración en caliente y muy buena hermeticidad, así como muy buena fluidez. No se puede endurecer mediante tratamiento térmico y tiene baja resistencia a la tracción. Es adecuada para fundir piezas grandes, de paredes delgadas y complejas, y es principalmente adecuada para la fundición a presión. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para fundiciones de paredes delgadas que soportan cargas bajas y tienen formas complejas, como diversas carcasas de instrumentos, cárteres de automóviles, equipos dentales, pistones, etc.
  3. (3) Aleación ZL104 La aleación ZL104 tiene buena hermeticidad, fluidez y resistencia a la fisuración en caliente, alta resistencia, buena resistencia a la corrosión, soldabilidad y maquinabilidad, pero baja resistencia al calor y es propensa a la porosidad fina, y el proceso de fundición es más complejo. Por lo tanto, se utiliza principalmente para fabricar piezas de gran tamaño fundidas en arena y fundidas a presión que soportan cargas elevadas, como carcasas de transmisión, bloques de cilindros, válvulas de culata, poleas, placas de cubierta, cajas de herramientas, etc., para piezas de aeronaves, barcos y automóviles.
  4. (4) Aleación ZL105 La aleación ZL105 tiene altas propiedades mecánicas, propiedades de fundición y soldadura satisfactorias, y mejor rendimiento de corte y resistencia al calor que la aleación ZL104, pero baja plasticidad y no alta estabilidad a la corrosión, adecuada para varios métodos de fundición. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para producir piezas de fundición en arena y fundición en molde metálico para aviones y motores que soportan grandes cargas, como carcasas de transmisión, bloques de cilindros, carcasas de bombas hidráulicas y piezas de instrumentos, y también se puede utilizar para soportes de cojinetes y otras piezas de maquinaria. Además, la aleación ZL10, desarrollada sobre la base de la aleación ZL105 reduciendo el contenido de impurezas como el Fe, tiene mayor resistencia y alargamiento a la fractura, y también se ha fabricado para piezas fundidas que soportan grandes cargas, como cárteres de aviones, carcasas de válvulas, impulsores, camisas de refrigeración por agua, tapas, soportes de cojinetes y otras piezas de motores y máquinas.
  5. (5) Aleación ZL106 La aleación ZL106 tiene propiedades mecánicas moderadas, muy buena fluidez, resistencia satisfactoria a la fisuración en caliente y es adecuada para fundición en arena y fundición en molde de metal. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para piezas con formas complejas que soportan cargas estáticas, requieren alta hermeticidad y operan a temperaturas más altas, como cuerpos de bomba y culatas refrigeradas por agua, etc.
  6. (6) Aleación ZL107 La aleación ZL107 es adecuada para fundición en arena y fundición a presión, y tiene muy buena hermeticidad, fluidez y resistencia al agrietamiento en caliente, así como buenas propiedades mecánicas y maquinabilidad. Se utiliza principalmente para la producción de piezas tales como cárteres de motores diésel, tableros y marcos de pianos, tapas de aceite y manijas de válvulas, culatas de cilindros y marcos de máquinas de escribir.
  7. (7) Aleación ZL108 La aleación ZL108 tiene buen rendimiento de fundición, alta resistencia, pequeño coeficiente de expansión térmica y buena resistencia al desgaste. Además, su rendimiento a alta temperatura es satisfactorio y generalmente se utiliza para fundición de moldes metálicos. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para piezas como pistones de motores de combustión interna y poleas de elevación.
  8. (8) Aleación ZL109 La aleación ZL109 es adecuada para fundición en molde de metal, tiene buena fluidez, muy buena hermeticidad y resistencia a la fisuración en caliente, buena resistencia a altas temperaturas y bajo coeficiente de expansión térmica. Sus usos típicos son para fabricar poleas, casquillos y pistones de automóviles y pistones de motores diésel, y también se puede utilizar para poleas de elevación, etc.
  9. (9) Aleación ZL110 La aleación ZL110 tiene propiedades mecánicas moderadas y buena resistencia al calor, y es adecuada para fundición en arena y fundición en molde de metal. La aleación tiene alta densidad y un gran coeficiente de expansión lineal, y se utiliza para fabricar piezas como pistones de motores de combustión interna, boquillas y bombas de aceite. Sin embargo, cabe señalar que debido al gran coeficiente de expansión térmica de la aleación, cuando se utiliza para fabricar pistones, puede ocurrir el fenómeno de "golpeteo en frío, expansión en caliente".
