RU184357U9 - Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов - Google Patents

Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов Download PDF

Info

Publication number
RU184357U9
RU184357U9 RU2017128580U RU2017128580U RU184357U9 RU 184357 U9 RU184357 U9 RU 184357U9 RU 2017128580 U RU2017128580 U RU 2017128580U RU 2017128580 U RU2017128580 U RU 2017128580U RU 184357 U9 RU184357 U9 RU 184357U9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
injection
filler
steel
injection wire
Prior art date
Application number
RU2017128580U
Other languages
English (en)
Other versions
RU184357U1 (ru
Inventor
Арам Михайлович Караханянц
Александр Алексеевич Неретин
Original Assignee
Арам Михайлович Караханянц
Александр Алексеевич Неретин
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 Арам Михайлович Караханянц, Александр Алексеевич Неретин filed Critical Арам Михайлович Караханянц
Priority to RU2017128580U priority Critical patent/RU184357U9/ru
Publication of RU184357U1 publication Critical patent/RU184357U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184357U9 publication Critical patent/RU184357U9/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C1/00Refining of pig-iron; Cast iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к черной металлургии, в частности к инжекционным проволокам для обработки чугуна и стали. С целью эффективного применения активных реагентов для легирования и рафинирования металлургических расплавов, модифицирования неметаллических включений и повышения чистоты стали инжекционная проволока состоит из наполнителя и внешней оболочки, при этом между внешней оболочкой и наполнителем расположена дополнительная оболочка в форме кольцевого сектора.

