RU2046691C1 - Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки и способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки - Google Patents

Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки и способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки Download PDF

Info

Publication number
RU2046691C1
RU2046691C1 SU915001431A SU5001431A RU2046691C1 RU 2046691 C1 RU2046691 C1 RU 2046691C1 SU 915001431 A SU915001431 A SU 915001431A SU 5001431 A SU5001431 A SU 5001431A RU 2046691 C1 RU2046691 C1 RU 2046691C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
valve
hopper
layer
detector
Prior art date
Application number
SU915001431A
Other languages
English (en)
Inventor
Юбер Жислэн
Клейн Андре
Оминетти Патрик
Пиллой Раймон
Original Assignee
Соллак
Текметаль Промосьон
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 Соллак, Текметаль Промосьон filed Critical Соллак
Application granted granted Critical
Publication of RU2046691C1 publication Critical patent/RU2046691C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/108Feeding additives, powders, or the like

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)
  • Casting Devices For Molds (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
  • Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)
  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области непрерывной разливке стали и предназначено для управления подачей порошка на поверхность металла в кристаллизаторе. Устройство имеет основной бункер 7, снабженный устройством 8 взвешивания и сливной трубой 9, на которой установлены вентиль 11 и детектор 10 расхода. Нижний конец трубы проникает во вторичный бункер 12, связанный с каналом 5 питания порошком кристаллизатора 1. Порошок 16 вытекает из основного бункера 7 во вторичный бункер 12, затем направляется каналом 5 в кристаллизатор, где он распределяется по поверхности заливаемого металла 2. Когда уровень порошка во вторичном бункере достигает нижнего конца трубы 9, расход в нем становится равным нулю, а детектор 10 дает команду на закрытие вентиля. Его повторное открытие обеспечивается после некоторого промежутка времени или когда детектор 17 присутствия порошка указывает на его отсутствие. Можно, таким образом, измеряя время между двумя последовательными закрытиями или открытиями вентиля и взвешивания верхний бункер, знать постоянно расход порошка. 2 с.п. и 3 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к непрерывной разливке материалов, в частности стали, а также к подаче и осаждению на поверхности жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки слоя порошкообразного или гранулированного материала, выполняющего функцию теплового изолирования ванны расплавленного металла, предотвращающего реоксидацию металла и обеспечивающего смазку стенок кристаллизатора. Для удобства этот материал будем называть "порошком", имея в виду, что его гранулометрия и форма гранул могут меняться в широком диапазоне. Этот порошок сжижается при контакте с жидким металлом и инфильтруется между металлов и стенками кристаллизатора, играя роль смазки. Отсюда вытекает непрерывный расход порошка в процессе разливки, что требует компенсации путем подвода, который варьируется в зависимости от характеристики порошка и литейной установки, а также разливаемого металла. Кроме того, расход порошка может меняться в процессе литья и в зависимости от различных параметров процесса, в частности от температуры разливаемого металла.
Для обеспечения постоянного уровня порошка и, следовательно, равномерности толщины его слоя, известен гравитационный способ питания по каналу из бункера, содержащего указанный материал и помещенного над кристаллизатором, причем этот канал примыкает к кристаллизатору над поверхностью заливаемого металла на определенном расстоянии от него, соответствующем требуемой толщине порошка в твердом или жидком состоянии. Это устройство обеспечивает автоматическое запитывание порошка вследствие того, что, когда толщина порошка стремится уменьшиться, он вытекает в канал под воздействием гравитации до того момента, когда верхний уровень слоя достигает уровня разгрузочного отверстия канала, прерывая таким образом расход. Для автоматизации запитывания порошком используют его свойство распределяться равномерно по всему сечению кристаллизатора, используя свойства зернообразных материалов, которые собираются в кучку на выходе из канала питания. Эта система позволяет уточнить средний расход порошка, например, для литья, измеряя количество порошка, введенного в бункер питания. С другой стороны, мгновенный расход или расход на малых периодах не может быть определен.
Цель изобретения определение мгновенного расхода порошка для обеспечения соответствия этого расхода мгновенным условиям разливки, таким как скорости экстракции, температуре разливки, природе порошка, частоте и амплитуде колебаний кристаллизатора, и специальным параметрам каждой разливки, таким как форме разливаемого материала, природе металла и т.д.
