• О нас
  • Обратная связь
  • Сотрудничество
+7 930 306 03 63
info@beltl.ru
Материалы для литейного производства
  • Главная
  • Каталог продукции
  • Техническая информация
  • Контакты

Надежность и опыт!

Литейные материалы!

  • 20 лет успешной работы Компания ОДО "Белтехнолит" зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер в бизнесе!
  • Качество, новые технологии Стратегия нашего предприятия - постоянное и целенаправленное совершенствование и повышение качества выпускаемой продукции.

Фильтры из стекловолокна

Фильтры на основе кремнеземной сетки

  • Фильтры из кремнеземной сетки Для фильтрации чугуна, стали, алюминия от неметаллических включений с рафинирующей и модифицирующей способностью
  • Огнеупорные, прочные, химическиустойчивые Специальное покрытие фильтров придает им уникальные свойства и способность фильтровать металл с температурой до 1700 °С.

Пенокерамические фильтры

Пенокерамические фильтры

  • Пенокерамика ОДО "Белтехнолит" поставляет литейные пенокерамические фильтры для очистки чугуна, стали, алюминия и медных сплавов.
  • Пресованные керамические фильтры Обладают высокой термостойкостью, прочностью,  произведены по уникальной технологии с применением передовых инноваций.

Модифицирующие элементы

Элемент модифицирующий

  • Элемент модифицирующий Наша разработка для модифицирования металла в форме: позволяет значительно снизить расход модификатора и увеличить эфективность.
  • Модификатор высшего качества Мы используем ультраэффективный, легкоплавкий, графитизирующий модификатор с содержанием высокотехнологических добавок.

Как с нами связаться? Легко!

Всё время на связи

  • Всегда на связи Если у Вас есть вопрос, предложение, желание сотрудничества, жалоба - обращайтесь прямо сейчас!
  • С нами можно связаться через Он-лайн консультанта, по форме обратной связи, по ICQ, отправить сообщение на email, позвонить по телефону +375 17 2604761.


Печать

Показать меню Технической информации

  • Фильтрация металла
    • Литейные фильтры. Что и Как.
    • Фильтрационное рафинирование жидких металлов, вклад отечественных ученых и специалистов
    • Рафинирование и модифицирование литейных сплавов с использованием сетчатых фильтров.
    • Обзор применения пенокерамических фильтров в литейном производстве за рубежом.
    • Зарубежные разработки по фильтрованию расплава высокопрочного чугуна
    • Теоретические и прикладные аспекты процесса фильтрационного рафинирования жидких металлов
    • Сравнительная оценка рафинирующей способности различных литейных фильтров
    • Фильтрующие материалы и их применение.
    • О твердых включениях в отливках из Ал-сплавов и фильтрование
  • Фирам-процесс
    • «Фирам-процесс» - метод тонкой очистки металлических расплавов в литниковых системах.
    • Воздействие «Фирам-процесса» на расплав чугуна.
    • Положительные факторы применения «Фирам-процесса».
    • Кремнеземная сетка КС-11-ЛА-ТО и стеклянная фильтровальная ССФ.
    • Сетчатые фильтрующие элементы из стеклоткани с огнеупорным покрытием.
  • Модифицирование металла
    • Внутриформенное модифицирование высокопрочного чугуна литыми вставками при производстве коленвалов
    • Модифицирование с использованием литых вставок
    • Устранение отбела в отливках из чугуна с помощью ЭКМФ
    • Освоение новых модификаторов и технологий модифицирования для получения литых заготовок в чугунолитейном производстве ОАО «АВТОВАЗ»
  • Керамические фильтры
    • Применение керамических фильтров в литниковых системах
    • Фильтрация расплавленного металла с использованием керамических фильтров.
    • Эффективность фильтрации расплава металла
    • Фильтрация металлов. Разновидности фильтров
    • Влияние на работоспособ­ность пенокерамических фильтров
    • Требования к фильтрам для фильтрации металлических расплавов
    • Выбор фильтра
    • Очистка чугунных расплавов с помощью пенокерамических фильтров
    • Исследования по применению керамических фильтров
    • Из опыта применения керамических фильтров
    • Исследование фильтрации чугуна через ПКФ
    • Фильтрация с использованием фильтров SEDEX
    • Применение пенокерамических фильтров на формовочных линиях с вертикальным разъемом
    • Фильтрация металла при литье по выплавляемым моделям
  • Пенокерамические фильтры
    • Исследования качества стального литья при использовании фильтров из вспененной керамики
    • Фильтр в литниковую чашу для форм по выплавляемым моделям
    • Применение керамических фильтров для фильтрации алюминиевых сплавов
    • Влияние фильтрации на свойства сплава АЛЗ при литье в кокиль
    • О возможности повышения пластичности вторичных силуминов фильтрованием расплавов
    • Применение ПКФ для алюминиевого литья
    • Применение пенокерамических фильтров при получении отливок из вторичных алюминиевых сплавов
    • Применение фильтров при литье алюминиевых сплавов в кокиль
    • Фильтрационное рафинирование расплава, заливаемого в кокиль
    • Фильтры для литья под давлением

