Статья посвящена детальному изучению зависимостей качественных показателей металлопродукции от структурного состояния и свойств расплавов. Эффективность современных технологий выплавки сталей и сплавов базируется на глубоком понимании физико-химических процессов, происходящих в жидком металле. Основное внимание уделено результатам и перспективам внедрения и применения термовременной обработки (ТВО) расплава, позволяющей целенаправленно регулировать его состояние и добиваться улучшения качества твердого металла. Приводится массив опытных данных, подтверждающих положительное влияние обсуждаемой технологии. Рассмотрены конкретные примеры применения ТВО расплава на промышленных предприятиях при изготовлении широкого спектра металлопродукции: конструкционных, инструментальных и нержавеющих сталей, а также чугунов различного назначения.
Рассмотрены современные представления о строении жидких металлов и сплавов. Основной акцент сделан на кластерной модели и ее структурных параметрах. Показано влияние концентрации хрома в никель-хромовых расплавах на изменение параметров кластерной структуры. На основе известных методик рассчитаны изменения энергии Гиббса и энергии межатомного взаимодействия при температуре 1600ºС для сплавов никеля с хромом. Определены параметры кластерной и межкластерной структуры изучаемых композиций, такие как радиус кластера, среднее количество атомов в кластере, количество кластеров в моле вещества, площади межкластерных разрывов и объем межкластерного пространства. Построены политермы, и изотермы рассчитанных параметров. Показано, что все изотермы демонстрируют изменение характера зависимости при 20–25 мас. % Cr, причем, с повышением температуры отмеченная особенность становится убедительнее. Результаты расчетов сопоставлены с ранее полученными экспериментальными рентгеноструктурными данными и результатами исследования температурных зависимостей физических свойств никеля и его сплавов с хромом в жидком состоянии. Обращено внимание на то, что при температуре близкой к 1900ºС радиус кластеров становится менее 10 Ǻ и именно такие значения имеют критические температуры, характерные для бинарных и многокомпонентных никелевых расплавов, при достижении которых происходят структурные изменения и металлическая жидкость становится более равновесной и микрооднородной. Таким образом, режим термовременной обработки, применяемый в процессе выплавки и назначаемый по результатам исследования физических свойств расплава необходимо связывать с температурой структурного превращения в жидкости, когда кластеры становятся наноразмерными.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации