RU147455U1 - Плавильный водоохлаждаемый тигель - Google Patents
Плавильный водоохлаждаемый тигель Download PDFInfo
- Publication number
- RU147455U1 RU147455U1 RU2014132250/02U RU2014132250U RU147455U1 RU 147455 U1 RU147455 U1 RU 147455U1 RU 2014132250/02 U RU2014132250/02 U RU 2014132250/02U RU 2014132250 U RU2014132250 U RU 2014132250U RU 147455 U1 RU147455 U1 RU 147455U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cooling channels
- crucible
- wall
- copper
- cooling
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)
Abstract
Плавильный водоохлаждаемый тигель вакуумной дуговой гарнисажной печи, содержащий металлический корпус с каналами охлаждения, отличающийся тем, что корпус выполнен из медных плит толщиной 35-45 мм, а каналы охлаждения выполнены в виде змеевидного контура из медных труб с внутренним диаметром, составляющим 2,0-2,5 толщины плиты, и толщиной стенки, равной 0,15-0,3 толщины плиты, при этом каналы охлаждения расположены на наружной стенке корпуса тигля и прикреплены к ней посредством припоя на медной основе, заполняющего полости между каналами охлаждения и наружной стенкой корпуса, причем слой припоя составляет 0,3-0,5 наружного диаметра трубы канала охлаждения.
Description
Полезная модель относится к плавильному оборудованию, а именно к конструктивным элементам вакуумно-дуговых гарнисажных печей при плавке высокореакционных металлов и сплавов, преимущественно титановых.
Известен плавильный водоохлаждаемый тигель, содержащий металлический корпус с герметичными внутренними каналами охлаждения, корпус выполнен из биметаллических плит, полученных путем сварки взрывом толстостенной медной плиты с листом нержавеющей стали. В полученной таким образом плите посредством направленного перемещения специальной фрезы формируются каналы охлаждения змеевидной формы в плане. После формирования канала в него вставляется компенсатор и приваривается к стальному листу, а входное и выходное отверстия каналов для подсоединения трубопроводов системы охлаждения расположены в плоскости, перпендикулярной оси каналов (патент РФ №2166714, публ. 10.05.2001).
В данной конструкции системы водоохлаждаемых каналов и силовом креплении элементов тигля толщина медной плиты составляет 190-200 мм. В массивных стенках и дне тигля появляются напряжения, вызванные различным термическим расширением, имеющие различные векторы направлений в наружных и внутренних слоях этих элементов из-за большого градиента температур в процессе плавки, что ведет к короблению и, соответственно, снижению ресурса тигля. Соединение между собой стального и медного слоев плиты выполнено посредством сварки взрывом. Изготовление биметаллической плиты является затратным и весьма сложным в технологическом отношении. При этом для сборки тигля с целью исключения проникания воды из каналов охлаждения (обеспечения герметичности) применяется медная плита самого высокого качества, которая не допускает наличия наружных и внутренних дефектов, что также удорожает стоимость устройства.
Задачей, на решение которой направлена данная полезная модель, является повышение эффективности изготовления и эксплуатации плавильного инструмента.
Техническими результатами, достигаемыми при осуществлении полезной модели, являются упрощение конструкции, уменьшение трудоемкости и металлоемкости изготовления тигля, а также снижение требований к качеству исходных материалов изготавливаемого тигля.
Указанный технический результат достигается тем, что в плавильном водоохлаждаемом тигле вакуумной дуговой гарнисажной печи, содержащем металлический корпус с каналами охлаждения, согласно полезной модели корпус выполнен из медных плит толщиной 35-45 мм, а каналы охлаждения выполнены в виде змеевидного контура из медных труб с внутренним диаметром, составляющим 2,0-2,5 толщины плиты, и толщиной стенки, равной 0,15-0,3 толщины плиты, при этом каналы охлаждения расположены на наружной стенке корпуса тигля и прикреплены к ней посредством припоя на медной основе, заполняющего полости между каналами охлаждения и наружной стенкой корпуса, причем слой припоя составляет 0,3-0,5 наружного диаметра трубы канала охлаждения.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведен общий вид тигля, на фиг.2 представлена стенка тигля с разрезом по сечению А-А.
Плавильный водоохлаждаемый тигель содержит корпус, состоящий из днища 1 и боковых правой 2 и левой 3 стенок, симметричных относительно продольной оси тигля, передней стенку 4 и задней стенки 5. К наружной поверхности стенок и днища пайкой прикреплены каналы охлаждения в виде змеевидного контура из медных труб 6. Полости между каналами охлаждения и стенкой корпуса заполнены слоем припоя на медной основе 7.
Плавильный водоохлаждаемый тигель работает следующим образом. Перед плавкой в заднюю стенку устанавливается стержень 8 (держатель электрода-гарнисажа) и закладная стенка 9. Стержень выполнен из сплава, аналогичного сплаву плавки, а на дно тигля укладывается шихта. Над тиглем на электрододержателе печи закрепляется стержень с приваренным к нему гарнисажем предыдущей плавки. После сплавления электрода-гарнисажа производится слив металла путем наклона тигля через сливной носок 10 в изложницу (на чертеже не показана). После охлаждения печь разгерметизируют, из тигля извлекают образовавшийся гарнисаж-электрод с приваренным к нему стержнем. Выгружают изложницу со слитым металлом. Затем процесс повторяется.