Description

Заявленное техническое решение относится к черной металлургии, в частности к инжекционным проволокам для обработки стали и чугуна. Данные проволоки вводятся в расплав с помощью специального инжекционного оборудования с целью его рафинирования, а так же модифицирования неметаллических включений и состоят из стальной оболочки и наполнителя, причем наполнитель расположен внутри замкнутого объема, образуемого оболочкой.
Различные виды инжекционных проволок для обработки металлургических расплавов известны достаточно длительное время, а их основное назначение состоит в том, чтобы вводить в расплав строго необходимое количество требуемых реагентов. Стальная оболочка инжекционной проволоки служит, в том числе и для того, чтобы доставлять реагенты в расплав посредством инжекционного оборудования [1], при этом принципиальное значение имеют глубина проникновения реагентов в расплав и характер их взаимодействия с расплавом. Потребительские же свойства инжекционных проволок определяются их конструкцией (дизайном), качественными характеристиками наполнителя и способом изготовления.
Из существующего уровня техники известна порошковая кальцийсодержащая инжекционная проволока [2], состоящая из стальной оболочки и наполнителя, при этом проволока имеет оболочку толщиной до 2 мм. Потребительские свойства данной проволоки, характеризуемые способом ее производства, и который включает следующие основные операции:
- изменение формы стальной ленты с целью получения U-образного профиля оболочки;
- заполнение U-образного профиля оболочки гранулированным кальцием;
- соединение кромок U-образного профиля оболочки методом сварки;
- калибровку проволоки до требуемого диаметра методом волочения,
достаточно высокие, по сравнению, например, с усвоением кальция при обработке стали традиционными кальцийсодержащими порошковыми проволоками [3].
Однако представленное выше техническое решение характеризуется рядом недостатков, основные из которых следующие:
- использование в качестве наполнителя химически активного материала в измельченной форме, поверхность которого имеет высокую концентрацию оксидных и нитридных включений кальция,- до 25,0% и 9,0% соответственно;
- высокие затраты при электросварке стального U-образного профиля;
- низкая производительность основных технологических операций;
- высокие удельные затраты при производстве инжекционной проволоки.
Наиболее близкой по технической сущности к заявленному техническому решению является инжекционная проволока, состоящая из внешней стальной оболочки толщиной 0,2-0,6 мм с фальцевым замком и порошкообразного наполнителя, при этом данная проволока имеет вторую внутреннюю стальную оболочку, так же с фальцевым замком и слой плотной бумаги (kraft paper) толщиной 0,1-0,8 мм между ними [4].
Такая конструкция инжекционной проволоки обеспечивает расплавление сложной комбинированной оболочки и взаимодействие наполнителя с расплавом в нижних горизонтах ковша, что существенно повышает усвоение вводимых реагентов, например кальция при обработке стали, особенно в ковшах большой емкости.
Однако данное техническое решение также характеризуется рядом недостатков, в частности:
- развитой удельной поверхностью порошкообразных наполнителей, имеющих высокую химическую активность и, как следствие этого, высокое содержание кислорода и азота в своем составе;
- наличием двух фальцевых замков [5] и повышенной жесткостью инжекционной проволоки, что ограничивает возможность использования стандартного оборудования при вводе ее в расплав;
- необходимостью использования дополнительного оборудования - так называемого «выпрямителя проволоки» для обеспечения требуемой траектории подачи проволоки в ковш;
- высокими технологическими и производственными затратами при последовательной закатке наполнителя сначала во внутреннюю оболочку, а затем и во внешнюю.
Цель, на достижение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в повышении потребительских характеристик инжекционной проволоки при одновременном сохранении качественных характеристик наполнителей.
Указанная выше цель достигается в первую очередь за счет того, что инжекционная проволока состоит из внешней оболочки с фальцевым замком и наполнителя, при этом наполнитель имеет форму монолитной проволоки, а между наполнителем и внешней оболочкой имеется дополнительная оболочка в форме кругового сектора.
Техническим результатом, который обеспечивается приведенной совокупностью признаков инжекционной проволоки, является высокая эффективность активных реагентов при рафинировании и легировании металлургических расплавов, модифицировании неметаллических включений и повышении чистоты стали.
Варианты устройства инжекционной проволоки в поперечном разрезе представлены на фигуре.
Инжекционная проволока включает внешнюю оболочку 1, внутри замкнутого объема которой находится наполнитель 2, состоящий из порошкообразного материала, например силикокальция или монолитной проволоки, например из металлического кальция [6]. Между внешней оболочкой и наполнителем расположена дополнительная оболочка 3. Общая толщина оболочек инжекционной проволоки,- внешней и дополнительной, не превышает 3 мм, что обеспечивает более эффективное взаимодействие наполнителя с расплавом в нижних горизонтах ковша. Данная конструкция позволяет использовать внешнюю оболочку толщиной 0,2-0,6 мм, при этом фальцевый замок 4 конструктивно расположен внутри замкнутого объема инжекционной проволоки и не оказывает негативного влияния на ее потребительские свойства.
Инжекционная проволока может быть смотана в бунты с упорядоченно уложенными витками, размеры которых, наряду с диаметром проволоки определяют ее длину.
[1] М.В. Дзудза "Анализ видов металлургической порошковой проволоки", Известия ВУЗов. Серия Машиностроение. №5, 2011.
[2] GB 2422618
[3] "Calcium treatment of molten steel with an innovative new calcium wire: Hi-Cal®", V.J. Jacksch et al., AISTech 2011 Proceedings - Volume II
[4] FR 2821626
[5] "Recent Developments in Calcium Treatment in Steelmaking: a source of technical efficiency and cost-savings", M. Schatz et al., 31st
Figure 00000001
Internationales (JSI), 07-08 April, 2014
[6] RU 2152834

Claims (5)

1. Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов, состоящая из внешней оболочки с фальцевым замком и наполнителя, причем наполнитель имеет форму монолитной проволоки, отличающаяся тем, что между внешней оболочкой и наполнителем расположена дополнительная оболочка в форме кольцевого сектора, причем зазор между концами дуги кольцевого сектора равен ширине фальцевого замка внешней оболочки, который расположен в упомянутом зазоре.
2. Инжекционная проволока по п. 1, отличающаяся тем, что внешняя оболочка выполнена из стали или никеля, а дополнительная оболочка - из стали, никеля, титана или алюминия.
3. Инжекционная проволока по п. 1, отличающаяся тем, что общая толщина обеих оболочек проволоки не превышает 3 мм.
4. Инжекционная проволока по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя может быть использована монолитная проволока из кальция, магния, алюминия или сплава этих элементов.
5. Инжекционная проволока по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр проволоки составляет 5-22 мм.
RU2017128580U 2017-08-11 2017-08-11 Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов RU184357U9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128580U RU184357U9 (ru) 2017-08-11 2017-08-11 Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128580U RU184357U9 (ru) 2017-08-11 2017-08-11 Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU184357U1 RU184357U1 (ru) 2018-10-23
RU184357U9 true RU184357U9 (ru) 2021-10-08