Для этого устройство управления нанесением слоя материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, содержащее канал питания, постоянно открытый нижний разгрузочный конец которого расположен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей толщины запасенного слоя указанного материала, и средства постоянного питания канала материалом, снабжено верхним основным бункером, снабженным сливной трубой, нижний конец которой проникает без жесткой связи во вторичный нижний бункер, вентилем перекрытия и детектором расхода материала, помещенными на сливной трубе, средствами управления вентилем в зависимости от показаний детектора расхода, средствами взвешивания верхнего бункера и средствами расчета для определения расхода материала в зависимости от времени между двумя последовательными закрытиями или открытиями вентиля и количества материала, вытекающего из верхнего бункера в нижний.
В прелагаемом способе управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла, включающем подачу материала по каналу питания, нижний конец которого установлен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей толщины слоя заданного материала, верхний бункер заполняется материалом и в целях постоянного измерения расхода материала в процессе разливки металла управляют закрытием вентиля каждый раз, когда детектор расхода указывает нулевой расход регистрируют время t с каждым закрытием или открытием, а после каждого закрытия вентиля выполняют взвешивание верхнего бункера и регистрируют измеренное значение, отсюда получают расход материала в течение каждого интервала времени между двумя последовательными закрытиями или открытиями вентиля.
Согласно первому варианту работы устройства управляют открытием вентиля в конце заранее определенного периода, считая от его закрытия. Тогда можно определить расход материала в процессе всей разливки по заранее определенным или меняющимся интервалами времени, в зависимости от эволюции разливки.
По второму варианту работы устройства используют детектор присутствия материала в нижнем бункере, расположенный на заранее определенном расстоянии под концом сливной трубы, и управлять открытием вентиля, если детектор указывает на отсутствие материала, т.е. нижний бункер опустошается до уровня детектора присутствия. Тогда можно представить расход как последовательность периодов переменной длительности, соответствующих времени, необходимому для расходования постоянного количества материала.
На чертеже показано предлагаемое устройство.
На чертеже показан кристаллизатор 1 установки непрерывного литья, запитываемый классическим образом жидким металлом 2. Над металлом находится слой 3 порошка, который плавится при контакте с жидким металлом, образуя жидкую пленку 4 шлака, которая постепенно стекает к стенкам кристаллизатора и проникает между ними и металлом, играя роль смазки.
Таким образом, в процессе разливки имеет место непрерывный расход порошка, который должен постоянно заменяться для обеспечения постоянной толщины слоя 3 порошка.
Питание порошком осуществляется через канал 5 питания, который подходит своим нижним, постоянно открытым концом 6 к поверхности металла на высоте, равной или немного превышающей толщину запасенного порошка и шлака. Поскольку этот канал постоянно снабжается порошком, он высыпается в кристаллизатор до момента, когда сформированный таким образом слой перекроет отверстие канала, прерывая таким образом поступление порошка. Такой принцип питания и регулирования толщины слой порошка подробно описан в патенте Франции N 2522551, кл. B 22 D 11/10, 1983.
С целью обеспечения почти мгновенного измерения (по отношению ко времени разливки) расхода порошка устройство имеет основной бункер 7, снабженный устройством 8 взвешивания. Этот основной бункер имеет в нижней части сливную трубу 9, на которой размещается детектор 10 расхода, а под ним вентиль 11.
Нижний конец трубы 9 опущен во вторичный бункер 12 меньшей емкости, выходное отверстие которого связано с каналом 5 питания.
Устройство 8 взвешивания, детектор 10 расхода и вентиль 11 связаны со шкафом 13 контроля и управления, который связан через соединительное устройство 14 с процессором установки (не показан) и со средствами 15 визуализации или графического представления.
Устройство в процессе разливки работает следующим образом.
Поскольку основной бункер 7 наполнен порошком 16, а вентиль закрыт, порошок вытекает во вторичный бункер 12, затем направляется через канал 5 питания в кристаллизатор, где он растекается по поверхности металла 2 до того момента, когда слой 3 порошка установится на уровне отверстия конца канала 5 и заблокирует вытекание, как это было пояснено ранее.
Тогда порошок заполняет канал 5, затем промежуточный бункер 12 до того момента, когда уровень порошка в этом бункере достигнет нижнего конца трубы 9, блокируя течение в этой трубе так, как это было в кристаллизаторе. Детектор 10 расхода, реагируя на нулевой расход, посылает сигнал к шкафу 13 управления, который выдает команду на закрытие вентиля 11. Именно это состояние показано на чертеже.
Затем устройство может работать двумя различными способами, соответствующими двум указанным ранее вариантам.
По первому варианту команда на открытие вентиля 11 выдается в конце заранее определенного периода, отсчитываемого от его закрытия.
В этом случае работа происходит следующим образом.