Фильтрация металлов. Разновидности фильтров

(ж. "Библиотека литейщика" №3-4, 2001 г, приложение к ж. Литейное производство".)

Высокое качество металла во многом определяется низкой концентрацией неметаллических включений. Одним из способов снижения их количества является очистка расплавов пористыми фильтрами. Уменьшение концентрации газовых и твердых вклю­чений в отливке обеспечивает повышение механических и других свойств металла.

В качестве фильтрующих систем опробованы свободно насыпанные слои спе­ченных гранул, плетеные керамические и стекловолоконные сетки, прессованные фильтры из формовочных смесей, фильтры из сотовой керамики и пенокерамики. В по­следнее время часто применяют для очистки жидкого металла пенокерамические фильтры (ПКФ). Их преимущество обусловлено особенностями структуры пеноке­рамики и подтверждается сравнительным анализом ее свойств со свойствами других пористых материалов. Из высокопористых материалов пенокерамика обладает более высокими прочностью, проницаемостью и коэффициентом массообмена. Это обуслов­лено не только структурой, но и составом материала. Материал фильтра - керамика - обеспечивает его работоспособность при высоких температурах заливаемого металла и агрессивной среды.

Пористые проницаемые материалы подразделяют на две группы: с неорганизо­ванной и организованной микроструктурой. Первая группа состоит из пористых прони­цаемых порошковых материалов (ППМ) и проницаемых волоконных материалов (ПВМ). Микроструктура этих материалов образована случайным расположением по­рошков или волокон. Ко второй группе относятся высокопроницаемые сотовые (ВСМ) и ячеистые материалы (ВЯМ), а также проницаемые сетчатые материалы (ПСМ), мик­роструктура которых организована по заранее известному логарифму (рис.1).

Топография макроструктуры

ПСМ получают прессованием и спеканием заранее изготовленных сеток с воло­конными структурами. ВЯМ получают нанесением на ячеистые полимерные материалы керамических покрытий с последующим спеканием. ВСМ изготовляют экструдированием порошковых пластических масс через фильеру с последующими сушкой и спека­нием. Прочность пенокерамического фильтра зависит от их пористости (рис.2). С повышением пористости от­носительная прочность фильтров снижается.

Основные требования, предъявляемые к фильтрующим системам - высокая коррозионная стойкость при высоких температурах и контактная стойкость с жидким металлом, способность пропускать при нормальном давлении требуемое количество металла за короткое время (коэффициент проницаемости), высокая адгезионная способность к неметаллическим включениям, находящимся в жидком металле.

Практика использования пенокерамических фильтров показала, что при движении жидкого металла самотеком скорость линейной фильтрации составляет 0,05...0,1 м/с при высоте стояка 0,1...0,4 м. При вязкости металла (1 ...5) ·10-3 Па·с коэффициент проницаемости порис­того материала должен находиться в интервале 10-9... 10-8 м2. Чтобы исключить раз­рушение ПКФ в начальный момент, его предел прочности на изгиб должен составлять 0,05...0,1 МПа при температуре заливки металла или 1...5 МПа при нормальной темпе­ратуре.

Основная проблема очистки расплавов заключается не столько в задержке неметаллических включений, размер которых больше размера пор, сколько в задержке частиц, размер которых меньше размера пор фильтра. В последнем случае такая фильтрация реализуется в полной мере, когда режим движения жидкого металла в порах фильтра турбулентный, так как при нем вероятность столкновения не­металлических частиц с поверхностью каналов фильтра значительно выше, чем при ламинарном.



