RU2069598C1 - Способ непрерывного литья металлических длинномерных заготовок и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ непрерывного литья металлических длинномерных заготовок и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2069598C1
RU2069598C1 SU884743957A SU4743957A RU2069598C1 RU 2069598 C1 RU2069598 C1 RU 2069598C1 SU 884743957 A SU884743957 A SU 884743957A SU 4743957 A SU4743957 A SU 4743957A RU 2069598 C1 RU2069598 C1 RU 2069598C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
cross
section
outlet
melt
Prior art date
Application number
SU884743957A
Other languages
English (en)
Inventor
Торбьерн Экерот Свен
Original Assignee
Торбьерн Экерот Свен
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 Торбьерн Экерот Свен filed Critical Торбьерн Экерот Свен
Application granted granted Critical
Publication of RU2069598C1 publication Critical patent/RU2069598C1/ru

Links

Images

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
    • B22D11/008Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths of clad ingots, i.e. the molten metal being cast against a continuous strip forming part of the cast product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
  • Coating With Molten Metal (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)

Abstract

Использование: получение металлических длинномерных заготовок сечением, соответствующим сечению конечного изделия непосредственно из ванны жидкого металла непрерывным литьем. Сущность изобретения: способ непрерывного литья металлического материала, например, стали для получения длинномерных тел 2, имеющие сечение, соответствующее сравнительно точно сечению конечных изделий, при котором металлический расплав 1 выпускают из выпускного литника 3 в контейнере с жидким металлом и собирают затем для последующего отверждения. Способ отличается тем, что расплав металла 1 выходит из литника вместе с металлическим телом 5, которое имеет по существу такую же температуру плавления, что и жидкий металл, причем это металлическое тело, проходящее через литник 3, вводят в жидкий металл, и оно движется вместе с ним, постепенно охлаждая жидкий металл 1 и улавливая его, по существу с одинаковой скоростью, что и тело 5 в так называемом граничном слое. Сечение введенного тела 5 соответствует сечению жидкого металла, определенного выпускным литником, таким образом эффект охлаждения и улавливания, создаваемый введенным телом, способствует образованию требуемого граничного слоя и структуры отвержденного металла. Изобретение также касается устройства для осуществления способа. 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение касается способа бесслиткового литья металлов для получения длинномерных тел, в частности заготовок, имеющих сечение, которое соответствует сравнительно точно сечению требуемых изделий, при которых жидкий металл заставляют течь из выпускного отверстия или литника контейнера, содержащего ванну металла, и затем его собирают для последующего отверждения.
Кроме того, изобретение касается устройства для осуществления способа.
Возможность литья стали и других металлов до размеров, которые точно соответствуют сечению конечного изделия, непосредственно из ванны жидкого металла дает явные преимущества. Это позволяет получить значительную экономию за счет сокращения расходов на ручной труд и также расходов, связанных, с потреблением энергии, рабочих материалов, и капиталовложений.
Однако при применении таких способов бесслиткового литья сталкиваются со значительными трудностями. Поскольку сечение небольшое, то требуется высокая скорость разливки, в то же время увеличиваются требования к качеству поверхностей, так как литье осуществляют сравнительно близко к конечному размеру.
Переход от литья слитков к технологии непрерывного литья можно сказать является шагом в направлении способов бесслиткового литья.
Известны способы непрерывного литья для получения профилей малых размеров. Эти известные способы не применяют до значительной степени из-за низкой производительности и плохого качества поверхности получаемых слитков. Среди прочих факторов низкая производительность способов непрерывного литья является следствием того факта, что требуется время для образования тонкого твердого слоя или покрытия и содержания жидкого металла.
Высокая производительность может быть достигнута в тех способах, в которых не требуется образовывать тонкий твердый слой прежде, чем материал, например сталь, оставит стояк, из которого должно начинаться литье. Такой способ также позволяет получить приемлемые поверхности. Однако жидкий материал имеет тенденцию к образованию капелек из-за неравномерного потока, причем он может даже полностью распадаться на капли. Следовательно, существует необходимость в стабилизации выходящего потока материала в отношении его формы и также охлаждении расплава.
Изобретение относится к способу и устройству, которые предлагают решение проблемы создания способа бесслиткового литья, который можно применять в промышленности для литья длинномерных заготовок, имеющих сравнительно небольшое сечение.
