RU183559U1 - Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла - Google Patents

Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла Download PDF

Info

Publication number
RU183559U1
RU183559U1 RU2018123850U RU2018123850U RU183559U1 RU 183559 U1 RU183559 U1 RU 183559U1 RU 2018123850 U RU2018123850 U RU 2018123850U RU 2018123850 U RU2018123850 U RU 2018123850U RU 183559 U1 RU183559 U1 RU 183559U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sampling
melt
sampling chamber
support sleeve
protective cover
Prior art date
Application number
RU2018123850U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Беляев
Виктор Федорович Фролов
Иван Юрьевич Губанов
Владимир Николаевич Баранов
Александр Юрьевич Сидоров
Александр Юрьевич Крохин
Елена Михайловна Лесив
Игорь Владимирович Костин
Евгений Геннадьевич Партыко
Александр Александрович Косович
Марина Игоревна Губанова
Дарья Владимировна Толкачева
Никита Евгеньевич Павлов
Николай Владимирович Громов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2018123850U priority Critical patent/RU183559U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU183559U1 publication Critical patent/RU183559U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/10Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/20Metals

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Полезная модель относиться к металлургии, в частности к переносным устройствам для отбора пробы жидкого металла преимущественно из расплавов алюминиевых сплавов. В переносном устройстве для отбора пробы жидкого металла, содержащем опорную плиту для удержания корпуса в момент отбора проб с размещенной внутри него пробозаборной камерой, расположенной внутри трубы, соединенной снизу каналом для прохождения расплава, а сверху - герметичной крышкой с отверстием, соединенной с полой штангой для отвода газов с вентилем, дополнительно пробозаборная камера выполнена с неравномерной по высоте толщиной стенки, у которой снизу установлена опорная втулка с входным отверстием для расплава, а сверху - защитная крышка с каналами для отвода воздуха, при этом корпус имеет на дне отверстие не больше, чем наружный диаметр опорной втулки и не меньше, чем диаметр канала для прохождения расплава к пробоотборной камере; а внутри корпуса между герметичной крышкой и защитной крышкой расположена втулка для прижима пробозаборной камеры ко дну разборного корпуса. При этом наружные диаметры защитной крышки и опорной втулки больше наружного диаметра разъемной трубы пробозаборной камеры.
Применение заявляемого устройства позволяет повысить качество отобранных из расплава проб, обеспечивающих их представительность для определения содержания водорода в алюминиевых сплавах. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к металлургии, в частности к переносным устройствам для отбора пробы жидкого металла преимущественно из алюминиевых сплавов.
Известно переносное устройство для отбора пробы жидкого металла, состоящее из корпуса, штанги для погружения и крышки, выполненной из медного листа, корпус изготовлен из двух плоских прямоугольных медных пластин, скрепленных между собой болтами, по разъему пластин корпус имеет сквозное отверстие, соосно с которым выполнена пробоотборная камера в виде клинообразной щелевидной полости, при этом с одного конца сквозного отверстия установлена кварцевая трубка для прохождения жидкого металла к пробоотборной камере, с другого сквозное отверстие соединено со штангой, выполненной в виде полой трубы для отвода газов, а крышка выполнена в виде защитного колпачка и надета на кварцевую трубку. (Патент на полезную модель №120772 РФ, МПК G01N 1/10, G01N 33/20. Устройство для отбора пробы жидкого металла / B.C. Гуляков, А.С. Вусихис (РФ) - №2012117936/05, заявл. 28.04.2012; 27.09.2012 Бюл. №27).
Однако в данном устройстве огнеупорное теплозащитное покрытие корпуса не обеспечивает минимизации теплового воздействия на него жидкого металла, в который погружается устройство и не способствует достижению необходимой скорости охлаждения металла пробы для определения содержания водорода в расплаве. При этом скорость охлаждения всех объемов пробы практически одинаковая, что не обеспечивает представительности пробы, чтобы оценить влияние скорости охлаждения расплава на концентрацию водорода в металле после его кристаллизации.