Вследствие расхода порошка в кристаллизаторе уровень порошка в нем снижается, обеспечивая вытекание порошка, содержащегося в канале 5 и бункера 12. Уровень порошка, опускаясь в этом бункере 12, высвобождает нижнее отверстие трубы 9, участок которой, расположенный под вентилем 11, высвобождается. В конце определенного времени, зависящего от расхода в кристаллизаторе, обычно достаточно краткого, в частности вследствие того, что внутренний объем участка трубы 9, расположенного под вентилем 11, определен так, чтобы быть минимально возможным, больше нет взаимодействия между основным и вторичным бункерами, взвешивание основного бункера выполняется с помощью устройства 8 взвешивания и зарегистрированного значения измерения.
После заранее определенного промежутка времени, зависящего от оцененного расхода порошка и требуемой точности измерений, дается команда на установление размера отверстия вентиля 11, порошок вновь вытекает через трубу 9 и заполняет вторичный бункер 12, до новой блокировки вытекания, затем процесс повторяется подобным образом.
Расход порошка можно легко подсчитать на основе времени между двумя последовательными закрытиями или открытиями вентиля и разницы между двумя соответствующими последовательными взвешиваниями, причем этот расчет выполняется аппаратурой управления и регулирования и/или процессором установки разливки, а результаты представляются средством 15 визуализации, например, в форме кривой расхода в функции времени.
Для предотвращения фиксирования интервала между моментом закрытия вентиля и взвешиванием, последнее может быть выполнено лишь перед следующим открытием.
Чем короче будет промежуток времени между закрытием и открытием вентиля, тем надежнее можно считать определенный расход "мгновенным". Однако, если этот промежуток времени слишком краток, разница взвешиваний может быть небольшой, а точность взвешиваний ненадежной. Кроме того, эта длительность должна быть достаточно малой для предотвращения, с учетом емкости вторичного бункера, того, чтобы он и канал питания не освобождались бы полностью.
При желании оказать влияние измерениями расхода порошка в канале на процесс вытекания длительность закрытия должна быть малой для того, чтобы иметь максимально коротким время реакции на процесс, при этом очевидно, что расход в заданный момент может быть оценен лишь в конце цикла работы устройства, т. е. практически лишь когда отверстие вентиля 11 установлено для пополнения бункера.
Во втором варианте устройство имеет детектор 17 присутствия порошка, установленный на вторичном бункере или на канале питания, а также связанный со шкафом 13 управления. В этом случае открытие вентиля 11 выполняется, когда детектор 17 присутствия сообщает об отсутствии порошка.
Устройство работает следующим образом (от фазы, показанной на чертеже).
Вследствие расхода в кристаллизаторе уровень порошка во вторичном бункере опускается до высоты детектора 17 присутствия, который выдает шкафу 13 управления сигнал отсутствия порошка, вызывающий открытие вентиля 11. Порошок заполняет вторичный бункер 12 до уровня нижнего конца трубы 9, блокируя расход в этой трубе. Детектор 10 расхода выдает команду на закрытие вентиля.
Иначе говоря, в этом варианте работы количество порошка, расходуемого в каждом цикле, постоянно, поскольку оно соответствует объему бункера 12 и труб между детектором 17 присутствия и вентилем 11, с точностью до количества порошка между моментом детектирования отсутствия порошка детектором 17 и концом наполнения вторичного бункера. С другой стороны, длительность между двумя последовательными открытиями и закрытиями вентиля меняется в функции расхода в кристаллизаторе.
Кроме того, детектор 17 присутствия порошка будет помещен достаточно далеко от выходного конца канала 5 для предотвращения, в случае значительного расхода, отсечки питания порошком кристаллизатора, которая могла бы быть обусловлена в случае запаздывания и вытекании порошка между детектированием отсутствия и поступлением порошка в этот канал.
В случае малого расхода и для емкостей вторичного эквивалентного бункера, в первом варианте длительность каждого цикла будет короткой и будет иметь очень быстро значение расхода, тогда как во втором варианте длительность цикла будет большой. Предпочтительно выбрать в этом случае вторичный бункер малой емкости для снижения этого времени.
В обоих случаях неисправность системы контроля и управления вентилем 11 будет нейтрализована без вредных воздействий на течение (в том, что касается выдерживания требуемой толщины слоя порошка в кристаллизаторе в условиях отсутствия измерений расхода), управляя, например, вручную открытием вентиля 11 и удерживанием вентиля открытым. Действительно, регулирование уровня порошка во вторичном бункере 12, реализуя его автоматически подобно регулированию уровня порошка в кристаллизаторе, обеспечит продолжение непрерывного питания порошком без риска переполнения вторичного бункера.
Во втором варианте детектор 17 присутствия может быть помещен непосредственно на бункер 12 без изменения принципа работы устройства.
Вторичный бункер 12 может быть также образован верхним концом канала питания, который будет тогда достаточно расширенным для обеспечения проникновения в него нижнего конца трубы 9.

