RU2009015C1 - Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2009015C1
RU2009015C1 SU5024288A RU2009015C1 RU 2009015 C1 RU2009015 C1 RU 2009015C1 SU 5024288 A SU5024288 A SU 5024288A RU 2009015 C1 RU2009015 C1 RU 2009015C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
layer
ingots
ingot
chiller
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Пермитин
Original Assignee
Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"
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 Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей" filed Critical Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"
Priority to SU5024288 priority Critical patent/RU2009015C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2009015C1 publication Critical patent/RU2009015C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к металлургии, в частности к воздействию на металл в процессе его затвердевания в изложнице или кристаллизаторе. Сущность изобретения: способ получения бесприбыльных слитков заключается послойно-направленном затвердевании слоев при электрошлаковом обогреве. Новым в способе является то, что электрошлаковый обогрев в верхней части кристаллизатора и продувку металла инертными газами совмещают с послойным затвердеванием внутренних объемов слитка и обработкой последних направленными концентрированными электромагнитными полями, а образовавшиеся слои подпрессовывают кристаллизатором друг к другу усилием, превышающим предел текучести металла при температуре кристаллизации и выдерживают в этом состоянии до релаксации возникающих напряжений. В устройстве для получения таких слитков рабочая поверхность выполнена в виде конуса с углом раскрытия, превышающим 45 , а во внутренней охлаждаемой полости на ферромагнитном сердечнике установлен соленоид, объединенный с коаксиальным электродом, внутренним кристаллизатором в единую электромагнитную систему. Изобретение позволяет повысить качество бесприбыльных слитков путем получения физико-химической однородности мелкокристаллической структуры по всему сечению крупного слитка за счет интенсивного охлаждения кристаллизующихся слоев металла. 2 с. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к воздействию на металл в процессе его затвердевания в изложнице или кристаллизаторе.
Широко известны различные способы и устройства обработки кристаллизирующегося металла, применяемые для борьбы с дефектами усадочного и ликвационного происхождения, в том числе и способы, интенсифицирующие теплоотвод из осевой зоны слитка путем ввода в жидкую фазу металла охлаждаемых кристаллизаторов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ обработки кристаллизующегося металла, при котором металл, попадая в кристаллизатор, застывает прежде всего у стенок наружного кристаллизатора, затем происходит намораживание слоев, образующихся между поверхностью ранее закристаллизовавшегося слоя, при этом в полости внутреннего кристаллизатора всегда имеется жидкий металл, питающий осевую часть слитка.
Устройство содержит наружный и соосный с ним внутренний кристаллизатор и обеспечивает послойное формирование осевой части слитка в связи с обогащением ликвирующими примесями зоны, примыкающей к фронту затвердевания.
Недостатком известных способа и устройства является то, что они не исключают объемную кристаллизацию металла в осевой зоне слитков, в связи с выделением ликватов на границе стыков слоев затрудняют направленный рост кристаллов и по этой причине не могут гарантировать от образования усадочных и ликвационных дефектов.
Цель изобретения - повышение качества бесприбыльных слитков путем получения физико-химической однородности мелкокристаллической структуры по всему сечению крупного слитка за счет интенсивности охлаждения кристаллизующихся слоев металла, а также рафинирование металла в кристаллизаторе от газов, неметаллических включений и примесей.