Недостатком известного устройства является низкое качество пробы и невысокие эксплуатационные характеристики вследствие наличия подвижных элементов. При многократном использовании данного устройства будет происходить образование настылей на внутренней поверхности пробозаборной камеры, что значительно затруднит вертикальное перемещение поршня при заборе расплава. Недостатком известного устройства также является то, что его конструкционные особенности препятствует выходу воздуха из пробозаборной камеры во время забора пробы, что существенно снижает точность измерений при определении содержания в ней водорода. Кроме того, во время перелива расплава в специальные тигли стационарных исследовательских комплексов в пробозаборной камере всегда будет оставаться какое-то количество расплава, которое в виде настылей будет присутствовать и нарастать при каждом последующем заборе пробы. Все это будет приводить к трансформации качественных характеристик проб расплава.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков, по технической сущности и достигаемому результату является переносное устройство для отбора пробы жидкого металла, содержащее штангу для погружения, теплоизолированный разборный корпус пробозаборной камеры в виде трубы, у которой с одного конца соосно установлена металлоприемная трубка для прохождения жидкого металла к пробозаборной камере с защитной крышкой, а с другой стороны трубы соосно расположен трубопровод для отвода воздуха. Штанга снабжена фиксатором, удерживающим ее в отверстиях, расположенных на самой штанге, кроме того устройство снабжено опорной плитой, снабженной пазами для удержания пробозаборной камеры и штанги, в момент отбора пробы, а металлоприемная трубка снабжена в верхней части уплотнительным кольцом, а в нижней части имеет отверстия для ввода расплава, при этом, высота трубки должна превышать уровень расплава в пробозаборной камере (Патент на полезную модель №174042 Российская Федерация, МПК G01N 1/10. Устройство для отбора пробы жидкого металла / С.В. Беляев, В.Ф. Фролов, Б.П. Куликов [и др.] - №2017114262, заявл. 24.04.2017; опубл. 27.09.2017, Бюл. №27).
Недостатком известного устройства является невысокие эксплуатационные характеристики вследствие наличия подвижных элементов. Поэтому при многократном использовании данного устройства будет происходить образование настылей на поверхности подвижных деталях, контактирующих с расплавом металла, что значительно затруднит их эксплуатацию. Кроме того, данное устройство предназначено для отбора пробы из расплава для последующего перелива в специальные тигли стационарных исследовательских комплексов и не позволяет сразу получать готовые пробы для определения концентрации водорода в металле и не обеспечивает представительность пробы для оценки влияния скорости охлаждения расплава на концентрацию водорода в металле после его кристаллизации.
В работе (Прудников, А.Н. Структурно-технологические основы разработки прецизионных силуминов с регламентированным содержанием водорода: Автореферат дисс. на соискание учен. степ. д-ра. техн. наук. - Новосибирск.: НГТУ, 2013. - 40 с.) выявлены закономерности влияния условий кристаллизации на содержание водорода и на формирование структуры слитков. Показано, что концентрация водорода в слитке KH в первом приближении линейно зависит от скорости его кристаллизации:
Figure 00000001
где A=ΔKH/ΔνKP и В=KHi - AνKPi - эмпирические коэффициенты для исследуемого алюминиевого сплава;
ΔKH=KH1-KH2; и ΔνKPKP1KP2;
индексы «1» и»2» относятся к различным объемам пробы, отличающимся друг от друга скоростями кристаллизации. Поэтому создавая сразу в одном пробоотборнике различные условия кристаллизации для получаемой пробы по высоте, можно будет определить эмпирические коэффициенты в уравнении (1). В дальнейшем, зная, как изменяется скорость кристаллизации νKP в объеме слитка, с помощью уравнения (1) можно будет оперативно
определять изменение концентрацию водорода и газовую пористость в отливаемом слитке из исследуемого алюминиевого сплава.
Основной задачей полезной модели является повышение качества отобранных из расплава проб, обеспечивающих представительность пробы, для оперативной оценки влияния скорости охлаждения расплава на концентрацию водорода в металле после его кристаллизации.
Для достижения поставленной задачи переносное устройство для отбора пробы жидкого металла, содержащее опорную плиту для удержания корпуса в момент отбора проб с размещенной внутри него пробозаборной камерой, расположенной внутри трубы, соединенной снизу каналом для прохождения расплава, а сверху герметичной крышкой с отверстием соединенной с полой штангой для отвода газов с вентилем, согласно техническому решению пробозаборная камера выполнена с неравномерной по высоте толщиной стенки, у которой снизу установлена опорная втулка с входным отверстием для расплава, а сверху - защитная крышка с каналами для отвода воздуха, при этом корпус имеет на дне отверстие не больше, чем наружный диаметр опорной втулки и не меньше, чем диаметр канала для прохождения расплава к пробоотборной камере; а внутри корпуса между герметичной крышкой и защитной крышкой расположена втулка для прижима пробозаборной камеры ко дну разборного корпуса. При этом наружные диаметры защитной крышки и опорной втулки больше наружного диаметра разъемной трубы пробозаборной камеры.