В предлагаемом варианте конструкции корпус тигля выполнен из медных плит толщиной 35-45 мм, что значительно уменьшает металлоемкость тигля, при этом обеспечивается достаточный уровень надежности и безопасности тигля при кратковременном контакте с электрической дугой. Кроме того, данная конструкция корпуса тигля позволяет унифицировать плиты с плитами кристаллизаторов, используемых для изготовления водоохлаждаемых кристаллизаторов печей вакуумных дуговых печей.
Каналы охлаждения выполнены в виде змеевидного контура из медных труб без проведения фрезеровки в плите, что значительно уменьшает трудоемкость изготовления. Интервалы внутреннего диаметра труб и толщины их стенки обеспечивают заданный расход воды для эффективного охлаждения корпуса тигля при давлении в канале до 10 атм.
При сборке тигля на медные плиты укладывается медная труба в виде змеевидного контура. Каналы охлаждения прикреплены к наружным стенкам корпуса тигля с помощью припоя на медной основе. Припой на медной основе имеет близкие по значению теплопроводность и коэффициент температурного расширения с медной плитой корпуса тигля, что уменьшает термические напряжения при нагреве плит тигля. Весь объем полостей между трубами каналов охлаждения и наружной стенкой корпуса заполняется припоем на медной основе в таком количестве, чтобы после нагрева и охлаждения сборки слой расплавленного припоя составил 0,3-0,5 наружного диаметра трубы каналов охлаждения с получением монолитной плиты тигля для создания необходимой площади контакта припоя с трубой канала охлаждения и эффективного теплообмена. При этом обеспечивается герметичность конструкции, что позволяет использовать медные плиты более низкого качества, чем у известного устройства.
Таким образом, заявленное устройство позволяет уменьшить затраты на изготовление и эксплуатацию плавильного инструмента, а также расширить сортамент используемых исходных материалов.
Claims (1)
- Плавильный водоохлаждаемый тигель вакуумной дуговой гарнисажной печи, содержащий металлический корпус с каналами охлаждения, отличающийся тем, что корпус выполнен из медных плит толщиной 35-45 мм, а каналы охлаждения выполнены в виде змеевидного контура из медных труб с внутренним диаметром, составляющим 2,0-2,5 толщины плиты, и толщиной стенки, равной 0,15-0,3 толщины плиты, при этом каналы охлаждения расположены на наружной стенке корпуса тигля и прикреплены к ней посредством припоя на медной основе, заполняющего полости между каналами охлаждения и наружной стенкой корпуса, причем слой припоя составляет 0,3-0,5 наружного диаметра трубы канала охлаждения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014132250/02U RU147455U1 (ru) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Плавильный водоохлаждаемый тигель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014132250/02U RU147455U1 (ru) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Плавильный водоохлаждаемый тигель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU147455U1 true RU147455U1 (ru) | 2014-11-10 |
Family
ID=53384586
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014132250/02U RU147455U1 (ru) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Плавильный водоохлаждаемый тигель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU147455U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2740343C1 (ru) * | 2020-01-21 | 2021-01-13 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Плавильный тигель вакуумной дуговой гарнисажной печи и способ гарнисажной плавки |
-
2014
- 2014-08-05 RU RU2014132250/02U patent/RU147455U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2740343C1 (ru) * | 2020-01-21 | 2021-01-13 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Плавильный тигель вакуумной дуговой гарнисажной печи и способ гарнисажной плавки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3853309A (en) | Components using cast-in cooling tubes | |
CN103147120B (zh) | 一种高温合金的定向凝固装置 | |
NO783321L (no) | Fremgangsmaate for fremstilling av sammensatte konstruksjoner for vannkjoelte gassturbin-deler | |
CN103170596A (zh) | 一种多用途真空熔铸设备 | |
CN101733395A (zh) | 一种高温度梯度定向凝固设备 | |
CN112743107B (zh) | 一种基于超高熔点合金的粉末冶金装置及冶金方法 | |
JP2006289382A (ja) | 金型冷却構造およびその製造方法 | |
KR20090009864A (ko) | 야금로용 스테이브 쿨러의 제조방법 및 이에 의하여 제조된스테이브 쿨러 | |
ES2235830T3 (es) | Molde de colada para fabricar un elemento o enfriamiento. | |
RU147455U1 (ru) | Плавильный водоохлаждаемый тигель | |
CN107994273A (zh) | 一种铅酸蓄电池用熔铸焊加工工艺及装置 | |
RU2451758C1 (ru) | Вакуумная дуговая гарнисажная печь | |
EA020127B1 (ru) | Способ изготовления охлаждающего элемента для пирометаллургического реактора и охлаждающий элемент | |
CN104451184A (zh) | 一种复合坩埚 | |
CN108145131B (zh) | 一种基于真空热熔与爆炸复合相结合的换热器的制作方法 | |
RU2012109601A (ru) | Литейная форма | |
CN115094242A (zh) | 一种炉冷床及其制造方法和熔炼装置 | |
KR101229273B1 (ko) | 열전도성과 내마모성이 우수한 고로 냉각반 및 그 제조방법 | |
EP2950947B1 (en) | Crystallizer for continuous casting and method for obtaining the same | |
RU2283355C2 (ru) | Вакуумная дуговая гарнисажная печь | |
US3507768A (en) | Electrolytic cell | |
US20070000579A1 (en) | Cooling element, particularly for furnaces, and method for producing a cooling element | |
US20180036797A1 (en) | Furnace for the production of components made of superalloy by means of the process of investment casting | |
CN217154977U (zh) | 一种高温耐火材料炉底专用预制件 | |
KR101109655B1 (ko) | 열전도성과 내마모성이 우수한 고로 스테이브 및 그 제조방법 |