RU2038912C1 - Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2038912C1
RU2038912C1 SU5062666A RU2038912C1 RU 2038912 C1 RU2038912 C1 RU 2038912C1 SU 5062666 A SU5062666 A SU 5062666A RU 2038912 C1 RU2038912 C1 RU 2038912C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
continuous casting
deformation
billet
pressing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Павлович Буркин
Евгений Алексеевич Коршунов
Юрий Николаевич Логинов
Original Assignee
Сергей Павлович Буркин
Евгений Алексеевич Коршунов
Юрий Николаевич Логинов
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 Сергей Павлович Буркин, Евгений Алексеевич Коршунов, Юрий Николаевич Логинов filed Critical Сергей Павлович Буркин
Priority to SU5062666 priority Critical patent/RU2038912C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038912C1 publication Critical patent/RU2038912C1/ru

Links

Images

Abstract

Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления. Изобретение относится к получению металлопродукции литьем и деформацией. Способ включает непрерывную разливку металла или сплава через кристаллизатор с периодическим перемещением отливаемой заготовки на заданный шаг и последующую, совмещенную с литьем деформацию. Отличие состоит в том, что деформацию осуществляют обратным прессованием одновременно с перемещением заготовки. Длина прессуемой части заготовки равна длине шага перемещения, а скорость прессования равна скорости перемещения. Устройство для осуществления способа включает машину непрерывного литья заготовок и деформирующий узел в виде пресса обратного прессования, расположенного соосно оси литья. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к получению металлопродукции методом литья и последующей деформации заготовки.
Известен способ непрерывной разливки плоской заготовки через проходной радиальный кристаллизатор, совмещенный с деформационной обработкой, в частности с прокаткой. По этому способу одновременно с прокаткой осуществляется правка отливаемой в радиальном кристаллизаторе заготовки. Известен также способ непрерывного литья в плоские заготовки через проходной вертикальный кристаллизатор, совмещенный с прокаткой. По этому способу отливается прямая заготовка, которая затем переводится в горизонтальное положение, пропускается через проходную нагревательную печь и после подогрева прокатывается до заданного размера готовой продукции.
Недостатком указанных способов является необходимость затрат энергии на подогрев отливаемой заготовки, особенно ее ребер, поскольку температура ребра заготовки существенно ниже температуры граней заготовки и температуры, необходимой для прокатки. Кроме того, стали отдельных марок, например нержавеющей марки, не могут разливаться указанным способом на машинах для осуществления способов, так как для этих марок сталей перед прокаткой требуется предварительная деформация, например деформация ковкой. Известен способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов, в частности с помощью прокатки, принимаемый за прототип, и машина непрерывного литья и деформации, также принимаемая за прототип. Способ по прототипу включает непрерывную разливку металла или сплава через кристаллизатор с периодическим перемещением отливаемой заготовки на заданный шаг и последующую совмещенную с литьем деформацию. В качестве деформирующей операции применяется прокатка, куда поступает отлитая заготовка без разрезания. По прототипу темп периодического перемещения отливаемой заготовки не совпадает по времени с темпом прокатки, поэтому в способе предусматривается применение петли из отливаемой заготовки, а это связано с дополнительными деформациями отливаемой заготовки, что для многих сталей и сплавов нежелательно, так как способствует возникновению дополнительных поверхностных дефектов. К недостаткам способа можно отнести и те недостатки, которые указаны относительно приведенных аналогов.
Следует отметить также, что часть металлов и сплавов после литья, имея грубую литую структуру дендритного строения вообще не может быть прокатана без разрушения. Известно, что прокатке могут быть подвергнуты прутки из молибдена, но только после предварительной обработки давлением способом прессования, то же относится к ниобию, целому ряду сталей, в том числе нержавеющим и др. Известным по прототипу способом полуфабрикаты из этих металлов получены быть не могут. Это говорит о том, что способ по прототипу имеет недостаточно широкие технологические возможности.
Устройство по прототипу содержит машину непрерывного литья заготовок и деформирующий узел. Последний выполнен в виде прокатного стана. Поскольку в устройстве реализован описанный выше способ, то им присущи общие недостатки.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в следующем. Металл, поступающий от машины непрерывного литья, периодически в виде заготовки требуемого сечения и неограниченной длины подвергается не прокатке, а обратному прессованию одновременно с перемещением заготовки без разрезки на мерные длины, причем длину прессуемой части заготовки принимают равной длине шага перемещения заготовки, а скорость прессования равной скорости перемещения заготовки.
Прессование осуществляется вскоре после окончания затвердевания заготовки и некоторого выравнивания температуры по сечению заготовки, что позволяет не прибегать к повторному ее нагреву и, следовательно, экономить энергию. Чтобы не было необходимости дополнительно подогревать ребра заготовки, которые как правило все же поступают на деформацию переохлажденными, когда деформация впрямую совмещается с отливкой заготовки, рекомендуется для прессования впрямую отливать круглую заготовку и эту заготовку до прессования не подвергать никакой деформации. Последнее условие наиболее целесообразно выполнить при применении горизонтальной непрерывной разливки металла.
В отличие от прокатки прессование осуществляют с невысокими скоростями деформирующего органа пресса и это для предлагаемого способа является положительным фактором, поскольку скорость перемещения отливаемой заготовки в период ее перемещения по предлагаемому способу должна осуществляться со скоростью отливки.
Если при прокатке происходит постепенное утонение заготовки по проходам с небольшими вытяжками и при низких скоростях прокатки возможно захолаживание заготовки валками и окружающей средой, то деформация массивного слитка с большим теплосодержанием сразу с большой вытяжкой происходит практически без потерь тепла и даже в большинстве случаев с дополнительным разогревом энергией, выделяющейся при деформации.
