EA022036B1 - Огнеупорный, керамический ударопоглощающий стакан - Google Patents

Огнеупорный, керамический ударопоглощающий стакан Download PDF

Info

Publication number
EA022036B1
EA022036B1 EA201201479A EA201201479A EA022036B1 EA 022036 B1 EA022036 B1 EA 022036B1 EA 201201479 A EA201201479 A EA 201201479A EA 201201479 A EA201201479 A EA 201201479A EA 022036 B1 EA022036 B1 EA 022036B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
shock
wall
opening
absorbing
free end
Prior art date
Application number
EA201201479A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201201479A1 (ru
Inventor
Роберт Зоргер
Вильхельм Янко
Бернд Труммер
Гернот Хакль
Original Assignee
Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43088391&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA022036(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Рифрэктори Интеллектчуал Проперти Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of EA201201479A1 publication Critical patent/EA201201479A1/ru
Publication of EA022036B1 publication Critical patent/EA022036B1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/003Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like with impact pads

Abstract

Изобретение относится к огнеупорному, керамическому ударопоглощающему стакану.

Description

Изобретение относится к огнеупорному, керамическому ударопоглощающему стакану.
Соответствующий уровню техники ударопоглощающий стакан известен, например, из следующих публикаций: ΌΕ 10235867 В3, ΌΕ 10202537 С1, И8 5538551.
Во всех случаях речь идёт об уменьшении завихрений в металлургическом резервуаре, которые случаются, когда металлический расплав попадает на твёрдую основу. Это, например, происходит в том случае, когда металлический расплав из ковша (1аб1е) с ферростатической высоты в несколько метров попадает на дно промежуточного разливочного устройства (ШиФкЬ).
Ударопоглощающий стакан согласно И8 5538551 имеет классическую форму стакана, у которого верхний свободный концевой участок стенки повёрнут внутрь. Металлический расплав после попадания на дно ударопоглощающего стакана течет сначала вдоль дна, затем вверх вдоль внутренней стороны стенки и, наконец, вокруг конического проема ударопоглощающего стакана наверх в распределительный резервуар.
В варианте согласно ΌΕ 10235867 В3 ударопоглощающий стакан на его верхнем открытом конце выполнен с так называемым диффузором, это означает, что поперечное сечение ударопоглощающего стакана становится больше по направлению к верхнему разгрузочному концу для того, чтобы уменьшить кинетическую энергию вытекающего расплава.
Предложение согласно ΌΕ 10202537 предусматривает ударопоглощающий стакан, стенка которого имеет по меньшей мере один паз, который простирается непрерывно от края (верхнего свободного конца стенки) до дна, причём ширина паза в самом широком месте должна составлять меньше чем 10% от имеющегося в направлении ширины размера формы в плане.
Обычно ударопоглощающие стаканы имеют кругообразную или прямоугольную опорную поверхность. Соответственно, стенка является бесконечной или же она состоит из четырёх участков стенки. Опорная поверхность (форма в плане) может быть также другой, например овальной или яйцевидной. Согласно изобретению прежде всего исходят из ударопоглощающих стаканов, которые выполнены зеркально-симметричными относительно вертикальной плоскости.
Нижеследующие данные относятся в каждом случае к функциональному положению ударопоглощающего стакана, в котором дно ударопоглощающего стакана лежит на дне или в дне металлургического резервуара, а стенка ударопоглощающего стакана простирается, по существу, вертикально от дна и, таким образом, по существу, вертикально от дна металлургического резервуара.
Ударопоглощающий стакан согласно ΌΕ 102 02 537 С1 приводит к тому, что попадающий в ударопоглощающий стакан металлический расплав, по меньшей мере, частично стекает сбоку через боковой паз. Ввиду относительно незначительной ширины паза, протекающий через паз расплав, может иметь значительную скорость потока. Таким образом, обуславливаются дополнительные завихрения потока.
Статья Ме11 Иоте СНагасЮп/аОоп ίη Сойшиоик Сакйид ТииФкйек (18И 1йетиа1юпа1, Уо1. 36 (1996), № 66, р. 667-672) определяет так называемый пробковый режим потока (р1ид йоте), при котором все элементы текучей среды имеют одинаковое время пребывания (время удержания, текИеисе йте) в промежуточном разливочном устройстве и так называемый мёртвый объём (беаб уо1ите). Мёртвый объём характеризует долю текучей среды, время пребывания которой больше чем в два раза, чем среднее время пребывания расплава в промежуточном разливочном устройстве.
