RU2009015C1 - Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- 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
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.
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)
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 |
-
1992
- 1992-01-22 RU SU5024288 patent/RU2009015C1/ru active
Cited By (2)
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 |