Claims (5)

1. Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, содержащее канал питания, постоянно открытый нижний разгрузочный конец которого расположен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей, чем заданная толщина слоя материала, и средства постоянного питания материалом канала, отличающееся тем, что оно снабжено верхним основным бункером с питающей трубой, нижним вторичным бункером, вентилем, детектором расхода материала, средством взвешивания верхнего основного бункера, блоком управления, входы которого соединены со средством взвешивания верхнего основного бункера и детектором расхода материала, а выход блока управления соединен с вентилем, причем нижний конец питающей трубы расположен в нижнем вторичном бункере ниже его верхней кромки, вентиль и детектор расхода материала размещены на питающей трубе, канал питания соединен с нижним вторичным бункером.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено детектором наличия материала, помещенным на нижнем вторичном бункере или на канале питания на заданном расстоянии под нижним концом питающей трубы, причем детектор наличия материала соединен с блоком управления.
3. Способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки, включающий подачу материала по каналу питания, нижний конец которого установлен над поверхностью металла на высоте, равной или немного большей толщины заданного материала, отличающийся тем, что наполняют верхний бункер материалом и закрывают вентиль каждый раз, когда детектор расхода материала указывает нулевой расход, регистрируют время каждого закрытия и открытия вентиля, после каждого закрытия вентиля взвешивают верхний основной бункер и определяют расход материала в течение каждого интервала времени между двумя последовательными закрытиями вентиля.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что открывают вентиль после его закрытия после заданного периода времени.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что открывают вентиль при нулевом показании детектора наличия материала.
SU915001431A 1990-08-27 1991-08-26 Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки и способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки RU2046691C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9010756A FR2666035A1 (fr) 1990-08-27 1990-08-27 Procede et dispositif d'alimentation d'un materiau poudreux ou granule dans une lingotiere de coulee continue.
FR9010756 1990-08-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046691C1 true RU2046691C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=9399920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915001431A RU2046691C1 (ru) 1990-08-27 1991-08-26 Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки и способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5158129A (ru)
EP (1) EP0473521B1 (ru)
JP (1) JP2882556B2 (ru)
KR (1) KR100205475B1 (ru)
AT (1) ATE100005T1 (ru)
AU (1) AU646685B2 (ru)
BR (1) BR9103667A (ru)
DE (1) DE69100986T2 (ru)
DK (1) DK0473521T3 (ru)
ES (1) ES2050045T3 (ru)
FR (1) FR2666035A1 (ru)
RU (1) RU2046691C1 (ru)
ZA (1) ZA916737B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772143C2 (ru) * 2017-10-23 2022-05-18 АйВиСи, БВ Система и способ формирования постели из гранул