Эти характеристики далее феноменологически переносятся на поток металлического расплава в промежуточном разливочном устройстве, в котором интегрирован ударопоглощающий стакан (трас! раб, 1трас! ро!) согласно изобретению.
Задачей изобретения является создание ударопоглощающего стакана, позволяющего осуществлять следующие оптимизации:
направленное проведение металлического расплава в ударопоглощающем стакане и промежуточном разливочном устройстве, минимизация завихрений потока в промежуточном разливочном устройстве, незначительный износ ударопоглощающего стакана, высокая доля текучей среды с пробковым режимом потока в промежуточном разливочном устройстве, небольшой мёртвый объём в промежуточном разливочном устройстве, малые затраты на изготовления ударопоглощающего стакана.
Для того чтобы создать ударопоглощающий стакан, который отвечает как можно большему количеству этих требований, были проведены обширные испытания и исследования, прежде всего применительно к улучшенному режиму движения потока металлического расплава. При этом был исследован:
режим движения потока расплава после попадания на дно ударопоглощающего стакана, режим потока расплава в ударопоглощающем стакане, режим движения потока при выходе из ударопоглощающего стакана, режим движения потока расплава после выхода из ударопоглощающего стакана в ванне расплава соответствующего металлургического резервуара.
Было установлено, что известная геометрия ударопоглощающего стакана, прежде всего, относительно режима движения потока расплава при выходе из ударопоглощающего стакана и при последую- 1 022036 щем входе в ванну расплава соответствующего металлургического резервуара требует улучшения.
Предпочтительно, если часть расплава в объёмном потоке относительно большой площади поперечного сечения отводится из ударопоглощающего стакана сбоку. При этом направление потока является, по существу, горизонтальным или под углом < 70°, прежде всего < 45° к горизонталям. Далее, благоприятным оказалось выполнение ударопоглощающего стакана таким образом, что выходящий сбоку объёмный поток расширяется вверх (по направлению к свободному верхнему концевому участку ударопоглощающего стакана).
В результате это привело к геометрии ударопоглощающего стакана, при которой стенка ударопоглощающего стакана имеет по меньшей мере один проем (например, паз) со специфическим профилем поперечного сечения. От дна ударопоглощающего стакана вверх до свободного концевого участка стенки ширина проема (в направлении вдоль окружности) увеличивается, что означает, что у щелевидного проема увеличивается расстояние между боковыми сторонами, которые ограничивают паз сбоку.
Таким образом, сбоку из ударопоглощающего стакана выводится относительно широкий объёмный поток с относительно небольшой скоростью потока в верхнем участке ударопоглощающего стакана. Аналогом является объёмный поток, который выходит сбоку рядом с дном ударопоглощающего стакана, является узким и имеет более значительную скорость потока. Благодаря такому профилю потока уменьшаются завихрения при входе в металлический расплав в металлургическом резервуаре.
Это приводит к меньшей эрозии огнеупорного материала ударопоглощающего стакана, прежде всего в области боковых сторон (ограничений) проема. Соответственно, меньшее количество загрязнений (инородных веществ) попадает в металлический расплав в промежуточном разливочном устройстве.
Другая часть объёмного потока выходит из ударопоглощающего стакана, как известно, вверх.
Специфическая геометрия проема и обусловленный этим специфический поток расплава сбоку через проем в стенке ударопоглощающего стакана также ведёт к желаемому уменьшению мёртвого объёма в промежуточном разливочном устройстве и к более высокой доли пробкового режима потока, как показано в нижеследующей таблице:
Мёртвый объём Пробковый режим потока
Ударопоглощающий стакан с закрытой стенкой аналогично БЗ 5358551 28% 24%
Ударопоглощающий стакан с узким, прямым пазом согласно ϋΕ 102023537 С1 28% 26%
Ударопоглощающий стакан согласно п. 1 и фиг.4 24% 30%
Выполнение проемов с относительно большим поперечным сечением в области стенки ударопоглощающего стакана приводит к тому, что требуется применять меньшее количество огнеупорного материала. Это сокращает затраты на изготовление.
В своей самой общей форме осуществления изобретение относится к огнеупорному, керамическому ударопоглощающему стакану со следующими признаками в его функциональном положении:
дном с нижней опорной поверхностью и верхней ударопоглощающей поверхностью, состоящая из нескольких участков стенкой, которая простирается от дна вверх до свободного конца, причём стенка с её внутренней стороной и ударопоглощающая поверхность ограничивают пространство, которое открыто на его противолежащем дну верхнем конце, по меньшей мере один участок стенки имеет по меньшей мере один проем, который проходит непрерывно от внутренней стороны к внешней стороне стенки и ограничивается противолежащими боковыми сторонами, проем обладает следующим профилем поперечного сечения:
при рассмотрении в направлении периферии стенки проем имеет его наибольшую ширину смежно со свободным концевым участком, при рассмотрении в направлении периферии стенки проем имеет его наименьшую ширину смежно с дном, наибольшая ширина проема составляет более 5% периметра свободного конца стенки ударопоглощающего стакана, в продольном направлении, от верхнего свободного конца стенки вертикально вниз в направлении дна проем простирается с профилем, при котором более 70% площади поперечного сечения проема приходится на верхнюю половину стенки, смежную свободному концу стенки.
На виде сбоку для проема систематически получается геометрия, у которой расстояние между боковыми сторонами проема вверху значительно больше, чем внизу. Возможные профили поперечного сечения изображены и объяснены в нижеследующем описании фигур.
Проем может проходить вверх, так что прерывается свободный конец стенки. Но проем может также проходить в стенке в виде прерывистого проема и со всех сторон быть окружен участками стенки. В интересах оптимизированного потока и распределения потока предпочтительными являются профили поперечного сечения, которые выполнены зеркально-симметричными к плоскости, которая перпендикулярно отходит от внутренней стороны стенки, выражаясь иначе: плоскость симметрии проходит ради- 2 022036 ально у ударопоглощающего стакана с кругообразной формой в плане (дном), стенка которого имеет цилиндрическую поверхность окружности.
Режим потока оптимизируется, если проем имеет сводчатые боковые стороны, прежде всего между участками наибольшей ширины и наименьшей ширины. При этом на виде сбоку получается профиль проема, схожий с воронкой или форсункой.
Другие формы осуществления предусматривают, что проем в области между наибольшей и наименьшей шириной имеет выпуклые или вогнутые сводчатые боковые стороны относительно средней продольной оси проема. Это означает, что ширина проема между участками наибольшей ширины и наименьшей ширины постоянно уменьшается.
Согласно одной форме осуществления проем заканчивается на расстоянии от дна. Из этого следует, что внутри ударопоглощающего стакана образуется донный поддон, в котором постоянно при процессе литья находится металлический расплав.
Проем должен бы простираться по меньшей мере на 20% высоты стенки. В этой форме осуществления на 80% высоты ударопоглощающего стакана не было бы никакого проема в стенке. Расплав в этом случае вытекал бы из ударопоглощающего стакана только в области верхнего участка стенки сбоку по меньшей мере через один проем.
Этот режим потока оптимизируется, если проем простирается по большей части высоты стенки, например более чем 40, более чем 50, более чем 60 или более чем 70%. Область стенки ударопоглощающего стакана без бокового проема может соответствовать по меньшей мере 20% высоты стенки, считая от дна. Это соответствует максимальной протяжённости проема на 80% высоты стенки, считая от её верхнего конца.
Для того чтобы направленно провести расплав от внутренней части ударопоглощающего стакана к проему, одна форма осуществления изобретения предусматривает оснащение внутренней стороны стенки между ударопоглощающей поверхностью дна и проемом наклоном < 90° к горизонталям. Возникает своего рода наклонная поверхность наплыва, вдоль которого расплав после попадания на ударопоглощающую поверхность отводится не только сбоку, но и сбоку вверх, а именно, целенаправленно к соответствующему проему. Также эта форма осуществления более подробно представлена в нижеследующем описании фигур.
Упомянутая последней форма осуществления предполагает, что проем оканчивается на расстоянии от дна ударопоглощающего стакана.
Но проем также может проходить непрерывно от свободного конца до дна. Это принципиально соответствует форме осуществления согласно ΌΕ 10202537 С1. Решающее отличие от известного ударопоглощающего стакана состоит в том, что паз (проем) в стенке ударопоглощающего стакана согласно изобретению является значительно большим и, прежде всего, отличается тем, что поперечное сечение проема значительно увеличивается в направлении верхнего края (свободной кромки) стенки.
Наибольшая ширина проема согласно изобретению составляет более чем 5% периметра свободного конца стенки ударопоглощающего стакана. Для ударопоглощающего стакана с квадратной опорной поверхностью и, соответственно, четырьмя равными участками стенки это означает, что наибольшая ширина проема составляет больше чем 20% ширины соответствующего участка стенки. Это значение согласно изобретению действительно также для ударопоглощающих стаканов с прямоугольной формой в плане, а именно, с условием, что значение ширины проема в каждом случае относится к участку стенки, в котором лежит проем.