Таким образом, изобретение касается способа бесслиткового литья металлических материалов, например стали, в длинномерные тела, главным образом заготовки, сечение которых соответствует сравнительно точно сечению требуемых изделий, при котором расплав металла заставляют течь через литник в контейнере и затем собираться для его последующего отверждения. Этот способ отличается тем, что жидкий металл вынужден выходить из литника вместе с металлическим телом, температура плавления которого по существу одинакова с температурой плавления металлического расплава, при этом тело проходит через литник, вводится в расплав и движется с жидким металлом, заставляя его постепенно охлаждаться, при этом жидкий металл улавливается так называемым граничным слоем практически при одной скорости, что и упомянутое тело, причем сечение тела, сопровождающего жидкий металл, соответствует сечению жидкого металла, определенному литником, таким образом эффект охлаждения и улавливания, создаваемый телом, будут способствовать получению требуемого граничного слоя и образованию структуры отвержденного металла.
Изобретение также касается устройства для бесслиткового литья материалов, например стали, в длинномерные тела, которые образуют в основном заготовки с сечением, соответствующим сравнительно точно сечению требуемых изделий, причем устройство содержит контейнер для жидкого металла, снабженный выпускным литником, через который должен проходить жидкий металл, и разматывающее устройство, несущее охлаждающее тело, точка плавления которого по существу соответствует температуре плавления жидкого металла, причем с разматывающего устройства охлаждающее тело должно проходить через выпускной литник и взаимодействовать с жидким металлом, выходящим из него, причем устройство дополнительно содержит наматывающее устройство для намотки литого тела. Устройство отличается главным образом тем, что сечение выпускного литника по существу полностью идентично требуемому сечению литого тела, и что сечение охлаждающего тела предпочтительно составляет 9 30 общего сечения литой заготовки.
Применение стабилизирующего тела в бесслитковом литье прутковой стали известно в технике, хотя способ отличается по существу от предложенного.
На фиг. 1 показан первый вариант конструкции устройства для бесслиткового литья согласно изобретению; на фиг. 2 схема отливки тела по существу прямоугольного сечения, как это видно в направлении толщины тела.
Устройство (фиг. 1) включает в себя контейнер 1, который содержит ванну 1' жидкого металла, например стали, для бесслиткового литья длинномерных заготовок или отливок 2, которые представляют собой главным образом заготовки с сечением, сравнительно точно соответствующим сечению конечных изделий. Контейнер 1 включает в себя выпускной литник 3, который предпочтительно расположен в днище контейнера и через который жидкий металл должен течь, как показано на фиг. 1. Выпускной литник 3 имеет выпускной канал 3', который определяет истинную форму поперечного сечения литника, и следовательно все ссылки здесь на форму поперечного сечения относятся в действительности к форме поперечного сечения канала 3' литника, которая представляет по существу наименьшее сечение.
Разматывающее устройство 4, которое показано в масштабе, отличном от масштаба, например, контейнера 1, несет продолговатое охлаждающее тело 5, предназначенное для прохождения с разматывающего устройства предпочтительно по подающим роликам 6 или т.п. вниз через ванну и выхода через литник для взаимодействия с жидким металлом, выходящим через литник, при этом тело 5, которое предпочтительно металлическое, вводится и перемещается с жидким металлом, охлаждая и стабилизируя его.
Согласно предпочтительному воплощению охлаждающее тело 5 предназначено для прохождения в расплав через сопло 7, которое имеет щель или канал 8, причем отверстие 9 в его нижней части находится на расстоянии примерно 10 30 см от внутреннего отверстия 3' и литника 3. Таким образом высота ванны в контейнере предпочтительно превышает указанное расстояние.
Согласно одному примеру воплощения литник 3 имеет по существу прямоугольное сечение для литья тела по существу прямоугольного сечения. Полученный профиль имеет толщину примерно 1 10 мм и ширину примерно 5 1000 мм. В этом примере воплощения охлаждающее тело 5 имеет по существу прямоугольную форму сечения, причем сечение тела 5 предпочтительно будет составлять примерно 9 30 от общего сечения литого тела или профиля 2.
Согласно другому примеру воплощения литник 3 имеет по существу эллиптическую, круглую или подобную форму сечения для литья тела соответствующей формы сечения, причем в этом случае упомянутая форма имеет большую ось, которая равна 3 50 мм, и малую ось, которая равна 2 10 мм. Когда оно имеет описанное прямоугольное сечение, то охлаждающее тело 5 будет предпочтительно соответствовать 9 30 общему сечению литого тела.
Пример конструкции, показанной на фиг. 1, также включает в себя наматывающее устройство 10, предназначенное для наматывания литого тела 2. Наматывающему устройству 10 предшествует охлаждающий слой 10 или т.п. на который должно проходить отлитое тело предпочтительно в контакте с охлаждающей средой 13 посредством охлаждающих устройств 12. Охлаждающие устройства и охлаждающая среда в конструкции, показанной на фиг. 1, включают в себя разбрызгивающие сопла 12 для разбрызгивания, например, воды или пара на отливку. Наматывающее устройство и охлаждающий слой показаны в масштабе, отличном от масштаба, в котором показан контейнер 1. Буферную петлю 14 образуют для приема скоплений из-за различий в скорости.
Фиг. 2 показывает литье тела прямоугольного сечения, по существу заготовки в форме полосы, причем тело 2 показано в направлении его толщины. В этом случае выпускной литник 3 имеет по существу щелеобразный канал, причем сопло 7 в данном случае также имеет сравнительно тонкую щель, через которое может проходить тело 5.
