RU2089336C1 - Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов - Google Patents
Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2089336C1 RU2089336C1 RU94044995A RU94044995A RU2089336C1 RU 2089336 C1 RU2089336 C1 RU 2089336C1 RU 94044995 A RU94044995 A RU 94044995A RU 94044995 A RU94044995 A RU 94044995A RU 2089336 C1 RU2089336 C1 RU 2089336C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- titanium
- aluminum
- coating
- titanium nitride
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
Abstract
Использование: металлургия, конкретнее, непрерывная разливка алюминия и его сплавов. Для повышения стойкости кристаллизации и качества слитков корпус кристаллизатора выполняют из алюминиевого сплава с защитным покрытием в виде чередующихся слоев титана и нитрида титана, нанесенным на его рабочую поверхность. В процессе контакта расплава с поверхностью покрытия формируется слиток. Перед нанесением покрытия рабочую поверхность кристаллизатора подвергают полировке, часто позволит получить шероховатость покрытия не более 0,63 мкм. 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии, преимущественно алюминиевым сплавам методом непрерывного литья.
Известно устройство для непрерывной разливки алюминия и его сплавов, содержащее кристаллизатор, рабочая поверхность которого имеет хромовое покрытие с толщиной слоя 5-30 мкм, и приспособление для распределения смазки [1]
Недостатком указанного устройства является то, что в процессе плавки за счет способности хрома растворяться в алюминии возрастает степень взаимодействия с расплавом. На рабочей поверхности кристаллизатора образуются "налипы", которые ведут к ухудшению качества поверхности слитка и увеличивают износ кристаллизатора.
Недостатком указанного устройства является то, что в процессе плавки за счет способности хрома растворяться в алюминии возрастает степень взаимодействия с расплавом. На рабочей поверхности кристаллизатора образуются "налипы", которые ведут к ухудшению качества поверхности слитка и увеличивают износ кристаллизатора.
Наиболее близким к предлагаемому является кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов, содержащий корпус с приспособлением для распределения смазки, при этом корпус выполнен из алюминиевого сплава, а на его рабочей поверхности выполнено защитное покрытие, образующееся в результате пропитывания твердого пористого анодированного слоя насыщенным раствором соли тиомолибдата аммония [2]
Существенным недостатком указанного кристаллизатора является наличие твердого пористого слоя на рабочей поверхности кристаллизатора. Пористый слой способствует снижению теплоотвода от стенок кристаллизатора, что ведет к значительному повышению температуры рабочей поверхности, к взаимодействию покрытия с расплавом. В результате взаимодействия покрытия (анодного слоя оксида алюминия или пористого слоя чистого хрома) с алюминиевым расплавом снижается стойкость кристаллизатора и ухудшается качество поверхности слитка. Кроме того, повышается трение покрытия по стенке слитка за счет увеличения шероховатости покрытия из-за его пористости, что снижает качество поверхности металла.
Существенным недостатком указанного кристаллизатора является наличие твердого пористого слоя на рабочей поверхности кристаллизатора. Пористый слой способствует снижению теплоотвода от стенок кристаллизатора, что ведет к значительному повышению температуры рабочей поверхности, к взаимодействию покрытия с расплавом. В результате взаимодействия покрытия (анодного слоя оксида алюминия или пористого слоя чистого хрома) с алюминиевым расплавом снижается стойкость кристаллизатора и ухудшается качество поверхности слитка. Кроме того, повышается трение покрытия по стенке слитка за счет увеличения шероховатости покрытия из-за его пористости, что снижает качество поверхности металла.
Технический результат изобретения заключается в повышении стойкости кристаллизатора и качества слитков.
Технический результат достигается тем, что кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов содержит корпус с приспособлением для распределения смазки, при этом корпус выполнен из алюминиевого сплава, а на его рабочей поверхности выполнено защитное покрытие, причем защитное покрытие выполнено многослойным с чередованием слоев титана и нитрида титана, при этом слой нитрида титана выполнен со стороны рабочей полости кристаллизатора с шероховатостью не более 0,63 мкм.
Сопоставительный анализ с ближайшим аналогом позволил выявить в предлагаемом техническом решении следующие отличительные признаки: выполнение защитного покрытия многослойным с чередованием слоев титана и нитрида титана; выполнение слоя нитрида титана со стороны рабочей полости кристаллизатора с шероховатостью не более 0,63 мкм;
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявляемое техническое решение соответствует критерию охраноспособности "новизна".
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявляемое техническое решение соответствует критерию охраноспособности "новизна".
Выполнение защитного покрытия многослойным с чередованием слоев титана и нитрида титана объясняется необходимостью исключения больших перепадов значений коэффициентов линейного расширения (α) между материалом кристаллизатора и покрытия. Таким образом, на рабочую поверхность кристаллизатора из алюминиевого сплава a 2,35 • 106 град.-1) наносят подложку из титана (a 11,4 • 10-6 град.-1) под слой нитрида титана a 6,6 • 10-6 град.-1), что обеспечивает плавный переход от одного материала к другому. При этом чередование слоев титана и нитрида титана позволяет добиться более прочного взаимного соединения слоев покрытия из-за их химического сродства и при необходимости увеличить общую толщину покрытия.
Кроме того, нитрид титана нерастворим в жидком алюминии, поэтому его нанесение на контактирующую с расплавом поверхность гарантирует высокую стойкость покрытия и исключает его отслаивание, а высокая твердость нитрида титана (2000 HV) способствует повышению прочности рабочей поверхности (для сравнения твердость титана 600 HV, а хрома 900 HV).
Выполнение слоя нитрида титана со стороны рабочей полости кристаллизатора объясняется тем, что он обладает высокими антифрикционными свойствами, которые обеспечивают хорошее скольжение слитка на поверхности кристаллизатора. Однако шероховатость защитного покрытия при этом должна быть не более 0,63 мкм.
При шероховатости более 0,63 мкм возрастает трение и ухудшается поверхность слитка. Если шероховатость будет существенно меньше, чем 0,63 мкм, то эффективность работы кристаллизатора возрастает, но при этом возрастают и затраты на полировку рабочей поверхности. Таким образом, качество полировки кристаллизатора определяет качество поверхности слитка.
При дополнительном анализе известных источников информации был выявлен прием нанесения пленки на основе нитрида титана толщиной 0,005-0,007 мкм для повышения стойкости штампа (а.с. СССР N 778873, кл. B 21 D 37/00, 1980). Известен кристаллизатор, рабочая поверхность которого снабжена слоем металлопокрытия (заявка Японии N 4-22658, кл. B 22 D 11/04, 1992), которое предназначено для улучшения совместимости частей при многократной сборке и разборке.
Других признаков, отличающих заявляемое техническое решение от прототипа, не обнаружено, поэтому можно сделать вывод, что заявляемый кристаллизатор соответствует критерию "изобретательский уровень".
Таким образом, все признаки предлагаемого изобретения способствуют достижению технического результата, а именно: повышению стойкости кристаллизатора и качества слитков путем регламентации размещения слоев защитного покрытия, позволяющего исключить большой перепад коэффициентов линейного расширения между материалом кристаллизатора и обеспечить повышение твердости защитного покрытия.
На чертеже представлен вертикальный разрез кристаллизатора.
Предлагаемый кристаллизатор содержит корпус 1, выполненный из алюминиевого сплава, внутренняя поверхность которого снабжена защитным покрытием, содержащим слой титана 2 и нитрида титана 3. Позицией 4 обозначен расплав, а позицией 5 слиток, установленный на поддоне 6. В корпусе выполнено приспособление для распределения смазки 7, полость для охлаждающей жидкости 8.
Кристаллизатор работает следующим образом. Корпус кристаллизатора 1 с нанесенным на его внутреннюю поверхность защитным покрытием 2 и 3 устанавливают на рабочем столе литейной машины. В процессе контакта расплава 4 с поверхностью антифрикционного покрытия формируется слиток 5, который скользит по его поверхности, опираясь на поддон 5, и вытягивается из кристаллизатора. Охлаждение слитка производят жидкостью, заполняющей полость 8 кристаллизатора, а смазку осуществляют посредством приспособления 7. Для определения пределов допустимой шероховатости покрытия была проведена серия экспериментов на кристаллизаторе диаметром 240 мм из алюминиевого сплава Д1. Внутренняя поверхность кристаллизатора подвергалась полировке до разных уровней шероховатости по ГОСТ 2789-73, а затем ионно-плазменным методом наносился слой чистого титана толщиной 1-3 мкм, а поверх него слой нитрида титана толщиной 3-5 мкм. При этом шероховатость наружного слоя была не более 0,63 мкм.