У ударопоглощающих стаканов с кругообразным дном и, соответственно, цилиндрической поверхностью стенки наибольшая ширина проема составляет больше чем 5% периметра свободного конца стенки ударопоглощающего стакана. Если стенка разделена на четыре равных участка, значение для наибольшей ширины проема относительно каждого участка составляет больше чем 20%.
Это аналогично применимо для форм осуществления изобретения с овальной формой в плане.
Для других геометрических форм наряду с условием, что наибольшая ширина проема должна составлять более 5% периметра свободного конца стенки, действует следующее дополнительное условие: наибольшая ширина проема должна быть более 20% четверти периметра свободного конца стенки. Наибольшая ширина ограничена 25% периметра свободного конца стенки ударопоглощающего стакана.
Наименьшая ширина проема (на конце проема/паза, который является смежным с дном ударопоглощающего стакана) составляет, например, <4%, <2,5%, <1,5%, <1,0% общего периметра стенки и также может, например, при У-образной форме паза стремится к нулю. Целесообразным образом, наибольшее значение составляет максимально 5%.
Конкретные значения приведены на примере:
для наибольшей ширины: >100 мм, >150 мм, >200 мм, >250 мм, >300 мм, для наименьшей ширины: <100 мм, <50 мм, <25 мм, <10 мм. Согласно одной форме осуществления изобретения соответствующие боковые стороны проема между внутренней стороной стенки и соответствующей наружной стороной стенки расположены с увеличивающим расстоянием. Вследствие этого возникает своего рода диффузор, приводящий к тому, что поверхность поперечного сечения проема между внутренней стенкой и наружной стенкой ударопоглощающего стакана увеличивается (с веерообраз- 3 022036 ным расширением). Таким образом, в ванну расплавленного металла металлургического резервуара подаётся баллонообразный объёмный поток, что приводит к уменьшению завихрения в металлургическом резервуаре.
В этом примере изобретения боковые стороны могут быть выпуклыми к внешней среде, за счёт чего усиливается эффект.
Другие признаки изобретения следуют из признаков зависимых пунктов формулы изобретения, а также из остальных материалов заявки. При этом названные признаки по отдельности или в любых сочетаниях могут быть существенными для осуществления изобретения. Если настоятельно не исключено, признаки отдельных примеров осуществления могут быть скомбинированы между собой, если это является технически принципиально возможным.
На фигурах показано, в каждом случае в схематичном изображении: фиг. 1 - вид ударопоглощающего стакана в перспективе, фиг. 2 - возможные формы поперечного сечения проема в стенке ударопоглощающего стакана, фиг. 3 - вид в перспективе другой формы осуществления ударопоглощающего стакана, фиг. 4 - вид сверху, продольный разрез, а также вид сбоку третьей формы осуществления ударопоглощающего стакана.
Ударопоглощающий стакан согласно фиг. 1 выполнен следующим образом. Он обладает прямоугольным дном 10 с нижней опорной поверхностью 10д и верхней ударопоглощающей поверхностью 10р. От краевой области дна 10 проходит стенка 20, которая, соответственно, содержит четыре участка 20а, 20Ь, 20с, 20ά стенки.
Стенка 20 с её внутренней стороной 20Ϊ и ударопоглощающая поверхность 10р ограничивают пространство 30, которое открыто по направлению вверх, то есть в противолежащем дну направлении.
Свободный конец 20к участков 20α-20ά вытянут внутрь, так что между вертикальными областями участков 20α-20ά стенки и свободным концом 20к (концевой участок) получается соответствующий внутренний паз 201т
В участке 20а стенки выполнен проем 40, который простирается от свободного конца 20к до половины высоты Н участка 20а стенки. Вертикальная высота Т проема 40 соответствует примерно 0,6 Н. Проем обладает его наибольшей шириной Вд на его верхнем конце и его наименьшей шириной Вк на нижнем конце. Между ними боковые стороны 40£ проема 40 относительно средней продольной оси М-М проема 40 являются выпуклыми с зеркальной симметрией относительно друг друга, так что образуется непрерывное уменьшение геометрии поперечного сечения от верхнего конца к нижнему концу проема. Боковые стороны 40£ проходят под углом 90° к внутренней стороне 20Ϊ стенки 20.