В некоторых случаях предпочтительно предусмотреть средство (не показано) для нагрева литника 3 до температуры примерно 200oC выше температуры ванны, при которой начинается отверждение, т.е. так называемая температура ликвидуса, и для поддержания температуры. Нагрев можно осуществлять различными известными средствами.
В других случаях предпочтительно предусмотреть средство (не показано) для охлаждения литника до температуры примерно 350oC ниже температуры ликвидуса и поддержания требуемой температуры. Такой способ охлаждения можно осуществлять различными известными средствами.
Предложенный способ и работа предложенного устройства будут поняты во всех их деталях из вышеописанного.
Сечение охлаждающего тела соответствует выходящему расплавленному металлу, таким образом эффект охлаждения, создаваемый охлаждающим телом 2, способствует образованию скелета так называемых дендритов материала в расплавленном металле, таким образом вязкость дендритосодержащего расплава будет обеспечивать то, что форма, придаваемая жидкому металлу литником, будет сохраняться по существу после того, как жидкий металл оставит литник. Точнее охлаждающее тело заставляют охлаждать жидкий металл 1 постепенно, и одновременно оно улавливает жидкий металл, таким образом металл будет двигаться по существу с одинаковой скоростью, что и тело 5 в так называемом граничном слое, при этом сечение охлаждающего тела 5 соответствует сечению и геометрии жидкого металла, определенному литником, таким образом эффект улавливания и охлаждения, создаваемый охлаждающим телом, введенным в литник, способствует образованию требуемого граничного слоя и структуры отвержденного металла. Во время образования граничного слоя отмечается явление ламинарного потока.
Металл все еще остается в жидком состоянии в большой части, когда он оставляет литник, причем особенно наружная часть жидкости, что позволяет осуществлять способ литья с высокой скоростью.
В результате образования граничного слоя и начала отверждения выходящий расплав будет сохранять свою форму, которую ему придал литник, после выхода из него до тех пор, пока не образуется тонкая внешняя оболочка или корка отвержденного расплава в результате охлаждения за счет излучения и конвекции.
Истинный способ литья можно осуществлять посредством ввода охлаждающего тела в ванну расплава, расположенную в опоке, имеющей высоту ванны в несколько дециметров. Охлаждающее тело выходит через литник, окруженный расплавленным металлом. Скорость, с которой образуется отливка, определяется до значительной степени скоростью охлаждающего тела.
Пример 1. Нержавеющую сталь марки SIS 2333 отливали с охлаждающим телом по существу на одного материала, что и в первоначальных случаях. Размеры выпускного канала литника толщина примерно 3 мм, ширина примерно 32 мм, размеры охлаждающего тела соответственно примерно 1,2 и 30,4 мм. Температура литья примерно 1480oC, скорость литья примерно 0,8 м/с. Высота ванны - примерно 15 20 мм.
Пример 2. Малоуглеродистую сталь, имеющую содержание углерода 0,10 отливали с охлаждающим телом по существу из одного материала. Размеры выходного канала в литнике толщина примерно 3,5 мм, щирина примерно 20 мм, размеры охлаждающего тела толщина примерно 1,6 мм, ширина примерно 18,2 мм. Температура литья равнялась примерно 1540oC, а скорость литья примерно 1,5 м/с. Высота ванны равнялась примерно 15 20 мм.
Пример 3. Нержавеющую сталь марки SIS 2343 отливали с охлаждающим телом из углеродистой стали, имеющей содержание углерода примерно 0,08 Размеры выходного канала литника толщина примерно 3 мм, ширина примерно 90 мм, а охлаждающее тело толщиной примерно 1,1 мм и шириной примерно 88,7 мм. Температура равнялась примерно 1465oC, а скорость литья примерно 0,5 2 м/с. Высота ванны изменялась от 15 до 5 см.
Из описанного видно, что способ и устройство согласно изобретению позволяют осуществлять хорошо контролируемый способ бесслиткового литья, при котором форму литого изделия можно тщательно контролировать, несмотря на присутствие расплава.
Требование высокой производительности литья удовлетворяется, потому что жидкий металл находится в контакте с литником, а не с подвижной оболочкой литейной формой, как, например, в процессах непрерывного литья. Проблема поддержания формы выходящего металла до тех пор, пока не образуется корка, решается описанным способом.
Однако возможны другие воплощения и изобретения, кроме того, в объеме изобретения допускаются незначительные изменения.
Например, полученные профили могут отличаться от упомянутых чисто прямоугольных, эллиптических и круглых форм сечений.
Также можно применять различные комбинации металлических материалов по отношению к комбинации ванны жидкого металла и охлаждающего тела.
Регулирование температуры выходного литника может достигаться посредством микроволнового, индукционного, радиационного нагрева или нагрева сопротивлением. Возможны различные комбинации этих способов нагрева.
Вообще условия литья могут широко изменяться. Например, можно применять более высокие скорости литья и ширину, чем в указанных трех примерах. Кроме того, возможны комбинации материалов. Например, охлаждающее тело может быть из того же материала, что и ванна, расплава или материала, отличного от материала ванны.
Следовательно, изобретение не должно рассматриваться, как ограниченное описанными воплощениями, поскольку в объеме формулы изобретения возможны различные изменения и модификации.