  10. (10) Aleación ZL111 La aleación ZL111 tiene muy buena hermeticidad, resistencia a la fisuración en caliente y fluidez, alta resistencia, buen rendimiento a la fatiga y capacidad de carga, es fácil de soldar y tiene buena resistencia a la corrosión, y es adecuada para fundición en arena, fundición a presión. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para fabricar piezas complejas de alta capacidad de carga, como piezas fundidas para aeronaves y misiles, etc.
  11. (11) Aleación YL112 YL112 es una aleación de fundición a presión, tiene buen rendimiento de fundición y propiedades mecánicas, muy buena fluidez, hermeticidad y resistencia a la fisuración en caliente, comúnmente utilizada como carcasa de caja de cambios, culata refrigerada por aire, base de transmisor de radio, cubierta de cortacésped y fundición de freno neumático.
  12. (12) Aleación YL113 La aleación YL113 tiene buena fluidez, excelente hermeticidad y resistencia al agrietamiento en caliente. Se utiliza principalmente para fundición a presión. Los usos típicos incluyen la fabricación de ruedas, pistones y culatas. También se puede utilizar para la fundición a presión de accesorios como cárteres de motores de automóviles, cárteres de motores de motocicletas y carcasas de herramientas de jardín. Su grado es equivalente al estándar japonés ADC12. Es un lingote de aluminio aplicado en la industria de la fundición a presión.
  13. (13) Aleación ZL114A La aleación ZL114A tiene altas propiedades mecánicas y muy buenas propiedades de fundición, es decir, muy alta resistencia, buena tenacidad, y muy buena fluidez, hermeticidad a los gases, y resistencia al agrietamiento en caliente, puede fundir fundiciones de alta resistencia con formas complejas, adecuada para varios métodos de fundición, utilizada para fundiciones de alta resistencia, fabricación de fuselajes de aeronaves y misiles y otras piezas que soportan altas cargas.
  14. (14) La aleación ZL115 La aleación ZL115 es adecuada para fundición en arena y fundición a presión, tiene buen rendimiento de fundición y altas propiedades mecánicas, como alta resistencia y dureza y buena elongación, y se utiliza principalmente para tubos de guía de ondas, válvulas de alta presión, tuberías hidráulicas, pilones de aeronaves y álabes de rotor de alta velocidad, etc.
  15. (15) Aleación ZL116 La aleación ZL116 es adecuada para fundición en arena y fundición a presión, tiene muy buena hermeticidad, fluidez y resistencia al agrietamiento en caliente, y también tiene altas propiedades mecánicas, perteneciendo a una aleación de aluminio fundido de alta resistencia. Las aplicaciones típicas incluyen guías de onda, válvulas de alta presión, tuberías hidráulicas, pilones de aeronaves y álabes de rotor de alta velocidad, etc.
  16. (16) Aleación ZL117 La ZL117 es una aleación Al-Si hipereutéctica con muy buena resistencia al desgaste, un bajo coeficiente de expansión térmica y buen rendimiento a altas temperaturas. También tiene buenas propiedades de fundición y es adecuada para fundición a presión. Se utiliza comúnmente para pistones de motor, bloques de freno, poleas, bombas y otras piezas que requieren resistencia al desgaste.
  17. (17) Aleación YL117 La aleación YL117 es equivalente a la aleación estadounidense B390.0 y es una aleación de fundición a presión Al-Si hipereutéctica ampliamente utilizada en los Estados Unidos. Tiene buena fluidez, estanqueidad moderada y buena resistencia al agrietamiento en caliente, especialmente alta resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de expansión térmica. Se utiliza principalmente para bloques de motor, bloques de freno, poleas, bombas y otras piezas que requieren resistencia al desgaste.
