RU147455U1 - Плавильный водоохлаждаемый тигель - Google Patents

Плавильный водоохлаждаемый тигель Download PDF

Info

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
Application number
RU2014132250/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Маньков
Вадим Николаевич Федотов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2014132250/02U priority Critical patent/RU147455U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147455U1 publication Critical patent/RU147455U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2014132250/02U 2014-08-05 2014-08-05 Плавильный водоохлаждаемый тигель RU147455U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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