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2713116B1 (fr) * 1993-11-30 1996-01-12 Techmetal Promotion Dispositif d'alimentation pour le dépôt par simple gravité d'un matériau granuleux sur la surface d'un métal liquide coulé en continu.
SE515012C2 (sv) * 1994-06-17 2001-05-28 Sandvik Ab Matning av gjutpulver
US5647908A (en) * 1995-02-15 1997-07-15 Foseco International Limited Applicator for surface treatment agent for continuous casting process
AT403555B (de) * 1996-04-16 1998-03-25 Voest Alpine Stahl Donawitz Verfahren und vorrichtung zum aufbringen von giesspulver auf den giessspiegel beim stranggiessen
US6474398B1 (en) * 1998-09-16 2002-11-05 Stollberg, Inc. Apparatus for introducing granular mold flux onto the top of a slab being cast within a continuous casting mold
ES2173015B1 (es) * 1999-10-19 2003-09-01 Sidenor Ind S L Sistema automatico de adicion de polvos de colada en la fabricacion de acero mediante colada continua.
KR100466175B1 (ko) * 2000-12-26 2005-01-13 주식회사 포스코 연속주조기의 몰드플럭스 자동주입장치
KR100775090B1 (ko) * 2006-08-07 2007-11-08 주식회사 포스코 몰드 플럭스 투입장치
US8840357B2 (en) * 2011-07-20 2014-09-23 Deere & Company Material transfer system
EP2760608B1 (en) * 2011-09-29 2019-04-03 Stollberg Inc. System and method for monitoring mold flux consumption
CN105057615B (zh) * 2015-07-30 2017-04-12 江苏永钢集团有限公司 结晶器保护渣添加装置
KR102550132B1 (ko) * 2016-11-08 2023-06-30 재단법인 포항산업과학연구원 마모 저항성 시험 장치
CN106862502B (zh) * 2017-03-28 2020-08-18 江苏苏美达铝业有限公司 一种自动化重力铸造轮毂加工装置
CN107470591A (zh) * 2017-08-07 2017-12-15 攀钢集团研究院有限公司 用于模铸辅料的加入装置及其加入方法
CN108213362A (zh) * 2017-12-29 2018-06-29 浙江杭机铸造有限公司 一种铸造用炉前称量加料装置及其加料方法
CN113600764A (zh) * 2021-08-20 2021-11-05 重庆大朗冶金新材料有限公司 一种硅锰粉料熔兑装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1473044A (fr) * 1965-12-14 1967-03-17 Siderurgie Fse Inst Rech Procédé et dispositif pour l'obtention d'un débit de métal liquide constant
FR2041014B1 (ru) * 1969-04-30 1974-06-14 Commissariat Energie Atomique
SU624705A2 (ru) * 1977-03-28 1978-08-09 Институт Проблем Литья Ан Украинской Сср Устройство дл ввода ферромагнитных дисперсных материалов в жидкий металл
IT1116426B (it) * 1977-04-18 1986-02-10 Centro Speriment Metallurg Sistema per l'aggiunta di polveri in lingottiera per colata continua
CH623758A5 (en) * 1977-11-04 1981-06-30 Concast Ag Apparatus for feeding casting powder into a mould of a continuous casting installation for steel
GB2024029B (en) * 1978-06-28 1982-10-13 British Cast Iron Res Ass Means for adding material to a flowing stream of molten metal
IT1120012B (it) * 1979-09-20 1986-03-19 Centro Speriment Metallurg Metodo per prevenire gli effetti del break-out negli impianti di colata continua
FR2522551A1 (fr) * 1982-03-05 1983-09-09 Lorraine Laminage Procede et dispositif d'alimentation et de regulation de la couche de poudre de lubrification dans une lingotiere de coulee continue
SU1235624A1 (ru) * 1984-11-10 1986-06-07 Киевский институт автоматики им.ХХУ съезда КПСС Устройство дл автоматического измерени насыпной плотности формовочной смеси
JPS63123555A (ja) * 1986-11-14 1988-05-27 Nippon Steel Corp 連続鋳造用パウダ−供給方法及びその装置
FR2635029B1 (fr) * 1988-08-08 1990-11-16 Siderurgie Fse Inst Rech Dispositif d'alimentation automatique d'une lingotiere de coulee continue en produit poudreux ou granuleux