Aplicación de Aleaciones de Aluminio-Zinc (Al-Zn) Fundido
Para las aleaciones de Al-Zn, debido a la alta solubilidad del Zn en Al, cuando la fracción másica de Zn añadida a Al es superior al 10%, la resistencia de la aleación puede mejorarse significativamente. Aunque este tipo de aleación tiene una alta tendencia al envejecimiento natural y puede alcanzar alta resistencia sin tratamiento térmico, sus desventajas son la pobre resistencia a la corrosión, la alta densidad y la susceptibilidad a la fisuración en caliente durante la fundición. Por lo tanto, este tipo de aleación se utiliza principalmente para fabricar carcasas de instrumentos fundidas a presión y piezas similares. Las características y aplicaciones de las aleaciones comunes de Al-Zn fundidas son las siguientes:
  1. (1) Aleación ZL401 La aleación ZL401 tiene un rendimiento de fundición medio, baja tendencia a cavidades de contracción y grietas en caliente, buen rendimiento de soldadura y maquinabilidad, alta resistencia en estado de fundición, pero baja plasticidad, alta densidad y baja resistencia a la corrosión. La aleación ZL401 se utiliza principalmente para diversas piezas fundidas a presión, piezas de automóviles y aeronaves con formas estructurales complejas, con una temperatura de trabajo que no supera los 200 grados Celsius.
  2. (2) Aleación ZL402 La aleación ZL402 tiene un rendimiento de fundición medio, buena fluidez y estanqueidad al gas y resistencia al agrietamiento en caliente medias. Tiene buena maquinabilidad y altas propiedades mecánicas y tenacidad al impacto en estado de fundición en bruto, pero tiene alta densidad y un proceso de fusión complejo. Se utiliza principalmente para equipos agrícolas, máquinas herramienta, fundiciones de barcos, equipos de radio, reguladores de oxígeno, impulsores y pistones de compresores de aire, etc.
Aplicación de Aleaciones de Aluminio-Magnesio (Al-Mg) Fundido
  1. La fracción másica de Mg en las aleaciones Al-Mg es del 4%~11%. Esta serie de aleaciones tiene baja densidad y altas propiedades mecánicas, excelente resistencia a la corrosión y buena maquinabilidad. La superficie mecanizada es brillante y hermosa. Sin embargo, debido al complejo proceso de fundición y colada de este tipo de aleación, además de usarse como aleaciones resistentes a la corrosión, también se utiliza como aleaciones decorativas. Las características y la aplicación de las aleaciones de fundición Al-Mg comunes son las siguientes.
  2. (1) Aleación ZL301 La aleación ZL301 tiene alta resistencia, buena elongación, excelente maquinabilidad, buena soldabilidad, puede anodizarse y es resistente a las vibraciones. Su desventaja es que tiene tendencia a la microporosidad y es difícil de fundir. La aleación ZL301 se utiliza para fabricar piezas sometidas a altas cargas, temperaturas de trabajo inferiores a 150 grados Celsius y alta resistencia a la corrosión en ambientes atmosféricos y de agua de mar, como marcos, soportes, barras y accesorios.
  3. (2) Aleación ZL303 La aleación ZL303 tiene buena resistencia a la corrosión, buena soldabilidad, buena maquinabilidad, es fácil de pulir, tiene un rendimiento de fundición aceptable, propiedades mecánicas inferiores, no se puede tratar térmicamente para el endurecimiento, tiene tendencia a formar rechupes y se utiliza ampliamente para fundición a presión. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para piezas de carga media en condiciones corrosivas o en atmósferas frías, y piezas con temperaturas de trabajo que no superan los 200 grados Celsius, como piezas de embarcaciones marinas y carcasas de máquinas.
  4. (3) Aleación ZL305 La aleación ZL305 se basa principalmente en aleación Al-Mg con la adición de Zn. El envejecimiento natural controlado mejora la resistencia y la resistencia a la corrosión bajo tensión, poseyendo buenas propiedades mecánicas integrales y reduciendo defectos como la oxidación, la porosidad y los poros de gas en la aleación. Este tipo de aleación se utiliza principalmente para piezas de alta carga que operan por debajo de los 100 grados Celsius en ambientes corrosivos como la atmósfera o el agua de mar, como piezas en embarcaciones marinas.
    Descripción general de la categoría
    Los lingotes de aluminio se dividen en tres tipos según su composición: lingotes de aluminio para refundición, lingotes de aluminio de alta pureza y lingotes de aleación de aluminio; según su forma y tamaño, se pueden dividir aún más en varios tipos como lingotes en barra, lingotes redondos, lingotes en placa y lingotes en forma de T.
    Varios lingotes de aluminio comunes
    Lingote de Aluminio para Reciclaje--15 kg, 20 kg (≤99.80% Al):
    Lingote de aluminio en forma de T--500 kg, 1000 kg (≤99.80% Al):
    Lingote de aluminio de alta pureza--10 kg, 15 kg (99.90%~99.999%Al);
    Lingote de aleación de aluminio--10 kg, 15 kg (Al--Si, Al--Cu, Al--Mg);
    Lingote de plancha--500~1000 kg (para la fabricación de planchas);
    Lingote Redondo--30~60 kg (para estirar).