Claims (14)

1. Способ непрерывного литья металлических длинномерных заготовок, включающий накопление расплава в емкости, выпуск расплава из емкости через выпускное отверстие литника с одновременной подачей через него металлического охлаждающего тела с поперечным сечением меньше сечения выпускного отверстия и температурой плавления в основном равной температуре расплава, отличающийся тем, что форму сечения отливаемой заготовки формируют за счет соответствия формы сечения металлического охлаждающего тела форме сечения выпускного отверстия.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выпускной литник охлаждают до температуры на 350oC ниже температуры ликвидус расплава и поддерживают ее в процессе литья.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выпускной литник нагревают до температуры на 200oC выше температуры ликвидуса расплава и поддерживают ее в процессе литья.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлическое охлаждающее тело подают в расплавленный металл через сопло, нижний срез которого расположен в жидком металле на требуемом расстоянии от выпускного отверстия литника, предпочтительно на 10 30 см, при этом уровень жидкого металла в емкости превышает указанное расстояние на 15 45 см.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для получения заготовки прямоугольного сечения толщиной 1 10 мм и шириной 5 100 мм используют металлическое тело прямоугольного сечения и аналогичное сечение выпускного отверстия литника.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для получения заготовки эллиптического, круглого или подобного сечения с большой осью 3 50 мм и малой осью 2 10 мм и используют металлическое тело соответствующего сечения и аналогичное сечение выпускного отверстия литника.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение металлического тела составляет 9 30% от общего сечения конечного изделия.
8. Устройство для непрерывного литья металлических длинномерных заготовок, преимущественно из стали, содержащее емкость с ванной жидкого металла, снабженную литником с выпускным отверстием, разматывающее средство, подающее металлическое охлаждающее тело, средство для намотки и средство охлаждения получаемого изделия, отличающееся тем, что форма сечения отверстия выпускного литника соответствует форме сечения охлаждающего тела, при этом сечение последнего составляет 9 30% от сечения выпускного отверстия.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что содержит средство для охлаждения литника и поддержания заданной температуры.
10. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что оно снабжено средством для нагрева литника и поддержания заданной температуры.
11. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что оно снабжено соплом для охлаждающего тела, расположенном в емкости над выпускным отверстием литника, при этом нижний конец сопла расположен на расстоянии 10 30 см от упомянутого отверстия и ниже уровня ванны жидкого металла в емкости.
12. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что выпускное отверстие литника имеет прямоугольное сечение размером (1 10)•(5 1000) мм.
13. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что выпускное отверстие литника имеет эллиптическую или подобную форму сечения с большой осью 3 50 мм и малой осью 2 10 мм.
14. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что в качестве средства для охлаждения получаемого изделия оно содержит сопла, разбрызгивающие охлаждающую среду.
SU884743957A 1987-10-23 1988-10-21 Способ непрерывного литья металлических длинномерных заготовок и устройство для его осуществления RU2069598C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8704138-0 1987-10-23
SE8704138A SE503737C2 (sv) 1987-10-23 1987-10-23 Förfarande och anordning för direktgjutning av metaller till långsträckta kroppar
PCT/SE1988/000558 WO1989003738A1 (en) 1987-10-23 1988-10-21 A method and apparatus for the direct casting of metals to form elongated bodies