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Франции N 2522551, кл. B 22D 11/10, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772143C2 (ru) * 2017-10-23 2022-05-18 АйВиСи, БВ Система и способ формирования постели из гранул

Also Published As

Publication number Publication date
BR9103667A (pt) 1992-05-19
ES2050045T3 (es) 1994-05-01
JP2882556B2 (ja) 1999-04-12
EP0473521B1 (fr) 1994-01-12
KR100205475B1 (ko) 1999-07-01
US5158129A (en) 1992-10-27
ZA916737B (en) 1993-04-28
EP0473521A1 (fr) 1992-03-04
AU646685B2 (en) 1994-03-03
KR920004061A (ko) 1992-03-27
FR2666035A1 (fr) 1992-02-28
DK0473521T3 (da) 1994-05-16
AU8273991A (en) 1992-03-05
FR2666035B1 (ru) 1994-12-16
JPH04253554A (ja) 1992-09-09
DE69100986T2 (de) 1994-07-21
DE69100986D1 (de) 1994-02-24
ATE100005T1 (de) 1994-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2046691C1 (ru) Устройство управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки и способ управления нанесением слоя порошкообразного или гранулированного материала на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе непрерывной разливки
JP2602819B2 (ja) 連続計量装置による流動性材料流過量自動制御装置
US2825104A (en) Method and apparatus for controlling gravity liquid flow, and for continuous metal billet casting
US3970135A (en) Method for applying flux powder to the bath level in a continuous casting mold during continuous casting
US4460163A (en) Device and furnace for discharging measured quantities of molten metal
US4084631A (en) Method and device for controlling a casting machine
US3996996A (en) Apparatus for the production of castings
RU2270735C2 (ru) Огнеупорный блок литейной трубы, располагаемый на стакане емкости, содержащей расплав металла, в частности промежуточной емкости ленточной разливочной установки
JPH0712530B2 (ja) 金属溶湯を鋳込む方法
GB2116092A (en) Supplying the layer of flux powder in a continuous casting mold
US5129629A (en) Apparatus for feeding material into a molten stream
JPS588784A (ja) 装入量を決定するための方法及び装置
JPS63273014A (ja) 液体及び粉体の計量制御方法及び計量制御装置
US3514018A (en) Equipment for mechanical charging casting apparatus
US3995681A (en) Apparatus for applying flux powder to the bath level in a continuous casting mold
UA59406C2 (ru) Способ начала процесса непрерывного разлива металла
US3773218A (en) Method of regulating molten metal supply
GB2059074A (en) Fluid flow measurement
SU1282954A1 (ru) Способ подачи жидкого металла в кристаллизатор машин непрерывного лить металлов
JPS61136610A (ja) 自動接種装置
SU814561A1 (ru) Устройство регулировани уровн МЕТАлл B КРиСТАллизАТОРЕ
US4825706A (en) Flowmeter for a moving packed bed
JPH0435696B2 (ru)
SU916947A1 (ru) Установка дл подачи сыпучих материалов
JPH03158305A (ja) 粉粒体貯蔵容器の放出装置

Legal Events

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

Effective date: 20040827