Кристаллизатор испытывался при непрерывном литье слитков из алюминиевого сплава АД31 с подачей стандартной смазки.
В процессе литья оценивались стойкость кристаллизатора и качество поверхности слитков по сравнению с кристаллизатором-прототипом и без защитного покрытия. Результаты экспериментов представлены в таблице.
Как следует из данных таблицы, при всех вариантах покрытия при шероховатости поверхности более 0,63 мкм слитки имеют дефекты. Стойкость кристаллизатора с покрытием "титан + нитрид титана" выше, чем у ближайшего аналога. Это означает, что каждый кристаллизатор с покрытием "титан + нитрид титана" дает больше качественных слитков, чем с покрытием по а.с. N 544502. Таким образом, преимущество предлагаемого кристаллизатора в сравнении с прототипом свидетельствует о его высокой эффективности.
Claims (1)
- Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов, содержащий корпус с приспособлением для распределения смазки, при этом корпус выполнен из алюминиевого сплава, а на его рабочей поверхности выполнено защитное покрытие, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено многослойным с чередованием слоев титана и нитрида титана, при этом слой нитрида титана выполнен со стороны рабочей полости кристаллизатора с шероховатостью не более 0,63 мкм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94044995A RU2089336C1 (ru) | 1994-12-23 | 1994-12-23 | Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94044995A RU2089336C1 (ru) | 1994-12-23 | 1994-12-23 | Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94044995A RU94044995A (ru) | 1996-10-20 |
RU2089336C1 true RU2089336C1 (ru) | 1997-09-10 |
Family
ID=20163418
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94044995A RU2089336C1 (ru) | 1994-12-23 | 1994-12-23 | Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2089336C1 (ru) |
-
1994
- 1994-12-23 RU RU94044995A patent/RU2089336C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Заявка Франции N 2498498, кл. B 22 D 11/07, 1982. 2. Авторское свидетельство СССР n 544502, кл. B 22 D 11/00, 1977. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94044995A (ru) | 1996-10-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2301691B1 (en) | Cylinder liner and engine | |
EP1904249B1 (en) | Cylinder liner and method for manufacturing the same | |
EP1904737B1 (en) | Cylinder liner and engine | |
US10663023B2 (en) | Hybrid lightweight brake disk and production method | |
EP1902209B1 (en) | Cylinder liner and method for manufacturing the same | |
KR102048454B1 (ko) | 실린더 라이너 및 이의 제조 방법 | |
CN106979093B (zh) | 用于铸铝缸体的涂覆有涂层的铝制气缸套 | |
US5968604A (en) | Friction element and method for the production thereof | |
JPS6092038A (ja) | 改良形鋳造工具及び方法 | |
JP2003502157A (ja) | チキソトロピー材料を用いた精密鋳造方法 | |
JP2010159768A (ja) | シリンダライナの製造方法 | |
JPS60234958A (ja) | 耐摩耗性層を備えた連続鋳造用鋳型の製造方法およびこの方法によつて得られる鋳型 | |
RU2089336C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки алюминия и его сплавов | |
US20070227689A1 (en) | Method of Casting an Article | |
JPH06218521A (ja) | 内燃機関のピストン | |
JP3390776B2 (ja) | アルミニウムの拡散希釈を利用した鋼の表面改質方法 | |
RU2211111C2 (ru) | Способ изготовления формообразующего корпуса кристаллизатора и корпус кристаллизатора | |
JPH02104465A (ja) | 耐摩耗性を有するアルミニウム合金部材の製造方法 | |
JP3280516B2 (ja) | 内燃機関のピストン及びその製造方法 | |
GB2146554A (en) | An aluminium brake component provided with a wearing surface | |
KR20020033611A (ko) | 표면-합금화된 원통형, 부분 원통형 또는 속이빈 구조 부재 | |
FI94334B (fi) | Lasinvalmistuksessa käytettävä työkalu | |
JPS6153444A (ja) | シリンダ−摺動面 | |
JPS62278239A (ja) | 複合材料の製造方法 | |
JPS63223198A (ja) | アルミニウム合金鋳物またはアルミニウムダイカスト合金の硬質陽極酸化皮膜の表面の後処理方法 |