RU2043839C1 - Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке - Google Patents

Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке Download PDF

Info

Publication number
RU2043839C1
RU2043839C1 RU92011873A RU92011873A RU2043839C1 RU 2043839 C1 RU2043839 C1 RU 2043839C1 RU 92011873 A RU92011873 A RU 92011873A RU 92011873 A RU92011873 A RU 92011873A RU 2043839 C1 RU2043839 C1 RU 2043839C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
electric current
continuous casting
meniscus
ingot
Prior art date
Application number
RU92011873A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92011873A (ru
Inventor
Л.К. Онищук
В.М. Брыксин
В.К. Юнышев
В.А. Пряничников
А.Ю. Сухих
Original Assignee
Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
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 Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение filed Critical Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Priority to RU92011873A priority Critical patent/RU2043839C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043839C1 publication Critical patent/RU2043839C1/ru
Publication of RU92011873A publication Critical patent/RU92011873A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Использование: в металлургии при непрерывной разливке металлов. Сущность изобретения: перемешивание металла осуществляют постоянным электротоком под мениском металла в направлении, перепндикулярном оси вытягивания слитка и взаимодействующим с ним магнитным полем от постоянных магнитов, расположенных над мениском металла, с силовыми линиями, скрещивающимися с направлением электротока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности к непрерывной разливке сплавов на основе алюминия.
Известны способы электромагнитного перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке металлов. Например, использование бегущих магнитных полей, индуцирующих в расплавленном металле токи различных направлений, которые, взаимодействуя с магнитным полем, создают пондерамоторные силы, перемешивающие металл [1]
Указанные способы перемешивания металла в кристаллизаторе имеют общий для всех существенный недостаток: низкий коэффициент полезного действия затраченной на перемешивание энергии. Это обусловлено тем, что бегущее магнитное поле вводят в жидкий металл через частично поглощающие его среды (медные стенки кристаллизатора, водяная рубашка, воздушные зазоры, границы раздела фаз: воздух жидкий металл и т.д.). При этом теряется 40-60% затраченной энергии.
Известен также способ перемешивания жидкого металла в процессе непрерывной разливки, где движение металла создают при взаимодействии постоянного тока, пропускаемого через металл в направление оси вытягивания слитка и магнитных полей от постоянных магнитов, пронизывающих слиток [2]
В известном способе при использовании скрещенных электрического и магнитного полей в значительной степени (в 2-4 раза) уменьшаются затраты энергии на перемешивание металла с интенсивностью получаемой при электромагнитном перемешивании (см. аналоги).
Известное техническое решение имеет недостатки: магнитное поле вводят в жидкий металл через стенки кристаллизатора и корку затвердевающего металла, что значительно снижает энергетические характеристики способа; малая глубина жидкой лунки, а также специфическое для алюминиевого слитка значительное превышение ширины лунки жидкой фазы над ее глубиной обусловливают неэффективность направления движения электрического тока вдоль оси вытягивания. Взаимодействие двух указанных выше факторов значительно снижает интенсивность перемешивания жидкой фазы, а увеличение интенсивности потребует значительного повышения установочных мощностей для создания скрещивающихся электрического и магнитного полей.
Наиболее близким по технической сущности является способ перемешивания жидкого металла в процессе непрерывной разливки, включающий пропускание постоянного электрического тока в направлении, перпендикулярном оси вытягивания слитка, и воздействие постоянного магнитного поля, которое скрещивают с направлением пропускания электрического тока [3]
Известный способ требует достаточно больших величин электрического тока, а также не позволяет получить однородную структуру металла внутри лунки.
Цель изобретения снижение величины электрического тока, необходимой для перемешивания металла, получения более однородной структуры слитка, равномерного распределения плотности легирующих компонентов по сечению слитка и уменьшения глубины залегания неслитин.
Поставленная цель достигается тем, что в способе перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке, включающем взаимодействие скрещивающихся электрических и магнитных полей, постоянный электрический ток пропускают под мениском металла в кристаллизаторе, а силовые линии магнитных полей от постоянных магнитов расположены над мениском металла.
Таким образом, вводимый электрический ток проходил в непосредственной близости от поверхности жидкого металла, над которой расположены постоянные магниты, силовые линии магнитных полей которых входят в металл, преодолевая только сопротивление границы раздела фаз (мениск металла атмосфера над ним). Прохождение электрического тока в поверхностных слоях жидкой лунки слитка позволяет получить требуемую для перемешивания плотность электрического тока при меньшей вводимой его величине. Скрещивание электрических и магнитных полей в приведенных выше условиях позволяет снизить потери вводимых мощностей, увеличить коэффициент полезного действия способа.