Наибольшая ширина Вд проема 40 составляет примерно 35% средней длины Ь соответствующего участка 20а стенки и, соответственно, примерно 9% общего периметра стенки 20. Втекающий в ударопоглощающий стакан металлический расплав (схематично обозначен стрелкой §) сначала попадает на ударопоглощающую поверхность 10р и затем распределяется вдоль ударопоглощающей поверхности 10р до того, как он протечёт наверх вдоль внутренней стороны 20Ϊ стенки 20. В то время как расплав изменяет направление в области участков 20Ь, 20с, и 20ά и затем в области выполненного с внутренним пазом свободного конца 20к, и направляется наверх из ударопоглощающего стакана (то же действительно для расплава, который течет вдоль стенки 20а рядом с проемом 40), значительная объёмная доля расплава выходит из пространства 30 через проем 40. Скорость потока уменьшается аналогично увеличивающейся ширине проема 40. Направление потока на узком конце проема 40 является почти горизонтальным, на верхнем широком конце направлено под наклоном вверх. Таким образом, возникает предпочтительная подача расплава из ударопоглощающего стакана в соответствующий металлургический резервуар или же в находящийся там расплав.
На фиг. 2 показаны возможные формы проема 40 стенки. Номер 1 выполнен схожим с примером на фиг. 1, но при этом проем проходит вниз до области дна. Вариант №2 приближен к профилю поперечного сечения воронки. У варианта №3 боковые стороны проема проходят в виде чашки. Проем согласно варианту №4 полностью выполнен в стенке 20 и в остальном соответствует верхней части варианта №2. В варианте №5 боковые стороны не являются выпуклыми, а выполнены ступенчатыми. Геометрия поперечного сечения согласно варианта №6 схожа с геометрией поперечного сечения кубка.
Пример осуществления согласно фиг. 3 отличается от примера осуществления согласно фиг. 1 тем, что проем 40 проходит до дна 10, то есть до ударопоглощающей поверхности 10р, и в его нижнем участке выполнен в виде паза с постоянной шириной Вк. Следующее отличие от примера осуществления согласно фиг. 1 состоит в том, что боковые стороны 40£ открываются по направлению к наружной стороне 208 стенки 20а, за счёт чего достигается дополнительное диффузорное действие при вытекании металлического расплава из ударопоглощающего стакана.
В примере осуществления согласно фиг. 4 существенное отличие от остальных представленных примеров осуществления состоит в том, что внутренняя сторона 20Ϊ стенки 20 под углом а примерно 45° (к горизонталям) поднимается от ударопоглощающей поверхности 10р в направлении проема 40, за счёт чего образуется своего рода наклонная поверхность наплыва для металлического расплава по направлению к проему 40. Как показано на виде сбоку, проем 40 оканчивается схожим образом, как в примере
- 4 022036 осуществления согласно фиг. 1, на расстоянии от ударопоглощающей поверхности 10р и, схожим образом с фиг. 3 имеет область диффузора.
Для всех вариантов осуществления действительно следующее.
Ударопоглощающий стакан состоит из огнеупорного керамического материала, например, на основе окиси магнии, хромита магния, боксита, А12О3 или смесей из вышеперечисленного.
Благоприятными являются ударопоглощающие стаканы, у которых верхний свободный концевой участок стенки (части стенки) расширен вовнутрь, так что выходящий из ударопоглощающего стакана наверх расплав сначала перенаправляется вовнутрь.
Опорная поверхность ударопоглощающего стакана является фактически любой. Ударопоглощающие стаканы с кругообразным дном и цилиндрической стенкой, а также ударопоглощающие стаканы с прямоугольным, прежде всего квадратным, дном и, соответственно, проходящими под прямым углом друг к другу четырьмя участками стенки являются, однако, однозначно предпочтительными относительно изготовления и режима потока.
В каждом ударопоглощающем стакане со стороны стенки выполнен по меньшей мере один проем описанного типа. Прежде всего у ударопоглощающих стаканов с прямоугольным поперечным сечением могут быть выполнены аналогичные проемы в противолежащих участках стенки.
Каждый проем в его смежном с дном участке значительно уже, чем в участке, смежном с верхнем краем (верхней кромкой) стенки ударопоглощающего стакана. Вследствие этого на виде сбоку систематически образуется поперечное сечение профиля, у которого ширина проема уменьшается сверху вниз. Только так можно отводить сбоку желаемый объёмный поток и достигать желаемого распределения скорости потока.
Существенным также является то, что по меньшей мере 70% общего поперечного сечения каждого проема проходит в участке, который определяет верхнюю половину стенки, при рассмотрении в вертикальном направлении.
Во всех случаях для вытекающего металлического расплава из этого образуется, что поток расплава расширяется в области проема снизу вверх и вверху имеет меньшую скорость потока, чем внизу. Направление потока может быть установлено за счёт соответствующей конструкции боковых сторон проема, прежде всего в смысле направления потока, так что поперечное сечение объёмного потока увеличивается с увеличивающимся расстоянием от ударопоглощающего стакана.