Рис.2 Зависимость механической прочности различных классов пористых проницаемых материалов пористости (/////// - реальная область сушествования, [ ] - гипотетическая область существования)

В каналах сотовой структуры даже при высоких скоростях потока (5... 10 м/с) Re=102...103 реализуется ламинарный режим течения. При ячеистой структуре турбулизация потока начинается уже со скорости 0,05 м/с.

При ламинарном течении Re = 4,4...6,2, а при турбулентном 15,4...26,9, то есть в 3,5-4,3 выше. Во столько же раз можно ожидать улуч­шения фильтровальных свойств ППМ при турбулентном режиме течения жидкого металла по сравнению с ла­минарным.

Тот или иной режим течения жидкости определяется нижним кри­тическим числом - Re . При Re<ReK реализуется сначала переходный, а за­тем турбулентный режим. При литье жидких металлов Re = 30. ..250 и зави­сит от вязкости и плотности металла, поэтому в ВЯМ с пористостью 70...80% будет турбулентный режим (ReKp - 5... 7), а в ВСМ - ламинарный (ReKp- 300...700).

Приведенные расчеты под­тверждают, что арочнолабиринтная структура предопределяет более вы­сокую вероятность столкновения неметаллических включений с поверхностью фильтра, чем с прямоточными каналами ВСМ. Следовательно, увеличение коэффициента массообмена не только повышает эффективность фильтра, но позволяет уменьшить его объем (уменьшить стоимость материала без снижения производительности процесса).

После фильтра поток металла должен быть ламинарным. В противном случае может быть вымывание частиц формы и образование пены, что увеличит концентрацию неметаллических частиц в отливке. Уменьшение скорости металла на выходе из фильт­ра и увеличение ReКр в питателе способствуют установлению в питателе ламинарного движения.

По механическим и гидродинамическим свойствам ВЯМ и ВСМ одинаковы, но по фильтровальным свойствам ВЯМ имеют значительное преимущество перед ВСМ.

В последнее время в литейном производстве пенокерамические фильтры изго­товляют из различных огнеупорных материалов: Al2O3, Al2O3SiO2, Al2O3ZrO2, SiC, ZrSiO4 и др. Их производят фирмы Foseco (Англия), Drache (Германия), Hi-Tech (США) и др.

Технология получения таких фильтров основана на воспроизведении структуры ячеистого пенополиуретана. Первоначально его нарезают, затем приготовляют керамическую суспензию с одним из перечисленных огнеупоров и пропитывают пенополиуре­таном. Излишки суспензии удаляют отжимом в валках или центрифугированием. Под­готовленные пенокерамические фильтры сушат и спекают.

Особенно эффективно использование пенокерамических фильтров при отливке тонкостенных изделий. В промышленно развитых странах, где требования к качеству отливок очень жесткие, пенокерамические фильтры используют на формовочных линиях по производству таких отливок, как головки блоков цилиндров, крышек, картеров коробок передач, выпускных коллекторов ав­томобилей и др. Их использование позволило сократить расход металла на литниковую систему, поскольку стала возможна заливка металла в форму через прибыли.

Внедрение пенокерамических фильтров удорожает процесс. Однако современные условия выхода на мировые рынки с их традиционно высокими требованиями к качеству продукции рано или поздно вынудят российских литейщиков всерьез заняться использованием пенокерамических фильтров.

Опытное производство НИИ порошковой металлургии (г.Минск) изготовляет серийно пенокерамические фильтры, которые осваиваются МТЗ, МАЗ, ОАО «МЗОО» и др. предприятиями для отливки деталей из СЧ и А1-сплавов. Результаты испытаний показали, что оптимально размещать пенокерамические фильтры как можно ближе к рабочей полости формы: засор чугунных отливок сократился в 3 раза; наилучший размер пор 15...20 ppi (число пор на линейный дюйм). Очистка А1-сплава АК12ММгН при переливе из плавильной печи в раздаточные позво­лила добиться снижения газовой пористости с 3 до 1 балла и уменьшения загрязнения включениями по Добаткину с 0,25 до 0,05 мм2/см2. Прочность металла на растяжение повысилась со 145 до 170 МПа. Этот же сплав использовали без рафинирования для от­ливки поршней в кокиле. Пористость была 1 -2 балла и содержание неметаллических включений до 0,1 мм2/см2. Фильтр был установлен в прибыли.