Указанная цель достигается тем, что электрошлаковый обогрев, электромагнитное воздействие и обработку инертными газами в кристаллизаторе проводят одновременно с послойным затвердеванием осевой части слитка, при этом жидкий металл в зазоре между вновь затвердевшим слоем в кристаллизаторе и ранее сформированным постоянно обменивают с помощью электромагнитного воздействия, а образовавшиеся слои подпрессовывают кристаллизатором друг к другу усилием, превышающим предел текучести металла при температуре кристаллизации, и выдерживают в этом состоянии до релаксации возникших напряжений. Новым в устройстве, содержащем наружный и соосный ему внутренний кристаллизаторы, является то, что рабочая поверхность выполнена в виде конуса с углом раскрытия, превышающим 45о, внутри полости кристаллизатора на ферромагнитном сердечнике установлен соленоид для повышения концентрации электромагнитных полей в зоне кристаллизации металла, для предотвращения замерзания металла с поверхности в рафинировочный шлак помещают коаксиальный электрод, кроме того в полости кристаллизатора выполнены каналы для продувки металла инертными газами. Охлаждаемая торцовая поверхность обращена выпуклостью в направлении, противоположном послойному наращиванию слитка. Именно заявляемые элементы устройства обеспечивают, согласно способу, послойно-направленное затвердевание внутренних объемов слитков с физико-химической однородностью мелкокристаллической структуры по всему сечению слитка с одновременным электрошлаковым обогревом и порционной обработкой металла в кристаллизаторе электромагнитным полем и инертными газами. Сказанное позволяет сделать вывод, что заявленные изобретения связаны между собой единым изобретательским замыслом.
Сравнение заявляемых технических решений с прототипом позволило установить соответствие их критерию "Новизна".
При изучении других известных технических решений в данной области техники, признаки, отличающие заявленные изобретения от прототипа, не были выявлены и поэтому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию "Существенные отличия".
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что известны отдельно и электрошлаковый обогрев, и электромагнитное воздействие, и обработка металла инертными газами, и направленное затвердевание. Однако использование всех этих признаков вместе не было известно. Кроме того, указанный способ позволяет, благодаря такому взаимодействию всех признаков, повысить качество слитка и физико-химическую однородность, предотвратить переохлаждение металла, создает условия направленного затвердевания каждого слоя, повысить прочность сцепления слоев в осевой части слитка. Это все позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "Существенные отличия".
На чертеже представлено устройство для обработки кристаллизующегося металла.
В устройстве для осуществления указанного способа на поверхности жидкого металла в уширенной прибыльной надставке-компенсаторе объема 1 изложницы (кристаллизатора) 2 наводится активный рафинировочный шлак 3, в который помещают коаксиальный графитовый электрод 4. Вторым электродом является кристаллизатор 5 с охлаждаемой торцевой поверхностью, выполненной в виде конуса с углом раскрытия, превышающим 45о, обращенной выпуклостью в направлении, противоположном послойному наращиванию слитка.
Внутри кристаллизатора для усиления концентрации электромагнитных полей в зоне кристаллизации металла устанавливают соленоид 6 на ферромагнитном сердечнике (водоподводе) 7. Боковая поверхность кристаллизатора изолирована от жидкого металла футеровкой 8, нижняя выступающая часть которой образует с охлаждаемой поверхностью кристаллизатора полость 9, в которую подают инертный газ под давлением, превышающим давление столба металла над этой полостью.
Одновременное пропускание постоянного тока через электроды 4, 5 и соленоид 6 в результате взаимодействия электрического и магнитного полей приводит к возникновению усилий, обеспечивающих постоянное обновление жидкого металла в зазоре между кристаллизатором 5 и ранее затвердевшим слоем. Этим достигается удаление ликвирующих примесей, включений и газов из зоны кристаллизации, предотвращение объемного переохлаждения металла в зазоре, что в свою очередь создает условия для направленного затвердевания металла в формирующемся слое. Дегазация и транспортировка выведенных электромагнитными полями из зазора примесей и неметаллических включений к разогретому пропусканием электрического тока активному рафинировочному шлаку 3 в прибыльной надставке 1 осуществляется пузырьками инертного газа, поступающего в жидкий металл из полости 9, образованной выступом боковой футеровки 8 и охлаждающей поверхностью кристаллизатора 5.
Одновременно с продувкой металла инертными газами, перемешиванием с помощью электромагнитных полей металлов в прибыльной надставке-компенсаторе 1 подогревают электрошлаковым методом до температуры, превышающей ликвидус на 20-50оС. Для более прочного сцепления слоев металла центральной зоны слитков кристаллизатор 5 после намораживания слоя необходимой толщины перемещают вниз для подпрессовки слоев с усилием, превышающим предел текучести кристаллизующегося металла, и выдерживают в этом состоянии до завершения процессов кристаллизации и релаксации, возникших в слоях напряжений.