    Lingote de aluminioRegulaciones de identificación
    editarvoz
    Fundición de lingotes de aluminio GB/T1196—2008 reemplaza GB/T1196—2002、GB12768—1991、GB/T8644—2000
    Esta norma se modifica y adopta de la ISO 115:2003 'Lingotes de aluminio para refundición - Grados y composición', y se redacta de nuevo según la ISO 115:2003.
    Para una comparación conveniente, se incluye una lista de referencia cruzada de las cláusulas de esta norma y las cláusulas correspondientes de la norma en el apéndice informativo A.
    Esta norma fue modificada al adoptar la ISO 115:2003. Estas diferencias técnicas se marcan con una línea vertical simple en el margen de las cláusulas a las que se refieren. Las principales diferencias técnicas son las siguientes:
    ——No se adoptaron las designaciones de lingotes de aluminio refinado en la Tabla 1 ni las designaciones de serie en la Tabla 2 de ISO115:2003;
    ——se agregaron las calidades Al99.90, Al99.85, Al99.60, Al99.50, Al99.00;
    ——se añadieron requisitos específicos para el fleje de acero para embalaje;
    ——Se eliminó el apéndice normativo A de la ISO 115:2003.
    Esta norma reemplaza a GB/T1196—2002 «Lingotes de Aluminio para Reciclaje», GB12768—1991 «Lingotes de Aluminio Eléctrico para Reciclaje», GB/T8644—2000 «Lingotes de Aluminio Refinado para Reciclaje».
    En comparación con GB/T1196—2002, GB12768—1991 y GB/T8644—2000, los cambios principales son los siguientes:
    ——Integrar las especificaciones de GB/T1196—2002 y GB12768—1991;
    ——Incluya los grados de aleación para refundir en YS/T665—2008;
    ——eliminar el grado Al99.70 en GB/T1196—2002 y el grado Al99.65E en GB12768—1991;
    ——Añadir la calidad Al99.6E, eliminar la "A" de la calidad original Al99.70A, las demás calidades permanecen sin cambios;
    ——Se ajustaron el Si y el Cu en Al99.7E según GB12768—1991, y se agregaron tres elementos de impureza: Mg, Zn y Mn;
    ——se volvieron a especificar los elementos de metales pesados Cd, Pb, As y se añadieron requisitos para Hg;
    ——Se han vuelto a especificar el B, el Cr y el Mn+Ti+Cr+V en Al99.7E y Al99.6E;
    ——El etiquetado de los productos se ha vuelto a especificar.
    Lingote de aluminioDistribución de origen
    editarvoz
    China Oriental
    Jiangsu, Zhejiang, Shanghái, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong
    norte de China
    Pekín, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Interior
    Sur Central
    Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi
    Suroeste
    Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tíbet
    Región Noreste
    Liaoning, Heilongjiang, Jilin
    Región noroeste
    Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang
    Lingote de aluminioProceso de producción
    editarvoz
    La producción de lingotes de aluminio consta de etapas de producción como la minería de bauxita, la producción de alúmina y la electrólisis del aluminio.
    Primero, se extrae la bauxita y, a través de procesos como el lavado y la molienda, se produce polvo de mineral de aluminio. Luego, mediante cuatro procesos complejos como la calcinación, se obtiene alúmina. Existen principalmente tres tipos de bauxita para producir alúmina:gibbsita, boehmita, diásporo
    De las reservas probadas de bauxita, el 92% es bauxita laterítica, perteneciente al tipo gibbsita. Estas bauxitas se caracterizan por bajo contenido de sílice, alto contenido de hierro y alta relación alúmina-sílice, y se concentran en África Occidental, Oceanía y América Central y del Sur. El 8% restante son bauxitas sedimentarias, pertenecientes a los tipos boehmita y diásporo, de grado medio a bajo, y se distribuyen principalmente en Grecia, la antigua Yugoslavia y Hungría.