По прототипу литье представляет собой циклический процесс намораживания металла на длине кристаллизатора и последующего вытягивания этой части заготовки. Но таким же циклическим процессом является и процесс обратного прессования, который предполагает чередование выдавливания и подачи заготовки. Из сопоставления этих двух процессов следует вывод о целесообразности совмещения этих процессов.
Величину перемещения заготовки устанавливают равной длине ее прессуемой части. В противном случае становится невозможным объемное согласование порций металла, поступающих на прессование с машины непрерывного литья заготовок.
Скорость прессования устанавливают равной скорости перемещения заготовки, так как предусмотрено, что заготовка на прессование передается без промежуточных накопителей металла.
Устройство для осуществления способа содержит машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и деформирующий узел в виде пресса обратного прессования. Применение пресса обратного прессования обусловлено тем, что прессование ведут одновременно с перемещением отливаемой заготовки, при этом активным является контейнер пресса, передающий заготовке осевое усилие посредством взаимодействия контактных поверхностей заготовки и втулки контейнера.
На фиг. 1 показана схема осуществления предлагаемого способа и элементы устройства в момент зажатия очередного участка заготовки перед началом ее прессования; на фиг. 2 то же, в момент перемещения отливаемой заготовки на величину lпер. и прессования в этот момент прессуемой части заготовки длиной lпр.ч.; на фиг. 3 то же, в момент возвращения контейнера в исходное положение при неподвижной отливаемой заготовке.
Предлагаемое устройство состоит из МНЛЗ и прессовой установки. МНЛЗ состоит из металлоприемника 1 (фиг. 1), вмещающего расплав металла 2, горизонтального кристаллизатора 3, направляющего устройства 4. Прессовая установка содержит плашки 5, размещенные внутри контейнера 6, гидроцилиндры 7. Слиток 8 размещен внутри контейнера, где помещена также матрица 9, закрепленная на торце пуансона 10. На выходе из матрицы получен пруток 11. Силовое замыкание установки обеспечивается станиной 12.
Способ осуществляют следующим образом.
Из металлоприемника 1 (фиг. 1) расплав металла 2 подается в горизонтальный охлаждаемый кристаллизатор 3. По направляющим затвердевшая часть заготовки подается в контейнер 6. Заготовка зажимается плашками 5, представляющими собой отдельные сегменты, благодаря воздействию на них усилия зажима Т (показано стрелками) от механизма зажима (не показан). Коническая посадка плашек 5 внутри контейнера 6 обеспечивает возникновение усилия, сжимающего заготовку. После зажатия заготовки 8 плашками 5 за счет усилия Т становится возможным перемещение заготовки на шаг перемещения lпер. (см. фиг. 2) и прессование прессуемой части заготовки длиной lпр.ч. На контейнер 6 воздействует усилие прессования от гидроцилиндров 7, которое передается на слиток напряжениями трения, действующими на боковой поверхности слитка 8. Последний выдавливается через отверстие матрицы 9, закрепленной на торце неподвижного пуансона 10, с получением прутка 11. Контейнер 6 в процессе выдавливания прессуемой части заготовки перемещается со скоростью Vк. Отливаемая заготовка в это время перемещается со скоростью Vз, причем Vк Vз. Силовое замыкание гидроцилиндров 7 и пуансона 10 обеспечивается рамой или корпусом 12. Стрелками а обозначено направление перемещения контейнера 6. Конструкция подобного устройства известна. Однако ее применение ограничено из-за деформации предварительно нагретой заготовки и она не может быть использована без выполнения условий, отмеченных в отличительной части формулы изобретения.
По окончании прессования очередного участка заготовки воздействуют усилием Т (фиг. 3) обратного направления на плашки 5, благодаря чему усилие прижима плашек к слитку 8 снимается, последний высвобождается. Гидроцилиндрами 7 контейнер 6 возвращается в исходное положение, перемещаясь в направлении, указанном стрелками. До начала перемещения заготовки происходит формирование очередного участка заготовки в кристаллизаторе на длине lпер. и продолжает формироваться заготовка за кристаллизатором. Далее цикл повторяется.
П р и м е р 1. По предлагаемому способу отливают стальную заготовку диаметром 160 мм со скоростью вытягивания 0,05 м/с при периодической выдаче ее из кристаллизатора на длину 200 мм. Пауза между шагами вытягивания 20 с. Заготовку прессуют с той же скоростью, на той же длине 200 мм на диаметр 40 мм с коэффициентом вытяжки 18. Пауза 20 с используется для возврата контейнера в исходное положение. Скорость выхода прутка из матрицы 0,9 м/с. Для сравнения при обеспечении той же вытяжки в прокатном стане при средней вытяжке за проход, равной 1,5, потребовалось бы осуществить ln 18/ln 1,5 ≈ 8 проходов; при непрерывной прокатке потребовалась бы группа из 8 клетей. В этом примере их заменяет один гидравлический пресс. Основное преимущество прокатки высокая производительность в этом случае нивелируется, поскольку скорость поступления металла в первую клеть слишком мала и не может быть увеличена из-за особенностей процесса кристаллизации.
П р и м е р 2. По предлагаемому способу отливают заготовку из кадмиевой бронзы Кд1 диаметром 100 мм со скоростью 0,05 м/с при периодической выдаче ее из кристаллизатора на длину 200 мм. Заготовку прессуют с той же скоростью на той же длине в прямоугольную шину 50х5 мм с коэффициентом вытяжки 31. Получить такую шину из литой заготовки этой бронзы прокаткой невозможно из-за низкой пластичности сплава. При прессовании благодаря мягкой схеме напряженного состояния задача решается положительно.
Технический результат от применения изобретения заключается в расширении технологических возможностей совмещенного процесса литья-деформации. Становится возможным одновременно отливать и деформировать малопластичные металлы и сплавы, которые ранее приходилось получать отливкой, транспортированием в прессовый цех, последующим нагревом и горячим прессованием. При этом снижаются энергозатраты и расход металла, так как исключается операция повторного нагрева заготовки под прессование и промежуточной разрезки. В случае реализации способа по прототипу низкая скорость литья приводит к вынужденно низкой скорости прокатки, что не позволяет получать изделия малого поперечного сечения из-за их преждевременного остывания при прокатке. В предлагаемом способе деформации подвергается вся заготовка, которая имеет большое теплосодержание и не успевает остыть за время деформации. Поэтому создаются предпосылки для получения изделий небольших сечений, что также расширяет технологические возможности. Тот же результат достигается благодаря возможности получения прессованием профилей чрезвычайно широкого сортамента, недостижимого для прокатки (например, профилей с отверстиями, в том числе некруглыми, закрытых профилей и т.д.).

