Taljenje aluminijske legure jedan je od najvažnijih procesa za proizvodnju visokokvalitetnih lijevanih šipki. Ako proces nije pravilno kontroliran, u lijevanim šipkama pojavit će se različiti nedostaci lijevanja kao što su uključci troske, pore, gruba zrna i perasti kristali. Stoga se mora strogo kontrolirati.
Temperatura taljenja aluminijske legure 6063 poželjno je kontrolirana između 750-760 stupnjeva. Ako je prenizak, povećat će stvaranje uključaka troske, a ako je previsok, povećat će gubitke pri gorenju pri apsorpciji vodika, oksidaciji i nitriranju. Istraživanja pokazuju da topljivost vodika u rastaljenom aluminiju naglo raste iznad 760 stupnjeva. Postoji mnogo načina za smanjenje apsorpcije vodika kada se koristi toplina, kao što je sušenje peći za taljenje i alata za taljenje te sprječavanje prigušivanja i kvarenja fluksa. Međutim, temperatura taljenja jedan je od osjetljivijih čimbenika. Previsoka temperatura taljenja ne samo da troši energiju i povećava troškove, već je i izravan uzrok nedostataka kao što su pore, gruba zrna i perjasti kristali.

2. Odaberite izvrstan fluks i odgovarajući proces pročišćavanja
Topilo je važan pomoćni materijal koji se koristi u topljenju aluminijskih legura. Glavne komponente fluksa koji se trenutno prodaju na tržištu su klorid i fluorid. Među njima, klorid ima jaku apsorpciju vode i lako je podložan vlazi. Stoga se korištene sirovine moraju sušiti u proizvodnji topitelja. Potpuno ukloniti vlagu, zatvoriti ambalažu, spriječiti oštećenja tijekom transporta i skladištenja te paziti na datum proizvodnje. Ako je rok skladištenja predug, također će doći do upijanja vlage. U topljenju aluminijske legure 6063, sredstvo za uklanjanje troske koje se koristi, Ako sredstva za rafiniranje, sredstva za prekrivanje i drugi fluksi apsorbiraju vlagu, aluminijska tekućina će apsorbirati vodik u različitim stupnjevima.
Također je vrlo važno odabrati dobro sredstvo za rafiniranje i odgovarajući proces rafiniranja. Trenutačno, većina rafiniranja aluminijske legure 6063 koristi rafiniranje raspršivanjem praha. Ova metoda rafiniranja može dovesti do potpunog kontakta sredstva za rafiniranje s aluminijskom tekućinom, tako da sredstvo za rafiniranje može bolje raditi. Velika učinkovitost. Iako je ova značajka očigledna, potrebno je obratiti pozornost i na proces rafiniranja, inače se neće postići željeni učinak. Tlak dušika koji se koristi u rafiniranju praha trebao bi biti mali i bolje je da se prah može ispuhati. Ako dušik koji se koristi u rafiniranju nije klor visoke čistoće (99,99% N2), što se više plinovitog dušika upuhuje u aluminijsku tekućinu, to će više vlage u plinovitom fluoru uzrokovati oksidaciju aluminijske tekućine i apsorbirati više vodika. Osim toga, tlak plina fluora je visok i kotrljajući valovi koje stvara aluminijska tekućina su veliki, povećavajući mogućnost inkluzija oksidirane troske. Ako se u rafiniranju koristi dušik visoke čistoće, tlak rafiniranja bit će visok, što će rezultirati velikim mjehurićima. Veliki mjehurići će imati veliki uzgon u aluminijskoj tekućini i mjehurići će brzo plutati. Vrijeme zadržavanja u aluminijskoj tekućini bit će kratko, a učinak uklanjanja vodika neće biti dobar, što je rasipanje. Dušik, povećava troškove. Stoga treba manje koristiti dušik, a više rafinirajuća sredstva. Korištenje više sredstava za pročišćavanje ima samo prednosti, a nema nedostataka. Ključne točke procesa rafiniranja raspršivanjem praha su korištenje što je moguće manje plina i raspršivanje što je više moguće sredstva za rafiniranje u rastaljeni aluminij.

3. Pročišćavanje zrna
Pročišćavanje zrna je jedan od najvažnijih procesa u lijevanju aluminijskih legura, a također je i jedna od učinkovitijih mjera za rješavanje grešaka u lijevanju kao što su pore, gruba zrna, svijetli kristali, pernati kristali i pukotine. Kod lijevanja legura radi se o neravnotežnoj kristalizaciji. Većina svih nečistoća (uključujući elemente legure) koncentrirana je na granicama zrna. Što su zrna manja, to je veća granična površina zrna. Koncentracija primjesnih elemenata (ili elemenata legure) Što je ujednačenost veća. Za elemente nečistoće, visoka ujednačenost može smanjiti njihove štetne učinke, pa čak i pretvoriti štetne učinke male količine elemenata nečistoća u korisne učinke; za elemente legure, visoka ujednačenost može postići veću sposobnost legiranja elemenata legure. Kako bi se postigla svrha potpunog korištenja resursa.
Učinci pročišćavanja zrna, povećanja granične površine zrna i povećanja uniformnosti elemenata mogu se objasniti sljedećim izračunima.
Pretpostavimo da metalni blokovi 1 i 2 imaju isti volumen V i da su oba sastavljena od kubičnih zrnaca. Duljina stranice zrna metalnog bloka 1 je 2a, a duljina stranice 2 je a. Tada je granično područje zrna metalnog bloka 1: Metalni blok 2. Granično područje zrna je: Granično područje zrna metalnog bloka 2 dvostruko je veće od metalnog bloka 1. Može se vidjeti da ako se promjer zrna legure udvostruči, područje granice zrna će se udvostručiti, a elementi nečistoće po jedinici površine granice zrna će se udvostručiti.