    Debido a las diferentes características de los tres tipos de bauxita, cada empresa productora de alúmina ha adoptado diferentes procesos de producción, que incluyen principalmenteProceso Bayer, proceso de sinterización con cal y proceso combinado Bayer-sinterizaciónTres tipos. Normalmente, la bauxita de alta calidad se produce utilizando el proceso Bayer, mientras que la bauxita de calidad media y baja se produce utilizando el método combinado o el método de sinterización. El proceso Bayer, debido a su proceso simple y bajo consumo de energía, se ha convertido en el método principal utilizado en la producción actual de alúmina, representando alrededor del 95% de la producción total de alúmina.
    La alúmina, bajo la acción de una fuerte corriente, se electroliza para obtener metal de aluminio; este proceso se llama aluminio electrolítico;
    Lingote de aluminioDescripción del proceso
    editarvoz
    El proceso de fundición de lingotes de aluminio adopta el método de inyectar aluminio fundido en un molde, y después de que se enfría hasta convertirse en una palanquilla colada, se extrae. El proceso de inyección es el paso clave para la calidad del producto. El proceso de fundición es también el proceso físico de cristalización del aluminio líquido en aluminio sólido. El flujo del proceso de fundición de lingotes de aluminio es aproximadamente el siguiente:
    Salida de aluminio—Eliminación de escoria—Pesaje—Dosificación—Carga—Refinación—Colada—Recalentamiento con lingotes de aluminio—Inspección del producto terminado—Pesaje del producto terminado—Almacenamiento
    Salida de Aluminio—Eliminación de Escoria—Pesaje—Dosificación—Carga—Refinación—Colada—Lingote de Aleación—Lingote de Aleación de Colada—Inspección del Producto Terminado—Pesaje del Producto Terminado—Almacenamiento
    Los métodos comunes de fundición se dividen en fundición continua y fundición semicontinua vertical.
    Lingote de aluminiocolada continua
    La colada continua se puede dividir en dos métodos: colada en horno mezclador y colada externa. Ambos utilizan máquinas de colada continua. La colada en horno mezclador implica cargar el aluminio líquido en un horno mezclador, que luego realiza la colada. Se utiliza principalmente para producir lingotes de aluminio de remoldeo y aleaciones de fundición. La colada externa implica verter directamente en la máquina de colada desde una cuchara. Se utiliza principalmente cuando el equipo de colada no puede cumplir con los requisitos de producción o cuando la calidad del material entrante es demasiado pobre para la carga directa en el horno. Dado que no hay una fuente de calor externa, se requiere la cuchara para mantener una cierta temperatura, generalmente de 690~740℃ en verano y de 700~760℃ en invierno, para asegurar que los lingotes de aluminio tengan una buena apariencia.
    Fundición en horno de mezcla, primero, se dosifican los ingredientes, luego se vierten en el horno de mezcla, se agitan uniformemente y después se añade fundente para refinar. Los lingotes de aleación fundida se clarifican durante más de 30 minutos y, tras la clarificación, se puede retirar la escoria para la fundición. Durante la fundición, el ojo del horno de mezcla se alinea con los segundos y terceros moldes de la máquina de fundición, lo que garantiza un cierto grado de flexibilidad cuando el flujo de líquido cambia y al cambiar los moldes. El ojo del horno y la máquina de fundición están conectados por un canal de alimentación. Un canal de alimentación más corto es mejor, ya que esto puede reducir la oxidación del aluminio y evitar la formación de remolinos y salpicaduras. Cuando la máquina de fundición ha estado parada durante más de 48 horas, los moldes deben precalentarse durante 4 horas antes de reiniciar. El aluminio líquido fluye hacia los moldes a través del canal de alimentación, y la película de óxido en la superficie del aluminio líquido se retira con una pala de hierro, lo que se llama desescoriado. Después de llenar un molde, el canal de alimentación se mueve al siguiente molde. La máquina de fundición avanza continuamente. El aluminio líquido se enfría gradualmente y, cuando llega a la parte media de la máquina de fundición, el aluminio líquido se ha solidificado en lingotes de aluminio, que son marcados con el número de fundición por una impresora. Cuando los lingotes de aluminio llegan al final de la máquina de fundición, se han solidificado completamente. En este momento, los moldes se invierten y los lingotes de aluminio se desmoldan y caen sobre un carro automático receptor de lingotes, donde son apilados y empaquetados automáticamente por una máquina apiladora para convertirse en lingotes de aluminio terminados. La máquina de fundición se enfría por agua, pero el agua solo puede suministrarse después de que la máquina de fundición haya funcionado durante un ciclo completo. Cada tonelada de aluminio líquido consume aproximadamente de 8 a 10 toneladas de agua, y también se requiere enfriamiento superficial con aire soplado en verano. La fundición de lingotes se realiza en moldes planos, y la dirección de solidificación del aluminio líquido es de abajo hacia arriba, solidificándose la parte superior central en último lugar, dejando una cavidad de contracción en forma de surco. El tiempo y las condiciones de solidificación de cada parte del lingote de aluminio no son exactamente iguales, por lo que su composición química también variará, pero en general, cumplen con los estándares.