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2069598C1 true RU2069598C1 (ru) 1996-11-27

Family

ID=20369991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884743957A RU2069598C1 (ru) 1987-10-23 1988-10-21 Способ непрерывного литья металлических длинномерных заготовок и устройство для его осуществления

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5427172A (ru)
EP (1) EP0387271B1 (ru)
JP (1) JP2942565B2 (ru)
AT (1) ATE164790T1 (ru)
AU (1) AU630337B2 (ru)
BR (1) BR8807765A (ru)
DE (1) DE3856161T2 (ru)
FI (1) FI85450C (ru)
RU (1) RU2069598C1 (ru)
SE (1) SE503737C2 (ru)
WO (1) WO1989003738A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI901001A (fi) * 1990-02-28 1991-08-29 Outokumpu Oy Foerfarande och anordning foer framstaellning av metallmatriskomposit.
US5736199A (en) * 1996-12-05 1998-04-07 Northeastern University Gating system for continuous pressure infiltration processes
DE19731124C1 (de) * 1997-07-19 1999-01-21 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von beschichtetem Warm- und Kaltband
US6705384B2 (en) * 2001-10-23 2004-03-16 Alcoa Inc. Simultaneous multi-alloy casting
CN1307013C (zh) * 2003-10-24 2007-03-28 周照耀 连续定向凝固铸造方法、装置及其制备的线材或板带材料
DE102013200742B4 (de) * 2013-01-18 2020-03-26 Primetals Technologies Austria GmbH Stranggegossener Verbundwerkstoff