Claims (12)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Огнеупорный, керамический ударопоглощающий стакан со следующими признаками в его функциональном положении:
    1.1) дном (10) с нижней опорной поверхностью (10д) и верхней ударопоглощающей поверхностью (10р),
    1.2) состоящей из нескольких участков (20а-й) - стенки (20), которая простирается от дна (10) вверх до свободного конца (20к), причём стенка (20) с её внутренней стороной (20ί) и ударопоглощающая поверхность (10р) ограничивают пространство (30), которое открыто на его противолежащем дну (10) верхнем конце,
    1.3) по меньшей мере один участок (20а) стенки (20) имеет по меньшей мере один проем (40), который непрерывно проходит от внутренней стороны (20ί) к наружной стороне (20§) стенки (20) и ограничен противолежащими боковыми сторонами (40ί),
    1.4) проем (40) обладает следующим профилем поперечного сечения:
    1.4.1) при рассмотрении в направлении периферии стенки (20) проем (40) имеет его наибольшую ширину (Вд) смежно свободному концу (20к),
    1.4.2) при рассмотрении в направлении периферии стенки (20) проем (40) имеет его наименьшую ширину (Вк) смежно дну (10),
    1.4.3) наибольшая ширина (Вд) проема составляет более 5% периметра свободного конца стенки (20) ударопоглощающего стакана,
    1.4.4) в продольном направлении от верхнего свободного конца (20к) стенки (20) вертикально вниз в направлении дна проем простирается с профилем, при котором более 70% площади поперечного сечения проема приходится на верхнюю половину стенки (20), смежную свободному концу (20к) стенки (20).
  2. 2. Ударопоглощающий стакан по п.1, в котором проем (40) в области между наибольшей шириной (Вд) и наименьшей шириной (Вк) имеет сводчатые боковые стороны (40£).
  3. 3. Ударопоглощающий стакан по п.1, в котором проем (40) в области между наибольшей шириной (Вд) и наименьшей шириной (Вк) имеет сводчатые боковые стороны (40ί) относительно средней продольной оси проема (40).
  4. 4. Ударопоглощающий стакан по п.1, в котором проем (40) оканчивается на расстоянии от дна (10).
  5. 5. Ударопоглощающий стакан по п.4, в котором внутренняя сторона (20ΐ) стенки (20) между ударопоглощающей поверхностью (10р) дна (10) и проемом (40) проходит под наклоном <90° к горизонталям.
  6. 6. Ударопоглощающий стакан по п.4, в котором проем (40) простирается по меньшей мере на 20% и
    - 5 022036 максимально на 90% высоты (Н) стенки (20).
  7. 7. Ударопоглощающий стакан по п.1, в котором проем (40) проходит от свободного конца (20к) до дна (10).
  8. 8. Ударопоглощающий стакан по п.1, в котором соответствующие боковые стороны (40ί) проема (40) проходят с увеличивающим расстоянием между внутренней стороной (20Ϊ) стенки (20) и соответствующей наружной стороной (20§) стенки (20).
  9. 9. Ударопоглощающий стакан по п.8, в котором соответствующие боковые стороны (40ί) проема (40) являются выпуклыми к внешней среде в направлении между внутренней стороной (20Ϊ) стенки (20) и соответствующей наружной стороной (20§) стенки (20).
  10. 10. Ударопоглощающий стакан по п.1, с четырьмя участками (20а-4) стенки (20), причём смежные участки (20а-20Ъ, 20Ъ-20с, 20с-204, 204-20а) проходят, по существу, под прямым углом друг к другу.
  11. 11. Ударопоглощающий стакан по п.1, в котором проем (40) выполнен зеркально-симметричным к плоскости, которая перпендикулярно отходит от внутренней стороны (20Ϊ) стенки (20).
  12. 12. Ударопоглощающий стакан по п.1, верхний свободный конец (20к) которого изменяет направление или расширяется вовнутрь по направлению к пространству (30).
EA201201479A 2010-07-19 2011-07-01 Огнеупорный, керамический ударопоглощающий стакан EA022036B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10007442.6A EP2418032B2 (de) 2010-07-19 2010-07-19 Feuerfester keramischer Pralltopf
PCT/EP2011/061119 WO2012010399A1 (de) 2010-07-19 2011-07-01 Feuerfester keramischer pralltopf