    Los defectos comunes en los lingotes de aluminio para refundición son: ① Porosidad. Esto se debe principalmente a una temperatura de colada excesivamente alta, lo que resulta en un alto contenido de gas en el aluminio fundido, numerosos alvéolos en la superficie del lingote de aluminio, una superficie opaca y, en casos severos, grietas en caliente. ② Inclusiones. Esto se debe principalmente a uno, eliminación incompleta de la escoria, lo que provoca inclusiones superficiales; dos, temperatura excesivamente baja del aluminio fundido, lo que provoca inclusiones internas. ③ Ondulaciones y rebabas. Esto es causado principalmente por una operación imprecisa, lingotes de aluminio excesivamente grandes o una operación inestable de la máquina de colada. ④ Grietas. Las grietas en frío se deben principalmente a una temperatura de colada excesivamente baja, lo que resulta en una cristalización no densa del lingote de aluminio, lo que lleva a porosidad o incluso grietas. Las grietas en caliente son causadas por una temperatura de colada excesivamente alta. ⑤ Segregación de composición. Esto se debe principalmente a una mezcla desigual al colar aleaciones.
    Lingote de aluminioColada continua vertical
    La colada continua vertical se utiliza principalmente para la producción de lingotes de alambre de aluminio, lingotes de plancha y diversas aleaciones deformables para su procesamiento en perfiles. Después de añadir los ingredientes al horno de mezcla, debido a los requisitos especiales de los alambres, se añade una aleación intermedia Al-B antes de la colada para eliminar el titanio y el vanadio de la masa fundida de aluminio (lingotes de alambre); para los lingotes de plancha, se añade una aleación Al-Ti-B (Ti5%B1%) para refinar el grano y densificar la estructura superficial. Para aleaciones con alto contenido de magnesio, se añade un agente refinador #2 en una dosis del 5%, se agita uniformemente y, tras reposar 30 minutos para eliminar la escoria, se puede colar. Antes de la colada, se eleva la base de la máquina de colada y la humedad de la base se limpia con aire comprimido. A continuación, la base se introduce en el cristalizador, se aplica una capa de aceite lubricante a la pared interior del cristalizador, se añade agua de refrigeración a la camisa de agua y se colocan en su posición la placa de distribución seca y precalentada, el tapón de regulación automática y el canal de alimentación, de modo que cada orificio de la placa de distribución se alinee con el cristalizador. Al inicio de la colada, el tapón de regulación automática se presiona manualmente para bloquear la boca de vertido, se abre el ojo del horno de mezcla y la masa fundida de aluminio fluye a través del canal de alimentación hacia la placa de distribución. Cuando la masa fundida de aluminio en la placa de distribución alcanza 2/5, se libera el tapón de regulación automática, permitiendo que la masa fundida de aluminio fluya hacia el cristalizador, donde la masa fundida de aluminio se enfría sobre la base. Cuando la masa fundida de aluminio en el cristalizador alcanza una altura de 30 mm, se puede bajar la base y se inicia el suministro de agua de refrigeración. El tapón de regulación automática controla el flujo uniforme de la masa fundida de aluminio hacia el cristalizador, manteniendo constante la altura de la masa fundida de aluminio en el cristalizador. La escoria y la película de óxido en la superficie de la masa fundida de aluminio deben retirarse puntualmente. Cuando el lingote de aluminio alcanza una longitud de aproximadamente 6 m, se bloquea el ojo del horno, se retira la placa de distribución y, después de que la masa fundida de aluminio se haya solidificado por completo, se detiene el suministro de agua, se retira la camisa de agua y el lingote de aluminio colado se extrae con una grúa puente, se sierra a las dimensiones requeridas en una sierra y luego se prepara para la siguiente colada.