В предлагаемом устройстве за счет различной толщины стенки в пробозаборной камере и материала опорной втулки можно создать различную скорость кристаллизации по длине получаемой пробы, которая соответствует условиям кристаллизации в объеме получаемого слитка, и этим самым оперативно установить влияния скорости охлаждения расплава на концентрацию водорода в металле после кристаллизации данного слитка за один пробоотбор.
Кроме того, после использования предлагаемого устройства получается проба в виде цилиндра с правильной геометрией и с отсутствием внешних и внутренних дефектов (пор, раковины, трещины и т.п.), что позволяет ее сразу проанализировать без дополнительной механической обработки, что существенно снижает трудозатраты и время на подготовку пробы.
Далее внешняя стенка трубы пробозаборной камеры не контактирует с внутренней стенкой корпуса, а контактируют только внешние стенки защитной крышки и опорной втулки, внутри которых расположена труба, поэтому проба остается в сравнительно хорошо защищенной среде, и существенно снижается тепловое воздействие на нее жидкого металла, в который погружается предлагаемое устройство и способствует достижению необходимых условий охлаждения металла пробы, т.е. повышается точность результатов исследования.
Следует отметить, что отсутствие подвижных деталей в предлагаемом устройстве повышает надежность устройства в работе.
Таким образом, отличительные признаки заявляемого устройства позволяют существенно повысить качество и представительность получаемых проб.
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, заявляемое решение соответствует критерию «новизна».
Таким образом, между отличительными признаками и решаемой задачей существует следующая причинно-следственная связь. Выполнение предлагаемого переносного устройства для отбора пробы жидкого металла, имеющего указанную выше совокупность конструктивных особенностей заявляемого устройства по сравнению с прототипом, характеризующиеся отличительными признаками, позволяет повысить качество отобранных из расплава проб, обеспечивающих точный анализ и повышения эксплуатационных характеристик устройства.
Сущность полезной модели поясняется графическими материалами.
На фиг. 1 показана схема предлагаемого устройства, а на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла снабжено опорной плитой 1 для удержания корпуса 2 на определенной высоте относительно дна металлотракта 3 помощью фланца 4 и болтов 20, закрепленного на поверхности разборного корпуса 2 с соосно размещенной внутри него пробозаборной камерой 5, расположенной внутри разъемной трубы 6, соединенной снизу каналом 7, с защитным колпачком 8 для прохождения расплава 9, а сверху герметичной крышкой 10 с отверстием 11 соосно соединенной с полой штангой 12 с вентилем 13, для отвода воздуха. Пробозаборная камера 5 выполнена в виде разъемной трубы 6 с неравномерной по высоте толщиной стенки, у которой снизу соосно установлена опорная втулка 14, соединенная с каналом 7 для расплава 9, а сверху - защитная крышка 15 с каналами для отвода воздуха 16, при этом на дне корпуса 2 выполнено отверстие 17, не больше, чем наружный диаметр опорной втулки 14 и не меньше, чем диаметр канала 7 для прохождения расплава 9 к пробоотборной камере 5; а внутри корпуса 2 между герметичной крышкой 10 и защитной крышкой 15 расположена втулка 18 для прижима пробозаборной камеры 5 ко дну разборного корпуса 2.
Предлагаемое переносное устройство для отбора пробы жидкого металла 9 работает следующим образом. Перед началом работы собирают пробоотборник. Для этого соединяют половинки разъемной трубы 6 с помощью хомута 19, а затем разъемную трубу 6 вставляют в опорную муфту 14, а сверху накладывают защитную крышку 15 с каналами для отвода воздуха 16. Далее на дно разборного корпуса 2 помещают защитный колпачок 8, на который устанавливают собранную конструкцию пробозаборной камеры 5. Затем на защитную крышку 15 помещают прижимную втулку 18, а разборный корпус 2 закрывают герметичной крышкой 10 с отверстием 11 соосно соединенной с полой штангой 12 для отвода газов с вентилем 13, который находится в положение «закрыто».