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201201479A1 EA201201479A1 (ru) 2013-03-29
EA022036B1 true EA022036B1 (ru) 2015-10-30

Family

ID=43088391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201201479A EA022036B1 (ru) 2010-07-19 2011-07-01 Огнеупорный, керамический ударопоглощающий стакан

Country Status (22)

Country Link
US (1) US8894922B2 (ru)
EP (1) EP2418032B2 (ru)
JP (1) JP5833650B2 (ru)
CN (1) CN102917817B (ru)
AR (1) AR082176A1 (ru)
AU (1) AU2011281821B2 (ru)
BR (1) BR112012022297B8 (ru)
CA (1) CA2790857C (ru)
CL (1) CL2012003337A1 (ru)
EA (1) EA022036B1 (ru)
ES (1) ES2398511T5 (ru)
MA (1) MA34334B1 (ru)
MX (1) MX335957B (ru)
MY (1) MY150991A (ru)
NZ (1) NZ601837A (ru)
PL (1) PL2418032T5 (ru)
RU (1) RU2012137689A (ru)
SG (1) SG186701A1 (ru)
SI (2) SI2418032T1 (ru)
UA (1) UA103722C2 (ru)
WO (1) WO2012010399A1 (ru)
ZA (1) ZA201209113B (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2537609A1 (en) 2011-06-23 2012-12-26 Calderys Ukraine Ltd. Metal-flow impact pad and diffuser for tundish
PL2865464T3 (pl) * 2013-10-22 2016-08-31 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co Kg Ognioodporna ceramiczna wkładka podstrumieniowa
WO2024022622A1 (en) 2022-07-28 2024-02-01 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Impact pot with vertical and horizontal barriers

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4776570A (en) * 1987-07-08 1988-10-11 Sidbec Dosco Inc. Ladle stream breaker
WO2002094480A1 (en) * 2001-05-22 2002-11-28 Vesuvius Crucible Company Impact pad for dividing and distributing liquid metal flow
DE10202537C1 (de) * 2002-01-24 2003-01-23 Intocast Ag Feuerfestprodukte Pralltopf
US20040070123A1 (en) * 1999-06-08 2004-04-15 Foseco International Limited Impact pad for a tundish

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5188796A (en) * 1990-05-29 1993-02-23 Magneco/Metrel, Inc. Tundish impact pad
US5358551A (en) 1993-11-16 1994-10-25 Ccpi, Inc. Turbulence inhibiting tundish and impact pad and method of using
GB9607556D0 (en) * 1996-04-11 1996-06-12 Foseco Int Tundish impact pad
ZA200206261B (en) * 2002-03-28 2003-04-07 Foseco Int Metallurgical impact pad.
DE10235867B3 (de) 2002-08-05 2004-04-08 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co.Kg Feuerfestes keramisches Bauteil
JP4023289B2 (ja) * 2002-11-05 2007-12-19 Jfeスチール株式会社 連続鋳造による高清浄度鋼鋳片の製造方法
DE10257395A1 (de) * 2002-12-06 2004-06-24 Weerulin Feuerfeste Produkte Gmbh & Co. Kg Einlegekörper für Zwischenbehälter
CN2873361Y (zh) 2006-02-28 2007-02-28 王有志 连铸中间包冲击槽
US20090050285A1 (en) * 2007-08-20 2009-02-26 North American Refractories Company Impact pad
CN201376085Y (zh) * 2009-04-21 2010-01-06 陈红良 中间包双效稳流垫
BRPI1002628A2 (pt) * 2010-07-27 2012-03-27 Magnesita Refratarios S A redutor de turbulência para uso em distribuidores de aço de lingotamento contìnuo

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4776570A (en) * 1987-07-08 1988-10-11 Sidbec Dosco Inc. Ladle stream breaker
US20040070123A1 (en) * 1999-06-08 2004-04-15 Foseco International Limited Impact pad for a tundish
WO2002094480A1 (en) * 2001-05-22 2002-11-28 Vesuvius Crucible Company Impact pad for dividing and distributing liquid metal flow
DE10202537C1 (de) * 2002-01-24 2003-01-23 Intocast Ag Feuerfestprodukte Pralltopf