В промышленно-развитых странах более 50% отливок производится с примене­нием пенокерамических фильтров.

Каталог продукции

  • Металлургические и литейные фильтры
    • Фильтры из кремнеземного стекловолокна
      • Фильтр для алюминия ФЭА
        • Полное описание
        • Форма выпуска
        • Преимущества
        • Применение
        • Технические параметры
        • Стоимость
      • Фильтр для стали ФЭС
        • Полное описание
        • Форма выпуска
        • Преимущества
        • Применение
        • Технические параметры
        • Стоимость
      • Фильтр для чугуна ФЭЧ
        • Полное описание
        • Форма выпуска
        • Преимущества
        • Применение
        • Технические параметры
        • Стоимость
      • Фильтр для бронзы ФЭБ
        • Полное описание
        • Форма выпуска
        • Преимущества
        • Применение
        • Технические параметры
        • Стоимость
    • Керамические фильтры
      • Пенокерамический фильтр для чугуна
        • Полное описание
        • Технические параметры
        • Стоимость
      • Пенокерамический фильтр для стали
        • Полное описание
        • Технические параметры
        • Стоимость
      • Пенокерамический фильтр для алюминия
        • Полное описание
        • Технические параметры
        • Стоимость
      • Пресованные керамические фильтры
        • Полное описание
        • Технические параметры
        • Стоимость
  • Адиабатные вставки
  • Модификаторы и вставки для чугуна
    • Модифицирующие элементы
      • Элемент модифицирующий (порошковый)
        • Описание
        • Преимущества
        • Применение
        • Упаковка
        • Стоимость
      • Элемент модифицирующий (вставки)
        • Описание
        • Технология применения
        • Заключения покупателей
        • Инфо для заказчика
        • Стоимость
    • Модификаторы для чугуна из Европы
      • Модификатор SB5
        • Описание
        • Стоимость
      • Модификатор VL 63 (M)
        • Описание
        • Стоимость
      • Модификатор Superseed Extra
        • Описание
        • Стоимость
      • Модификатор Barinoc Inoculant
        • Описание
        • Стоимость
  • Флюсовые препараты
    • Порошковые флюсы для обработки алюминиевых сплавов
      • ФП-1 (покровно-рафинирующий)
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
      • ФП-1-1 (для переплава стружечных и шлаковых отходов)
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
      • ФП-1-4 (флюс покровно-рафинирующий)
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
      • ФП-1-5 (флюс покровно-рафинирующий)
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
      • ФП-2 (с модифицирующим эффектом)
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
    • Таблетированные флюсы для алюминиевых сплавов
      • ФТ-3-4
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
      • ФТ-3-5
        • Описание
        • Назначение
        • Способ применения
        • Другая информация
        • Стоимость
    • Флюсы для сплавов на основе меди, никеля и магния
      • Описание
      • Стоимость
    • Флюсы для обработки сплавов на основе цинка
      • Описание
      • Инструкуия по применению
      • Стоимость
    • Таблетированные лигатуры для алюминиевых сплавов
      • Описание
      • Стоимость
  • Огнеупорные разделительные покрытия
    • Литейные покрытия
    • Стоимость
  • Экзотермические смеси и вставки
    • Экзотермические смеси
      • Описание
      • Стоимость
    • Экзотермические вставки
      • Описание
      • Стоимость

Новости

ОДО "Белтехнолит" освоило производство новых литейных фильтров на основе кремнеземного стекловолокна, являющихся альтернативой пенокерамическим, облада- юшими высокими техническими харак-ками.

Объявления

Наша компания выпускает новую продукцию: графитизирующий модификатор Графитплюс и сфероидизирующий модификатор Сфераплюс. Обращайтесь за подробностями!

Наши контакты

город Москва, Россия
+7 930 306 03 63
+375 17 264 47 61
info@beltl.ru
Copyright © 2002-2022 Все права защищены.