Визначення впливу технологічних факторів на структуру та властивості контактного проводу з вторинної міді

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.282697

Ключові слова:

мідний контактний провід, електричний опір безперервно литих мідних заготовок, модифікування міді

Анотація

Виконано аналіз досліджень щодо використання вторинної міді для виробництва виробів на її основі, а саме контактного проводу для електротранспорту.

Досліджено вплив кроку витяжки на макро- і мікроструктуру та фізико-механічні властивості мідного проводу. Оптимальним кроком витяжки при безперервному литті міді є 8,2 мм. При температурі розплаву (заливки) 1200 °С і кроці витяжки 8,2 мм середня швидкість кристалізації складає ~300 °С/с. Це забезпечує достатній час для кристалізації і при таких параметрах передача тепла від металоприймача не завдає відчутного впливу на структуру. При цьому встановлено, що Mg являється модифікатором для рідкої Cu, а всі інші елементи не проявляють такої дії і утворюють з мідю тверді розчини.

Показано, що зростання концентрації срібла від 0,082 % ат. част. до 0,092 % ат. част. привело до підвищення питомого електроопору на 0,582 %. Щодо інших елементів, а саме: заліза, то зміна його кількості від 0,002 % ат. част. до 0,005 % ат. част. підвищила питомий опір міді на 1,733 %. Зміна концентрації  нікелю від 0,024 % ат. част. до 0,036 % ат. част. та  олова від 0,0010 % ат. част. до 0,0035 % ат. част. привела до його зростання на 2,927 % і 1,269 %, відповідно

Біографії авторів

Руслан Васильович Петровський, ГАЛ-КАТ

Заступник директора

Анатолій Михайлович Верховлюк, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Доктор технічних наук, професор, завідувач відділу

Відділ фізико-хімії сплавів

Посилання

  1. Sulitsin, A. V., Mysik, R. K., Brusnitsyn, S. V., Loginov, Yu. N. (2016). Nepreryvnoe lit'e medi. Ekaterinburg: Izd-vo UMTS ULI, 374.
  2. Beliy, D. I. (2011). Sovremennye tekhnologii proizvodstva mednoy katanki dlya kabel'noy promyshlennosti. Kabeli i provoda, 5, 29–33.
  3. Gorokhov, Yu. V., Belyaev, S. V., Uskov, I. V., Gubanov, I. Yu. (2014). Razvitie sovmeschennogo nepreryvnogo protsessa lit'ya i pressovaniya. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: tekhnika i tekhnologii, 7 (4), 436–442.
  4. Raykov, Yu. N. (2003). Effektivnost' sovremennykh protsessov proizvodstva mednoy provolochnoy zagotovki. Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya, 3, 37–41.
  5. Efimov, V. A. (1991). Spetsial'nye sposoby lit'ya. Moscow: Mashinostroenie, 436.
  6. Vasilevsky, P. A., Zheleznyak, L. M., Ivanov, P. I., Emelyanova, S. M. (2012). Improvement of copper semi-finished billet manufacture for electrical engineering purposes. Metallurgist, 56 (3-4), 293–297. doi: https://doi.org/10.1007/s11015-012-9573-0
  7. Tavolzhanskii, S. A., Pashkov, I. N. (2021). Features of the Continuous Casting of Small-Section Billets from Copper-Based Alloys. Metallurgist, 64 (9-10), 1068–1076. doi: https://doi.org/10.1007/s11015-021-01088-y
  8. Mysik, R. K., Sulitsin, A. V., Morgunov, V. V. (2021). To the Question of the Manufacturing Ability a Contact Wire by Continuous Casting Rod. Solid State Phenomena, 316, 426–432. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.316.426
  9. Ma, A., Zhu, C., Chen, J., Jiang, J., Song, D., Ni, S., He, Q. (2014). Grain Refinement and High-Performance of Equal-Channel Angular Pressed Cu-Mg Alloy for Electrical Contact Wire. Metals, 4 (4), 586–596. doi: https://doi.org/10.3390/met4040586
  10. Sulitsin, A. V., Mysik, R. K., Morgunov, V. V. (2021). Technology of the Contact Wire Manufacture for High-Speed Railways. Defect and Diffusion Forum, 410, 173–178. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.410.173
  11. Marukovich, E. I., Demchenko, E. B. (2012). Yavleniya pri formirovanii nepreryvnoy otlivki. Minsk: BNTU, 208.
  12. Zemekov, I. V., Krutilin, A. N. (2015). Vertikal'noe nepreryvnoe lit'e zagotovok. Minsk: BNTU, 207.
  13. Smirnov, S. L. (2010). Formirovanie struktury i svoystv nepreryvnolitoy zagotovki iz medi v usloviyakh intensivnogo vneshnego okhlazhdeniya. Ekaterinburg, 23.
  14. Verkhovliuk, A. M., Petrovskyi, R. V., Babych, V. M. (2022). Vplyv Mg, Ag, Sn, Fe, Ni na strukturu ta vlastyvosti midnykh zahotovok. Lytvo. Metalurhiya. 2022: M-ly XVIII Mizhn. nuk.-prakt. kon-tsiyi. Kharkiv: NTU «KhPI», 36–39. Available at: https://nmetau.edu.ua/file/materiali_konferentsiyi_litvo._metalurgiya_-_2022.pdf
  15. Chervonyj, I. F., Petrovskij, R. V., Verhovlyuk, A. M. (2019). Production of continuously cast products made of alloys based on secondary copper. Scientific Look into the Future, 1 (13), 22–38. doi: https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-01-009
  16. Verkhovliuk, A. M., Petrovskyi, R. V., Chervonyi, I. F., Lachnenko, V. L. (2020). Influence of drawing speed on contact wire properties. Modern Scientific Researches, 14, 19–26.
  17. Verkhovliuk, A. M., Petrovskyi, R. V., Naumenko, M. I., Babych, V. M. (2021). Vplyv shahu vytiazhky na strukturu lytykh zahotovok na osnovi midi. M-ly XVII Mizhn. nuk.-prakt. kon-tsiyi. Zaporizhzhia, 35–38. Available at: https://nmetau.edu.ua/file/lite._metallurgiya._2021.pdf
Визначення впливу технологічних факторів на структуру та властивості контактного проводу з вторинної міді

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Петровський, Р. В., & Верховлюк, А. М. (2023). Визначення впливу технологічних факторів на структуру та властивості контактного проводу з вторинної міді. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(12 (123), 15–23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.282697

Номер

Розділ

Матеріалознавство