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CRAIG K. J. ET AL.: "Design optimization of continuous caster refractory components", PROCEEDINGS OF THE ASME DESIGN ENGINEERING TECHNICAL CONFERENCES AND COMPUTERS AND INFORMATION IN ENGINEERING CONFERENCE - 2005: PRESENTED AT 2005 ASME DESIGN ENGINEERING TECHNICAL CONFERENCES AND COMPUTERS AND INFORMATION IN ENGINEERING CONFERENCE, vol. 2A, 1 January 2005 (2005-01-01), pages 637-646, XP009141646, DOI: DOI:10.1115/DETC2005-84968 ISBN: 978-0-7918-4739-8 the whole document *
KIM H. B. ET AL.: "Optimal design of impact pads for tundishes", AISTECH. IRON AND STEEL TECHNOLOGY CONFERENCE PROCEEDINGS, ASSOCIATION FOR IRON AND STEEL TECHNOLOGY, US, 1 January 2005 (2005-01-01), pages 531-542, XP001525634, the whole document *

Also Published As

Publication number Publication date
JP5833650B2 (ja) 2015-12-16
MX335957B (es) 2016-01-05
EA201201479A1 (ru) 2013-03-29
CN102917817A (zh) 2013-02-06
US20120318831A1 (en) 2012-12-20
MX2012009791A (es) 2012-10-09
CA2790857A1 (en) 2012-01-26
EP2418032B1 (de) 2012-11-21
WO2012010399A1 (de) 2012-01-26
SG186701A1 (en) 2013-02-28
SI2418032T1 (sl) 2013-02-28
EP2418032B2 (de) 2016-04-06
MY150991A (en) 2014-03-31
US8894922B2 (en) 2014-11-25
CN102917817B (zh) 2015-07-22
CA2790857C (en) 2016-08-30
AU2011281821B2 (en) 2013-05-30
MA34334B1 (fr) 2013-06-01
ZA201209113B (en) 2013-09-25
EP2418032A1 (de) 2012-02-15
BR112012022297A2 (pt) 2017-10-31
PL2418032T5 (pl) 2016-08-31
PL2418032T3 (pl) 2013-03-29
AR082176A1 (es) 2012-11-14
UA103722C2 (ru) 2013-11-11
BR112012022297B8 (pt) 2018-11-06
JP2013530840A (ja) 2013-08-01
ES2398511T3 (es) 2013-03-19
BR112012022297B1 (pt) 2018-06-19
SI2418032T2 (sl) 2016-05-31
CL2012003337A1 (es) 2013-03-01
AU2011281821A1 (en) 2012-08-30
RU2012137689A (ru) 2014-03-10
NZ601837A (en) 2013-11-29
ES2398511T5 (es) 2016-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA022036B1 (ru) Огнеупорный, керамический ударопоглощающий стакан
MXPA01012073A (es) Almohadilla de impacto para una artesa refractaria con buzas en el fondo.
RU2570259C2 (ru) Разливочный стакан для направления металлического расплава
US5861121A (en) Chamber for reception, Lateral division and redirection of liquid metal flow
RU2698033C1 (ru) Погружной стакан
UA112262C2 (uk) Футерувальний відбійний запобіжний стакан
RU2284246C2 (ru) Огнеупорная керамическая деталь
CA2896182C (en) Submerged entry nozzle
ES2323874T3 (es) Boquilla de colado con salidas multiples.
CN2663054Y (zh) 中间包稳流装置
EA031339B1 (ru) Огнестойкое керамическое противоударное уплотнение
RU2802366C2 (ru) Стопорный стержень и способ обеспечения равномерной газовой завесы вокруг стопорного стержня
RU155940U1 (ru) Металлоприемник промежуточного ковша
RU77811U1 (ru) Промежуточный ковш для непрерывной разливки металла
RU2691021C2 (ru) Разливочное устройство для разливки металла из промковша в изложницы
HRP20151158T1 (hr) Dno grabilice za lijevanje i grabilica
RU177995U1 (ru) Ковш промежуточный для непрерывной разливки металла
RU130527U1 (ru) Промежуточный ковш для непрерывной разливки металла
RU42454U1 (ru) Устройство для отливки слитков в вакууме с инокуляторами (варианты)
RU114627U1 (ru) Промежуточный ковш для непрерывной разливки металла
RU98347U1 (ru) Промежуточный ковш для непрерывной разливки металла
RU108329U1 (ru) Промежуточный ковш для непрерывной разливки металла
UA72707U (en) Crucible of tundish ladle
PL67400Y1 (pl) Kształtka do grawitacyjnego wylewania ciekłego metalu

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