• 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

Требования к фильтрам для фильтрации металлических расплавов

(J.W. Brockmaeyer, L.S. Obrey, из статьи в ж. "Ceramic Engineering Science Proceedings", 1987 г.)

Общие требования

Эффективность очистки не является единственным требованием к фильтру для металлического расплава; хороший фильтр должен, кроме того, выдерживать термиче­ские и механические нагрузки, возникающие до и во время заливки, а также противо­стоять коррозии вследствие взаимодействия металл-шлак-фильтр и эрозии под влияни­ем сил, действующих на фильтр при литье.

Учет воздействия на фильтр комбинированных механических и термических на­пряжений заставляет нас при выборе материала для фильтра исключить из рассмотре­ния в случае большинства известных расплавов практически все материалы за вычетом керамических. Если фильтр предназначен для эффективной очистки расплава от мел­ких частиц примеси, нам придется ограничиться пористыми слоистыми фильтрами. К числу их относятся агрегатные слои со связанной или несвязанной структурой, а также пенокерамика.

При заданных размерах агрегатные или шаровые фильтры обладают большей массой и меньшей пористостью по сравнению с пенокерамическими фильтрами. Если у первых приемлемая для фильтрации пористость составляет 40%, то у последних она часто превышает 80%. Большая масса слоистых фильтров может создать трудности при заливке, а низкая пористость неблагоприятно сказывается на их долговечности. Эффек­тивность фильтрования обоих типов фильтров примерно одинакова. Однако в эксплуа­тации пенокерамические фильтры более экономичны и более надежны. Поэтому в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением лишь фильтров этого типа.

Требования, обусловленные особенностями заливки.

Как уже отмечалось, фильтр, предназначенный для металлических расплавов, должен выдерживать значительные термические и механические напряжения, возни­кающие при заливке, и не быть чрезмерно теплоемким, чтобы при литье металл не за­твердевал на его поверхности или в недрах структуры. Размер пор должен быть доста­точно большим для осуществления заливки, а структура фильтра должна обеспечивать течение сквозь нее расплава с заданной скоростью при разумных значениях металлостатического напора. Возможность заливки жидких расплавов при температурах значительно выше ликвидуса обусловлена размером пор и величиной поверхностного натя­жения. Для менее текучих расплавов и при температурах вблизи ликвидуса на поверх­ности фильтра может образоваться тормозящая расплав застывшая пленка, которая по­требует переплавления путем заливки дополнительной порции металла.

В любом случае фильтр начинает испытывать термические и механические на­грузки. Существует несколько моделей, описывающих распределение термических напряжений при неустановившемся нагревании.

Локальная структура пенокерамического фильтра обладает тем преимуществом, что нити пенокерамики имеют внутреннюю полость, а малое поперечное сечение пре­пятствует теплопереносу. Физические свойства этих материалов (прочность, коэффи­циент Пуассона и коэффициент термического расширения) удачно согласуются с дру­гими требованиями, предъявляемыми к таким параметрам, как жаропрочность, стой­кость по отношению к коррозии и эрозии, экономичность для специальных примене­ний. Температурный градиент в некоторых случаях может быть выровнен за счет пред­варительного нагрева фильтра.

В дополнение к термическим нагрузкам механические напряжения возникают при заливке благодаря кинетической энергии падающего на фильтр расплава и вслед­ствие роста металлостатического напора. Несмотря на то, что фильтрующий элемент может располагаться под любым углом к потоку металла и иметь самые разнообразные размеры и форму, механическое напряжение при заливке в просто поддерживаемый плоский пластинчатый фильтр обычной толщины при обычной нагрузке может дости­гать значительных величин.

Рост толщины фильтра влечет за собой уменьшение напряжения, но увеличивает потери давления. К тому же при значениях толщины, больших некоторого оптимально­го, экономичность фильтра резко падает. Уменьшая поддерживаемую поверхность фильтра, например, разбивая его на несколько меньших по размеру элементов, можно добиться некоторого эффекта, однако сложность установки фильтра при этом возрастет. В конечном счете все указанные параметры должны быть согласованы с характеристиками материалов, из которых изготовлен фильтр. Одновременно следует учесть любые возможные потери прочности вследствие теплового растрескивания.

Требования к фильтру в процессе литья.

После окончания заливки фильтр, предназначенный для металлического распла­ва, должен прослужить еще столько, сколько потребуется для полного завершения про­цесса литья. Подвергшись коррозии, фильтр может деградировать или разрушиться, что в целом приведет к нежелательному загрязнению расплава. Деформационная ползу­честь может способствовать протеканию расплава в обход фильтра или разрушению последнего. Эрозия может послужить причиной увлечения инородных частиц распла­вом и также разрушения фильтра. Тщательный выбор материала для фильтра, мини­мально взаимодействующего с расплавом и со шлаком, а также специальные методы установки элемента позволяют продлить его активное существование. Продолжитель­ность процесса литья может варьироваться от нескольких секунд на некоторых литей­ных установках до нескольких часов и даже дней на установках непрерывного литья. При литье под давлением это время может достигать даже месяцев.

В процессе литья может произойти некоторое перемешивание шлака с металлом, вследствие чего образуется очень сложная, химически активная среда, или, если фильтр загружен не полностью, металл может подвергнуться агрессивному воздействию со стороны шлака. Коррозия фильтра в результате взаимодействия его с расплавом воз­можна также и в отсутствие шлака. Поскольку шлак в общем случае наиболее агресси­вен по линии металла, фильтр предпочтительно заливать полностью, что снижает тер­мические нагрузки. Максимальное уменьшение пористости стенок нитей пенокерамического фильтра способствует сокращению доступной коррозии поверхности. Наконец, по возможности, фильтрующий композит должен быть несмачиваемым как для металла, так и для шлака.

Используемая пенокерамика должна характеризоваться минимальной ползуче­стью в процессе литья, чтобы не допустить протекания расплава или разрушения фильтра. Механизмы ползучести при высоких температурах являются предметом про­водимых в настоящее время исследований, однако величину ее, как правило, удается свести к нулю, используя высокочистое сырье и избегая образования легкоплавких вто­ричных фаз.

Скорость течения расплава через фильтр определяется требованиями к очистке. Тогда эрозией фильтра можно управлять путем выбора для него соответствующего ма­териала, а также путем его надлежащей установки. При этом опять же желательно, что­бы фильтр был полностью погружен в расплав, а его поверхность насколько возможно предохранялась от прямого падения на нее потока жидкого металла.

Требования к очистке.

Многочисленные исследования, проведенные учеными разных стран, продемон­стрировали эффективность использования пенокерамических фильтров для удаления частиц включений из металлического расплава. Соотношением характеристик смачи­ваемости системы фильтр-металл-примесь обусловлена тенденция частиц покидать те­кущий расплав и оседать на поверхности фильтра. При этом механизм удержания мо­жет включать как слабые, так и достаточно сильные взаимодействия, вплоть до спека­ния, наблюдавшегося у стали. Величина поверхностного взаимодействия обусловлена химическим составом фильтра, а соблюдение соответствующих пропорций таких пара­метров пор, как размер, площадь и глубина, непосредственно определяет его эффектив­ность и долговечность. Удаление из расплава некоторых жидких примесей также в принципе возможно.

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.