Соединение герметичной крышки 10 с разборным корпусом 2 может быть выполнено в виде соединения-защелки или в виде байонетной муфты или в виде резьбового соединения, чтобы обеспечить простое и герметичное присоединение.
Затем на поверхности разборного корпуса 2 на нужной высоте закрепляют фланец 4 и болты 20. Далее собранное переносное устройство перед забором проб необходимо прогреть до температуры не менее 100°С, чтобы удалить всю влагу, которая может существенно повлиять на точность результатов исследования. После нагрева предлагаемое устройство готово к работе.
Перед непосредственным отбором проб на металлотракт 3 с расплавом 9 устанавливают собранное переносное устройство опорную плиту 1 (обычно рядом с входом в кристаллизатор).
Глубина погружения разборного корпуса 2 в металлотракт 3 должна быть такой, чтобы уровень расплава 9 в металлотракте 3 был больше высоты положения поверхности защитной крышки 15 на Δр≥50 мм для создания необходимого металлостатического давления расплава для полного заполнения пробозаборной камеры 5.
После погружения предлагаемого устройства на требуемую глубину в расплав 9 открывают вентиль 13 на 8÷10 секунд. За это время расплав 9 расплавляет защитный колпачок 8 и происходит заполнение полости пробозаборной камеры 5, вытесняя воздух через каналы для отвода воздуха 16 в защитной крышке 15 и далее через полую штангу 12 для отвода воздуха с открытым вентилем 13. Затем вентиль перекрывают, и предлагаемое устройство извлекают из опорной плиты 1 и помещают в холодильник (на чертеже не показан) для охлаждения до комнатной температуры. Далее предлагаемое устройство разбирают в обратном порядке, и достают проботборник, который отдают сразу для проведения исследований.
Следует отметить, что данные операции с использованием предлагаемого устройства по мере необходимости многократно повторяются.
Пример. Для сравнения качества отобранных из расплава проб, с использованием предлагаемого устройство и известного (штатного) пробоотборника в виде специального ковша производили отбор на одном из предприятий ОК «РУСАЛ» во время плавки сплава 1ХХХ серии. Отливались слитки размером 600×1750×4700 мм общей массой 45 тонн. Приготовление и литье слитка производилось с обязательным применением дегазационных установок SNIF; фильтрация производилась через трубчатый металлофильтр PTF (Mitsui) и пенокерамический фильтр ПКФ. Отливка слитка осуществлялась через распределитель металла Combo-Bag, модифицирование производилось прутковой лигатурой Al-Ti-B после выходного портала PTF (Mitsui) из расчета 1÷2 кг/т. Во время подачи расплава по металлотракту из миксера до литейной машины в различных местах производился отбор проб для анализа содержание водорода в расплаве с использованием предлагаемого устройства и штатного пробоотборника
Содержание водорода в расплаве определяли с помощью стационарного ис следовательского комплекса для анализа водорода АВ-1. После перелива расплава из известного пробоотборника в кокиль Рэнсли получали отливку, из которой получали затем с помощью механической обработки образцы для дальнейших исследований. При этом большую роль на точность измерений перелива расплава играла окружающая среда, особенно влажность воздуха. Поэтому разброс получаемых значений содержания водорода составлял 0,12±0,5 мл/100 г (до 40%). Для того чтобы определить влияние скорости кристаллизации на содержание водорода с использованием «штатной» методике исследования потребовалось большое количество проб, а точность результатов оставляла желать лучшего. Из одной пробы, полученной с помощью предлагаемого устройства, вырезали три образца в соответствии с характерными объемами пробы по скорости охлаждения и получали следующие значения 0,07; 0,09 и 0,11 мл/100 г соответствующие содержанию водорода с краю, середины и центра слитка, При этом разброс получаемых значений составил не более ±0,1 мл/100 г (менее 12%).
Следует отметить, что разборный корпус, фланец, герметичную крышку, прижимную втулку и полую штангу изготавливали из нержавеющей стали; опорную плиту - из углеродистой стали; разъемную трубу - из меди; опорную втулку и защитную крышку (одноразовые изделия) - из огнеупорной керамики; защитный колпачок - из алюминиевой фольги.
На «штатном» ковше постоянно образовывались настыли, которые необходимо было убирать после каждого пробоотбора. При эксплуатации предлагаемого устройства каких-либо недостатков не было выявлено.
Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с известными позволяет повысить качество и представительность отобранных из расплава проб, обеспечивающих точный анализ влияния скорости охлаждения расплава на концентрацию водорода в металле после кристаллизации данного слитка за один пробоотбор.