На чертеже приведена схема осуществления способа.
Электрод 1 вводят в жидкий металл, над мениском которого расположены постоянные магниты 2. Силовые линии магнитного поля постоянных магнитов входят в металл жидкой лунки слитка 3. Токопроводящие конструктивные элементы 4 кристаллизатора служат местом подсоединения другого электрода 5. Однако второй электрод может быть введен и непосредственно в жидкий металл. Таким образом, электрический ток I проходит в поверхностных слоях жидкой лунки от погружаемого электрода 1 к месту контакта электрода 5 с периферией слитка 3 (в случае, если последний установлен на кристаллизаторе 4). Прохождение тока в поверхностных слоях жидкого металла под мениском жидкой лунки обусловлено тем, что наиболее плотный контакт слитка 3 с кристаллизатором 4 находится в районе мениска жидкой лунки. То же происходит и при введении электрода 5 непосредственно в жидкий металл. Электрический ток, проходя под мениском жидкого металла, пересекает силовые линии магнитного поля от постоянных магнитов. При этом возникают пондерамоторные силы от взаимодействия скрещенных электрических и магнитных полей, которые заставляют жидкий металл перемещаться в заданном направлении. Направление контуров перемещения жидкого металла, а также интенсивность перемешивания зависят от плотности проходящего электрического тока и напряженности вводимого магнитного поля и направления его силовых линий в жидком металле. Заданное направление потоков жидкого металла обеспечивают различным взаимным расположением полюсов постоянных магнитов и направлением протекания электрического тока под мениском. Для конкретного отливаемого слитка (по конфигурации и величине) подбирают конкретное расположение и количество магнитов под мениском металла и направление электрического тока под ним.
Электроды для ввода электрического тока применяют как нерасходуемые, так и расходуемые (расплавляемые и нерасплавляемые в жидком металле). Возможно совмещение конструкции электрода с элементами конструкции разливочной воронки, погружаемой в металл при разливке слитка алюминиевого сплава. Ток может быть введен через струю металла при вводе электрода в прилеточную коробку.
Перемещение жидкого металла в лунке затвердевающего слитка позволяет устранить локальную неоднородность тепловых полей лунки и распределение ликвирующих элементов по ее объему. При применении разливочной воронки перемешивание металла ликвидирует неоднородность макроструктуры получаемого слитка, возникающую при воздействии струи металла, истекающего из воронки на фронт кристаллизации.
Промышленное опробование способа перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке было проведено в литейном цехе при отливке слитков диаметром 680 мм сплавов 1161 и В95 пч. При опробовании способа над мениском металла в кристаллизаторе в кольцевом пространстве, образованном стенками кристаллизатора и периметром погружного разливочного устройства (кольца с сеткой из стекловолокна) устанавливали четыре диаметрально расположенных постоянных магнита с уровнем магнитной индукции над поверхностью металла равной 60 Мт для каждого из них. Электрический ток вводили через нерасходуемый электрод, расположенный в районе разливочного устройства. Вторым электродом служили токопроводящие конструкции корпуса кристаллизатора. Силу подводимого тока изменяли от 100 до 350 А. Магниты постоянного тока охлаждали принудительно воздухом, подводимым в их корпуса. Перемешивание металла в лунке наблюдали визуально по возмущениям окисной пленки на мениске. Сплошность окисной пленки на поверхности жидкой лунки не нарушалась. Направление контуров движения жидкого металла вблизи мениска было определено как круговое вдоль стенок кристаллизатора. До проведения опытного опробования способа требуемые контуры движения жидкой фазы были определены на гидравлической модели жидкой лунки в натуральную величину, заполненную солевым растворами. Тогда же были определены расположение магнитов, силы вводимого электрического тока и напряженность магнитных полей. Скорость потока жидкой фазы определена на физической модели как величина равная 0,1 м/с. Контуры потоков, а также их локальные скорости также определены с помощью математического моделирования процесса.
Техническим результатом применения предложенного способа перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке алюминиевых сплавов является увеличение структурной однородности, уменьшение глубины залегания неслитин, равномерное распределение плотности и легирующих компонентов по сечению слитка. При этом микроструктура и механические свойства слитков не изменяются.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ, включающий пропускание постоянного электрического тока в направлении, перпендикулярном оси вытягивания слитка, и воздействие постоянного магнитного поля, которое скрещивают с направлением пропускания электрического тока, отличающийся тем, что электрический ток пропускают под мениском металла в кристаллизаторе, а магнитное поле создают магнитами, расположенными над мениском металла.
RU92011873A 1992-12-16 1992-12-16 Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке RU2043839C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011873A RU2043839C1 (ru) 1992-12-16 1992-12-16 Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011873A RU2043839C1 (ru) 1992-12-16 1992-12-16 Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2043839C1 true RU2043839C1 (ru) 1995-09-20
RU92011873A RU92011873A (ru) 1997-02-10

