Фильтры для расплавленного алюминия используются уже много лет для повышения качества отливок. Основная функция фильтра заключается в том, чтобы дать возможность многим пользователям удалять посторонние включения из расплава. Включения могут вызывать различные проблемы при производстве отливок из алюминиевых сплавов. Фактическое измерение эффективности фильтрации и степени очистки жидкого алюминиевого сплава — сложная тема, которая не рассматривается в данной статье.
Еще одним эффектом использования фильтров для расплавленного алюминия, который не все пользователи принимают во внимание, является возможность контролировать турбулентность при заполнении формы и в расплаве. Некоторые литейные сплавы, такие как алюминий, магний и высокопрочное чугун, чувствительны к турбулентному заполнению формы, поскольку они легко вступают в реакцию с окружающей средой и образуют вредные оксидные пленки, которые могут попадать во весь расплав. Увлечённая оксидная пленка, как правило, ухудшает механические свойства и может приводить к увеличению количества пор. Фильтр снижает скорость движения расплава, тем самым уменьшая поверхностную турбулентность. Снижение поверхностной турбулентности после прохождения через фильтр означает меньший риск образования и увлечения оксидной пленки или воздуха в жидкий металл.

Недавние исследования показали, что использование фильтры из керамической пены В системе литниковых каналов повышение надёжности литейных сплавов достигается в основном за счёт регулирования скорости движения металла, а не за счёт удаления включений. Авторы высказывают предположение, что такие фильтры не задерживают включения и что они могут даже увеличить их количество в отливках. В случае алюминиевых сплавов, в которых основным видом включений является оксидная пленка, фильтр, по-видимому, разрезает и обертывает эту пленку, образуя более плотные дефекты, а затем разрушает их.
Распределены по всей заготовке. Эти рассеянные дефекты связаны с рассеянными микропорами и, возможно, являются причиной их образования.
В основном существует два вида механизмов фильтрации — фильтрация в глубоком слое и фильтрация через фильтрационный осадок, которые, как правило, используются совместно.