Claims (2)

1. Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла, содержащее опорную плиту для удержания корпуса в момент отбора проб с размещенной внутри него пробозаборной камерой, расположенной внутри трубы, соединенной снизу каналом для прохождения расплава, а сверху - герметичной крышкой с отверстием, соединенной с полой штангой, снабженной вентилем, отличающееся тем, что пробозаборная камера выполнена с неравномерной по высоте толщиной стенки, у которой снизу установлена опорная втулка, соединенная с каналом для расплава, а сверху - защитная крышка с каналами для отвода воздуха, при этом на дне корпуса выполнено отверстие, не больше, чем наружный диаметр опорной втулки и не меньше, чем диаметр канала для прохождения расплава к пробоотборной камере, а внутри корпуса между герметичной крышкой и защитной крышкой расположена втулка для прижима пробозаборной камеры ко дну корпуса.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что наружные диаметры защитной крышки и опорной втулки больше наружного диаметра трубы пробозаборной камеры.
RU2018123850U 2018-06-29 2018-06-29 Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла RU183559U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123850U RU183559U1 (ru) 2018-06-29 2018-06-29 Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018123850U RU183559U1 (ru) 2018-06-29 2018-06-29 Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU183559U1 true RU183559U1 (ru) 2018-09-25

Family

ID=63671421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018123850U RU183559U1 (ru) 2018-06-29 2018-06-29 Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU183559U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115825371A (zh) * 2022-12-06 2023-03-21 东北大学 一种测量金属中氢含量的装置及方法
RU217529U1 (ru) * 2022-09-29 2023-04-04 Акционерное общество "АвтоВАЗ" Приспособление для фиксирования стержней, формирующих клиновую пробу серого чугуна