Claims (2)

1. Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов, включающий непрерывную разливку металла или сплава через кристаллизатор с периодическим перемещением отливаемой заготовки на заданный шаг и последующую деформацию, отличающийся тем, что деформацию осуществляют обратным прессованием одновременно с перемещением заготовки, причем длину прессуемой части заготовки принимают равной длине шага перемещения заготовки, а скорость прессования равной скорости перемещения заготовки.
2. Устройство для совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов, содержащее машину непрерывного литья заготовок и деформирующий узел, отличающееся тем, что деформирующий узел представляет собой пресс обратного прессования, размещенный соосно с осью заготовки.
SU5062666 1992-09-22 1992-09-22 Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления RU2038912C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5062666 RU2038912C1 (ru) 1992-09-22 1992-09-22 Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5062666 RU2038912C1 (ru) 1992-09-22 1992-09-22 Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038912C1 true RU2038912C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21613535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5062666 RU2038912C1 (ru) 1992-09-22 1992-09-22 Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038912C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1297330, кл. B 22D 11/14, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2053859C1 (ru) Способ изготовления стальной ленты и установка для его осуществления
CN1148270C (zh) 用于生产铁素体轧制钢带的方法和装置
US4354880A (en) Method of forge-conditioning non-ferrous metals prior to rolling
Sidelnikov et al. Application and research twin roll casting-extruding process for production longish deformed semi-finished products from aluminum alloys
US4962808A (en) Method of producing a steel strip having a thickness of less than 10 mm
RU2335376C1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования профилей
US3746076A (en) Device for the continuous casting and subsequent rolling of a metal from its casting heat in short steps
RU2100136C1 (ru) Установка для непрерывного литья и прессования металла
US3561105A (en) Method of producing a hot-formed aluminum base product
RU2094139C1 (ru) Способ изготовления непрерывнолитых стальных заготовок и устройство для его осуществления
RU2038912C1 (ru) Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления
US3698070A (en) Method of fabricating seamless steel pipes
RU73245U1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
RU2457914C1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
RU2689460C1 (ru) Установка для непрерывного литья, прокатки, прессования и волочения сварочной проволоки и лигатурных прутков из цветных металлов и сплавов
US5174363A (en) Process for producing shape strips of metals
CN113272085A (zh) 凝固期间通过压缩金属来半连续浇铸锭
RU2038913C1 (ru) Способ совмещенной непрерывной разливки и деформации металлов и устройство для его осуществления
RU2180277C1 (ru) Способ поточного изготовления стального мелкосортного проката и его последующей обработки
RU2701979C1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
RU2128559C1 (ru) Способ изготовления полосы из пружинных сталей и ее последующей обработки
Bourkine et al. Energy analysis of a through-put radial forging machine
US2761204A (en) Method of making bars
RU2133650C1 (ru) Способ производства металлопродукции и агрегат для его осуществления
RU2033886C1 (ru) Способ производства металлопродукции и устройство для его осуществления