Family

ID=20133635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92011873A RU2043839C1 (ru) 1992-12-16 1992-12-16 Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043839C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2857121A4 (en) * 2013-08-08 2015-09-23 Kenzo Takahashi CONTINUOUS CASTING DEVICE WITH STIRRER
CN108273972A (zh) * 2018-03-13 2018-07-13 内蒙古科技大学 一种电磁能晶粒细化的装置及方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Германн Э. Непрерывное литье. М.: Металлургиздат, 1961, с. 475-477, рис. 1435-1445. *
2. Заявка Японии N 51-157093, кл. B 22D 11/10, 1980. *
3. Заявка Японии N 62-36792, кл. B 22D 11/10, 1987. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2857121A4 (en) * 2013-08-08 2015-09-23 Kenzo Takahashi CONTINUOUS CASTING DEVICE WITH STIRRER
US9364891B2 (en) 2013-08-08 2016-06-14 Kenzo Takahashi Molding device for continuous casting with stirring unit
CN108273972A (zh) * 2018-03-13 2018-07-13 内蒙古科技大学 一种电磁能晶粒细化的装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vives et al. Experimental study of continuous electromagnetic casting of aluminum alloys
RU2266798C2 (ru) Способ и устройство для непрерывной разливки металлов в кристаллизатор
EP2857121B1 (en) Continuous casting molding device with stirring device
US5375647A (en) Process for ingot casting employing a magnetic field for reducing macrosegregation and associated apparatus and ingot
EP2682201A1 (en) Method and apparatus for the continuous casting of aluminium alloys
CA2646757A1 (en) Method and apparatus for continuous casting of metals
RU2043839C1 (ru) Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке
Miyoshino et al. Influence of electromagnetic pressure on the early solidification in a continuous casting mold
Wang et al. Two kinds of magnetic fields induced by one pair of rotating permanent magnets and their application in stirring and controlling molten metal flows
DE69019954T2 (de) Verfahren für das Stranggiessen von Stahl.
JPS56139261A (en) Continuous casting method for copper or copper alloy and its device
CN210908017U (zh) 电磁多旋流搅拌铸造装置
Takeuchi Applying MHD technology to the continuous casting of steel slab
US3746074A (en) Apparatus for regulating the solidification of the liquid core in a continuous casting
ZHAO et al. Effect of electromagnetic stirring in extra-large billet on the flow field and temperature field
CN1302703A (zh) 复合式电磁连铸结晶器
EP0490463A1 (en) Method and apparatus for rheocasting
RU92011873A (ru) Способ перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке
CA1334337C (en) Magnetic streamlining and flow control in tundishes
CN2420084Y (zh) 内置式软接触电磁搅拌结晶器
Zhang Numerical Study of the Formation Mechanism of As-Cast Structure in Semi Continuous Casting of Steel
JPH0428460A (ja) 溶融金属渦流の防止装置とその防止方法
Ludwig et al. Important Key Process Simulations in the Field of Steel Metallurgy
Kumar et al. Analysis of Inclusion Behavior In-Mold During Continuous Casting
US20210162491A1 (en) Electromagnetic modified metal casting process

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081217