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU388215A1 (ru) * 1971-10-18 1973-06-22 Институт черной металлургии УСТРОЙСТВО дл ОТБОРА ПРОБ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
SU634153A1 (ru) * 1977-05-23 1978-11-28 Киевский Институт Автоматики Имени Хху Съезда Кпсс Устройство дл отбора проб жидкого металла
US4438653A (en) * 1981-07-10 1984-03-27 Estel Hoogovens B.V. Sublance for measuring and/or sampling in a metallurgical furnace
SU1354057A1 (ru) * 1986-03-24 1987-11-23 Научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт автоматизации черной металлургии Устройство дл отбора проб жидкого металла
RU2548401C2 (ru) * 2010-06-18 2015-04-20 Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. Измерительные зонды для измерения и взятия проб в металлическом расплаве
RU174042U1 (ru) * 2017-04-24 2017-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для отбора пробы жидкого металла

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU388215A1 (ru) * 1971-10-18 1973-06-22 Институт черной металлургии УСТРОЙСТВО дл ОТБОРА ПРОБ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
SU634153A1 (ru) * 1977-05-23 1978-11-28 Киевский Институт Автоматики Имени Хху Съезда Кпсс Устройство дл отбора проб жидкого металла
US4438653A (en) * 1981-07-10 1984-03-27 Estel Hoogovens B.V. Sublance for measuring and/or sampling in a metallurgical furnace
SU1354057A1 (ru) * 1986-03-24 1987-11-23 Научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт автоматизации черной металлургии Устройство дл отбора проб жидкого металла
RU2548401C2 (ru) * 2010-06-18 2015-04-20 Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. Измерительные зонды для измерения и взятия проб в металлическом расплаве
RU174042U1 (ru) * 2017-04-24 2017-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для отбора пробы жидкого металла

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU217529U1 (ru) * 2022-09-29 2023-04-04 Акционерное общество "АвтоВАЗ" Приспособление для фиксирования стержней, формирующих клиновую пробу серого чугуна
CN115825371A (zh) * 2022-12-06 2023-03-21 东北大学 一种测量金属中氢含量的装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108225846B (zh) 直接分析取样器
CN105758669A (zh) 一种钢水取样器
RU183559U1 (ru) Переносное устройство для отбора пробы жидкого металла
Mitrasinovic et al. On-line prediction of the melt hydrogen and casting porosity level in 319 aluminum alloy using thermal analysis
RU174042U1 (ru) Устройство для отбора пробы жидкого металла
UA128490C2 (uk) Пробовідбирачі розплавленого металу для застосувань з високим і низьким вмістом кисню
CN104215554A (zh) 一种铝合金快速测氢装置及测氢方法
RU175093U1 (ru) Устройство для отбора пробы жидкого металла из металлотракта
EP0114688B2 (en) Sampler and an apparatus for hydrogen determination in molten metal
RU176602U1 (ru) Устройство для определения содержания водорода в металлах и сплавах
US4878375A (en) Device for measuring hydrogen concentration in an aluminum melt
RU120772U1 (ru) Устройство для отбора пробы жидкого металла
Anyalebechi Techniques for determination of the Hydrogen Content in Aluminium and its Alloys—A Review
JP2008002806A (ja) 溶湯採取具
RU85108U1 (ru) Установка для моделирования процессов газовыделения из залитой жидким металлом литейной формы
RU64958U1 (ru) Устройство для определения параметров газовыделения из залитых жидким металлом образцов литейных форм
RU166581U1 (ru) Установка для исследования модифицирующей способности лигатур
JP2004012339A (ja) 金属試料迅速採取サンプラーおよびそれを用いる迅速サンプリング方法
US3053075A (en) Apparatus for measurement of gas in metal
US8537355B2 (en) Method and device for measuring a chemical composition of a liquid metal suitable for coating a steel strip
RU131379U1 (ru) Устройство для отбора алюминиевого сплава
RU2672646C1 (ru) Устройство для измерения технологических параметров расплавов стали с одновременным отбором пробы
Marzoli et al. Hydrogen Measurements Comparison in EN-AW 5083 Alloy
CN208399245U (zh) 一种金属熔体取样成型模具
RU217529U1 (ru) Приспособление для фиксирования стержней, формирующих клиновую пробу серого чугуна