По мере послойного наращивания центральной части слитка кристаллизатор 5 выводится из полости изложницы 2, а соответствующие объемы металла перетекают в нее из прибыльной надставки 1. На завершающей стадии после затвердевания последнего слоя кристаллизатор 5 выводят в шлак 3 и, подавая напряжение на его нижнюю токоподводящую часть, завершают процесс формирования бесприбыльного слитка. (56) Авторское свидетельство СССР N 526443, кл. B 22 D 27/02, 1974.
Авторское свидетельство СССР N 435052, кл. B 22 D 11/04, 1972.

Claims (2)

1. Способ получения бесприбыльных слитков, включающий послойно-направленное затвердевание внутреннего объема металла слитка при электрошлаковом обогреве, отличающийся тем, что в процессе послойного затвердевания внутреннего объема осевой части осуществляют одновременно продувку инертным газом и обработку электромагнитными полями, при этом образующиеся слои металла подпрессовывают внутренним кристаллизатором усилием, превышающим предел текучести металла при температуре кристаллизации, и выдерживают в этом состоянии до релаксации возникающих напряжений.
2. Устройство для получения бесприбыльных слитков, содержащее наружный и соосный ему внутренний кристаллизаторы, коаксиальный электрод, отличающееся тем, что оно снабжено средством для подвода инертного газа и соленоидом, размещенным на ферромагнитном охлаждаемом сердечнике в полости внутреннего кристаллизатора, нижняя часть которого выполнена в виде конуса с углом раскрытия, превышающим 45o, при этом соленоид, коаксиальный электрод и внутренний кристаллизатор объединены в единую электромагнитную систему.
SU5024288 1992-01-22 1992-01-22 Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления RU2009015C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024288 RU2009015C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024288 RU2009015C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2009015C1 true RU2009015C1 (ru) 1994-03-15

Family

ID=21595404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5024288 RU2009015C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2009015C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112974730A (zh) * 2021-02-05 2021-06-18 燕山大学 用于大断面铸件的铸造装置及其铸造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112974730A (zh) * 2021-02-05 2021-06-18 燕山大学 用于大断面铸件的铸造装置及其铸造方法
CN112974730B (zh) * 2021-02-05 2022-02-11 燕山大学 用于大断面铸件的铸造装置及其铸造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6561259B2 (en) Method of melting titanium and other metals and alloys by plasma arc or electron beam
CN110000355B (zh) 改善大方坯连铸坯框型偏析的方法
RU2296034C2 (ru) Обработка расплавленных металлов движущейся электрической дугой
CN110578061A (zh) 一种高纯稀土金属的电子束熔炼连续铸锭方法
RU2009015C1 (ru) Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления
US3610320A (en) Unit for manufacturing hollow metal ingots
CN112108621A (zh) 一种半连续铸造装置
US3776294A (en) Method of electroslag remelting
CN213671743U (zh) 一种半连续铸造装置
CN107116194A (zh) 一种镁合金变频超声半连续铸造设备
US3804150A (en) Apparatus for electroslag remelting
JPS58103941A (ja) 鏡面を有する金属成形体の連続製造法及びその装置
JPS62292242A (ja) 金属材料の連続鋳造方法
KR100576239B1 (ko) 수평연속주조 장치
SU768052A1 (ru) Способ выращивани монокристаллов корунда методом Киропулоса
SU969434A1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
US3805876A (en) Apparatus for electroslag remelting
JPH08132209A (ja) 半溶融成形方法および半溶融成形装置
JPH10296399A (ja) 溶鋼の連続鋳造用鋳型
US3818973A (en) Electroslag remelting apparatus
JPS61296940A (ja) 連続鋳造方法
SU1085252A1 (ru) Способ лить
US3852510A (en) Method of electroslag remelting and device effecting
CN115716122A (zh) 一种高均匀细晶铝合金铸锭的生产装置及方法
KR960000322B1 (ko) 알루미늄 합금 제조를 위한 상향식 연속 주조장치 및 연속주조방법