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB509456A (en) * 1938-06-22 1939-07-17 Walter Philip Williams The formation of metallic composite sheet stock by direct casting
US2310893A (en) * 1940-06-14 1943-02-09 Brenner Paul Method and device for casting plated ingots
LU32906A1 (ru) * 1953-07-04
GB839556A (en) * 1955-10-10 1960-06-29 Joseph Barry Brennan Improvements in or relating to casting
US3470939A (en) * 1965-11-08 1969-10-07 Texas Instruments Inc Continuous chill casting of cladding on a continuous support
CH451419A (de) * 1967-07-04 1968-05-15 Gen Electric Tauchgussverfahren
US3568753A (en) * 1967-12-18 1971-03-09 Texas Instruments Inc Process of fabricating a composite zinc printing plate
SE427090B (sv) * 1980-05-08 1983-03-07 Ekerot Sven Torbjoern Forfarande och anordning att medelst direktgjutning av en metallsmelta framstella metalliska tradprodukter
JPS5919786B2 (ja) * 1980-12-25 1984-05-08 株式会社富士工業所 母材の外周に鋳かけ肉盛リクラツド材を形成する方法
HU203690B (en) * 1984-05-30 1991-09-30 Fujikura Ltd Bush for apparatus producing cast rod by dip casting from core-wire
SE457621B (sv) * 1985-12-30 1989-01-16 Ekerot Sven Torbjoern Foerfarande och anordning foer vaermning av dysa eller taerning
DE3680547D1 (de) * 1986-05-27 1991-08-29 Mannesmann Ag Verfahren zum erzeugen von duennen metallstraengen.
US4726417A (en) * 1986-09-12 1988-02-23 Hitachi Metals, Ltd. Adamite compound roll

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Великобритании N 174081, кл. B 22D 19/08, 1969. Заявка PCT N 81/03136, кл. B 22D 19/00, 1981. *

Also Published As

Publication number Publication date
DE3856161D1 (de) 1998-05-14
FI85450B (fi) 1992-01-15
WO1989003738A1 (en) 1989-05-05
AU630337B2 (en) 1992-10-29
ATE164790T1 (de) 1998-04-15
JPH03501707A (ja) 1991-04-18
SE503737C2 (sv) 1996-08-19
FI85450C (fi) 1992-04-27
BR8807765A (pt) 1990-08-07
AU2624188A (en) 1989-05-23
DE3856161T2 (de) 1998-07-30
US5427172A (en) 1995-06-27
EP0387271B1 (en) 1998-04-08
FI902008A0 (fi) 1990-04-20
JP2942565B2 (ja) 1999-08-30
SE8704138D0 (sv) 1987-10-23
EP0387271A1 (en) 1990-09-19
SE8704138L (sv) 1989-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1263214A (en) Method of and apparatus for continuous casting of metal strip
FI101944B (fi) Teräsnauhan valu
RU2069598C1 (ru) Способ непрерывного литья металлических длинномерных заготовок и устройство для его осуществления
US4715428A (en) Method and apparatus for direct casting of crystalline strip by radiant cooling
US3437131A (en) Centrifugal casting apparatus with smooth refractory nonhydrocarbon mold coating
CN1064870C (zh) 直接浇注连续金属带的方法和装置
US3931848A (en) Method and apparatus for cooling a strand cast in an oscillating mold during continuous casting of metals, especially steel
KR960004423B1 (ko) 연속 주조되는 금속제품을 냉각하기 위한 방법 및 장치
CA1241178A (en) Method and apparatus for continuous casting of crystalline strip
JPH0255642A (ja) ストリツプ鋼を連続的に鋳造する方法および装置
HU215428B (hu) Elektromágneses kokilla mágneses mezőben történő függőleges folyamatos tuskóöntésre és eljárás folyamatosan öntött tuskók hűtésére
CA2026726C (en) Method and apparatus for strip casting
EP0174767B1 (en) Method and apparatus for direct casting of crystalline strip by radiantly cooling
EP0241540A1 (en) Method of and apparatus for continuous casting of metal strip
EP0174766A2 (en) Method and apparatus for direct casting of crystalline strip in non-oxidizing atmosphere
US4751959A (en) Method of and apparatus for continuously casting metals
CN109789477B (zh) 用于多重浇铸金属股线的方法
RU2004376C1 (ru) Способ непрерывного лить заготовок пр моугольного поперечного сечени
US6565925B1 (en) Method and device for producing coated metal strands, especially steel strips
KR950007325B1 (ko) 이동식 노즐을 이용한 판재의 분무적층 성형방법 및 장치
JPH05237614A (ja) 環状鋼製品の連続鋳造方法および連続鋳造装置
RU2086347C1 (ru) Установка для непрерывного литья заготовок
JPS61262450A (ja) 溶融金属の連続鋳造方法
DE2024747C3 (de) Verfahren zum halbkontinuierllchen Stranggießen, insbesondere von Stahl, und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens *
JPS6234650A (ja) 微細組織を有する鋳塊の鋳造装置