Family

ID=63923276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017128580U RU184357U9 (ru) 2017-08-11 2017-08-11 Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184357U9 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU207918U1 (ru) * 2020-12-04 2021-11-24 Арам Михайлович Караханянц Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4435210A (en) * 1982-02-12 1984-03-06 Showa Denko Kabushiki Kaisha Refining agent of molten metal and methods for producing the same
FR2610331A1 (fr) * 1987-02-03 1988-08-05 Affival Produit composite a enveloppe tubulaire pour le traitement des bains metalliques fondus
RU2011685C1 (ru) * 1993-02-09 1994-04-30 Александр Алексеевич Неретин Способ изготовления рафинирующей добавки из кальция в форме проволоки
RU2152834C1 (ru) * 1999-12-06 2000-07-20 Неретин Александр Алексеевич Способ изготовления кальциевой проволоки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4435210A (en) * 1982-02-12 1984-03-06 Showa Denko Kabushiki Kaisha Refining agent of molten metal and methods for producing the same
FR2610331A1 (fr) * 1987-02-03 1988-08-05 Affival Produit composite a enveloppe tubulaire pour le traitement des bains metalliques fondus
RU2011685C1 (ru) * 1993-02-09 1994-04-30 Александр Алексеевич Неретин Способ изготовления рафинирующей добавки из кальция в форме проволоки
RU2152834C1 (ru) * 1999-12-06 2000-07-20 Неретин Александр Алексеевич Способ изготовления кальциевой проволоки

Also Published As

Publication number Publication date
RU184357U1 (ru) 2018-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3729309A (en) Method for adding alloying elements to molten metals
CA2595989C (en) Wire for refining molten metal and associated method of manufacture
US4143211A (en) Continuous casting addition material
CN109355460A (zh) 一种含钛复合合金强化包芯线及其在hrb400e螺纹钢中的应用
RU184357U9 (ru) Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов
US4047556A (en) Continuous casting method
US4671820A (en) Composite calcium clads for deoxidation and desulfurization from molten steels
CN110016618B (zh) 高硅含量焊接用钢及其制备方法
RU207918U1 (ru) Инжекционная проволока для обработки металлургических расплавов
CN110029276B (zh) 高碳高硅焊接用钢及其制备方法
CN109536840A (zh) 一种用微镁处理提升连铸高品质模具钢及其制备方法
US20100037730A1 (en) High Dimensional Cored Wires Containing Oxygen Removers and a Process for Making the Same
RU82616U1 (ru) Композиционный порошковый электрод
CN103924036B (zh) 含钛包芯线及其应用和钛合金化钢水及其制备方法和一种含钛合金钢
DE2519275B2 (de) Draht zum Behandeln von Stahlschmelzen während des Stranggießens
US4014683A (en) Method of making Drawing Quality steel
RU169359U1 (ru) Комбинированная инжекционная проволока
UA141020U (uk) Порошковий дріт
CA1102588A (en) Steel wire manufacture
JPH1080789A (ja) 炭酸ガスシールドアーク溶接用ワイヤおよびその製造方法
CN103525976A (zh) 实芯金属包芯线及其制备方法
KR102069387B1 (ko) 용탕 정련용 와이어 및 그 제조방법
CN202297670U (zh) 铝镁带包芯线
CN103924034B (zh) 钛镁包芯线及其应用和钛合金化钢水及其制备方法和一种含钛合金钢
RU43872U1 (ru) Проволока для раскисления и легирования металла и технологическая линия для ее получения

Legal Events

Date Code Title Description
TH91 Specification republication (utility model)