    Durante la colada, la temperatura del aluminio líquido en el horno de mezcla se mantiene entre 690 y 710 °C, la temperatura del aluminio líquido en el disco de distribución se mantiene entre 685 y 690 °C, la velocidad de colada es de 190 a 210 mm/min y la presión del agua de refrigeración es de 0.147 a 0.196 MPa. La velocidad de colada es proporcional al área de la sección transversal del lingote cuadrado de alambre:海狄金属108.jpg

    VD=K
    Donde V es la velocidad de colada, mm/min o m/h; D es la longitud del lado de la sección transversal del lingote, mm o m; K es un valor constante, m²/h, generalmente 1.2~1.5.
    La colada continua vertical es un método de cristalización secuencial. Después de que el aluminio fundido entra en el molde de colada, comienza a cristalizar en la placa inferior y la pared interior del cristalizador. Debido a las diferentes condiciones de enfriamiento en los bordes, la cristalización forma una forma baja en el centro y alta en la periferia. La placa inferior desciende a una velocidad constante. Al mismo tiempo, se vierte continuamente aluminio fundido desde la parte superior, creando una zona semisólida entre el aluminio sólido y el aluminio líquido. Debido a la contracción del aluminio líquido durante la solidificación, más una capa de aceite lubricante en la pared interior del cristalizador, a medida que la placa inferior desciende, el aluminio solidificado sale del cristalizador. En la parte inferior del cristalizador, hay un anillo de orificios de agua de enfriamiento, y el agua de enfriamiento se puede rociar sobre la superficie del lingote de aluminio extruido para un enfriamiento secundario, hasta que se colada todo el lingote de la línea.
    La solidificación direccional puede establecer condiciones de solidificación relativamente satisfactorias, lo cual es más favorable para el tamaño de grano, las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica del cristal. En comparación con los lingotes colados, no hay diferencia en las propiedades mecánicas a lo largo de la dirección de la altura, la segregación también es menor y la velocidad de enfriamiento es más rápida, lo que permite obtener una estructura cristalina muy fina.
    La superficie de los lingotes de alambre de aluminio debe ser plana y lisa, libre de inclusiones, grietas, porosidad, etc. La longitud de las grietas superficiales no debe exceder los 1.5 mm. La profundidad de la escoria superficial y las arrugas en los bordes no debe exceder los 2 mm. La sección transversal debe estar libre de grietas, porosidad e inclusiones. Las inclusiones menores a 1 mm no deben exceder 5 lugares.
    Los principales defectos de los lingotes de alambre de aluminio son: ① Grietas. Las causas son: la temperatura del aluminio fundido es demasiado alta, la velocidad es demasiado rápida, aumentando el estrés residual; el contenido de silicio en el aluminio fundido es superior al 0.8%, formando una eutéctica aluminio-silicio, con cierto silicio libre, aumentando la tendencia a la fisuración en caliente del metal; o agua de enfriamiento insuficiente. Las grietas también pueden ocurrir en la superficie y las esquinas del lingote cuando la superficie del molde está rugosa o no se usa aceite lubricante. ② Inclusiones. Las inclusiones superficiales en los lingotes de alambre de aluminio son causadas por fluctuaciones del aluminio fundido, ruptura de la película de óxido en la superficie del aluminio fundido, y la escoria flotante en la superficie que entra en el costado del lingote. A veces, el aceite lubricante también puede arrastrar algunas inclusiones. Las inclusiones internas son causadas por que la temperatura del aluminio fundido es demasiado baja, la viscosidad es demasiado alta, la escoria no flota a tiempo, o cambios frecuentes en el nivel del aluminio fundido durante la colada. ③ Juntas frías. Las juntas frías se forman principalmente debido a la fluctuación excesiva del nivel del aluminio fundido en el molde, baja temperatura de colada, velocidad de colada lenta del lingote, o vibración y descenso desigual de la máquina de colada. ④ Poros. Los poros a los que se refiere aquí son poros pequeños con un diámetro inferior a 1 mm. La causa es: la temperatura de colada es demasiado alta, la condensación es demasiado rápida, impidiendo que los gases contenidos en el aluminio fundido escapen a tiempo, y formando poros por la agregación de pequeñas burbujas después de la solidificación. ⑤ Superficie rugosa. Causada por una pared interior irregular del molde, mal efecto de lubricación, y en casos severos, nódulos de aluminio en la superficie del cristal. O debido a una relación hierro-silicio demasiado alta, lo que lleva a la segregación causada por un enfriamiento desigual. ⑥ Fugas y segregación de aluminio. Principalmente debido a problemas operativos, y en casos severos, también causa crecimiento dendrítico.
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