RU2111825C1 - Разливочное устройство - Google Patents

Разливочное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2111825C1
RU2111825C1 RU94046271A RU94046271A RU2111825C1 RU 2111825 C1 RU2111825 C1 RU 2111825C1 RU 94046271 A RU94046271 A RU 94046271A RU 94046271 A RU94046271 A RU 94046271A RU 2111825 C1 RU2111825 C1 RU 2111825C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
gas
cooling
casting
Prior art date
Application number
RU94046271A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94046271A (ru
Inventor
Несс Харальд
Хьетиль Стен Идар
Original Assignee
Норск Хюдро А.С.
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 Норск Хюдро А.С. filed Critical Норск Хюдро А.С.
Publication of RU94046271A publication Critical patent/RU94046271A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2111825C1 publication Critical patent/RU2111825C1/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
    • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
    • B22D11/049Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds for direct chill casting, e.g. electromagnetic casting

Abstract

Разливочное устройство относится к непрерывной или полунепрерывной разливке металла с непосредственным охлаждением, в частности к разливке алюминиевых заготовок для прокатки. Разливочное устройство состоит из кристаллизатора 1 с входным отверстием 8 для подачи расплавленного металла и полости 9 с выходным торцом 11, в котором размещаются средства для подачи воды на непосредственное охлаждение расплавленного металла, и средства 4 для подачи газа или воздуха для снижения эффекта охлаждения по крайней мере на начальной фазе процесса разливки. Средства 4 представляют собой щель или ряд отверстий по периметру кристаллизатора для подачи воздуха или газа для формирования воздушно-газовой рубашки, предназначенной для отклонения водяной рубашки и/или формирования воздушного экрана между водяной рубашкой и отливаемой заготовкой 2. 1 с. и 5 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к разливочному устройству для непрерывной или полунепрерывной разливки металла с непосредственным охлаждением, в частности разливки алюминиевых заготовок для последующей прокатки.
Применение различных способов показывает, что уменьшение охлаждения на начальной фазе непосредственного охлаждения металла обеспечивает положительный эффект в отношении усадки, возникновения трещин и качестве поверхности. Возможно также, что это оказывает положительное воздействие на формирование т.н. "косолапости".
В известном способе, описанном в патенте США N 4693290, воздух добавляют в воду до того как она покинет водяной зазор, проходящий по окружности выхода кристаллизатора. Направление подачи воздуха относительно воды составляет приблизительно 90o, так что в потоке воды образуются пузырьки воздуха, т.е. воздух механически перемешивают с водой в потоке воды. Путем замены, как описано здесь, части объема воды воздухом стремятся получить однородную водяную рубашку с количеством воды меньшим, чем обычно требуется для поддержания однородной водяной рубашки, и с помощью воздуха стараются добиться изолирующего эффекта. Однако добавление воды ведет при прочих неизменных условиях к увеличению скорости потока воды и соответственно усилению охлаждающего эффекта данного количества воды, поскольку охлаждающая вода будет более быстро проходить через паровую фазу на поверхности отлитой заготовки. Таким образом, уменьшение охлаждающего эффекта за счет добавления воздуха в охлаждающую воду до того, как она покинет водяной зазор, отмеченное в указанной заявке на норвежский патент, ограничено. Кроме того, техническое решение, приведенное в указанном патенте, дает мало возможностей для дифференциального охлаждения, т.е. различий в охлаждении одного участка по сравнению с другим участком в кристаллизаторе.
В другом аналогичном известном решении, описанном в патенте США N 4166495, в охлаждающую воду вместо воздуха добавляют CO. При выходе воды из водяного зазора в кристаллизаторе за счет падения давления и повышения температуры будут образовываться очень мелкие пузырьки CO. Пузырьки CO образуют частично изолирующий слой между отливаемой заготовкой и охлаждающей водой, так что общая площадь поверхности охлаждения уменьшается. Этот способ обеспечивает приблизительно такое же уменьшение охлаждающего эффекта, как и первый описанный способ, однако применение CO вместо воздуха оказывается более дорогостоящим, поскольку для того, чтобы получить условия давления, необходимые для осуществления процесса, требуется дополнительное оборудование для регулирования давления и смесительное оборудование. И это способ не дает возможностей для дифференцированного охлаждения в кристаллизаторе или регулирования охлаждающего эффекта.
Кроме того, в "Metal Progress", nо.2 от 1957 г., p.p. 70 - 74, описан способ уменьшения или прекращения охлаждения, в котором применяются воздушные сопла, размещенные несколько ниже кристаллизатора. Когда охлаждающая вода протекает вниз по отливаемой заготовке и проходит мимо сопл, ее сдувают с заготовки, так что участок ниже сопл не подвергается непосредственному водяному охлаждению, а охлаждается только участок выше сопл. Это решение таким образом не ведет к уменьшению охлаждения на начальной фазе процесса разливки, в результате чего положительный эффект в отношении усадки и качества поверхности невелик или незначителен.
Кроме того, известно разливочное устройство для непрерывной или полунепрерывной разливки металла с непосредственным охлаждением водой, содержащее кристаллизатор с входным отверстием для подачи расплавленного металла и выходным торцом, в котором по периметру кристаллизатора расположены средства подачи воды для непосредственного охлаждения формируемой из расплавленного металла заготовки и средства подачи воздуха или газа для образования воздушного или газового экрана и снижения интенсивности охлаждения по крайней мере на начальной фазе процесса разливки, при этом средства подачи воды выполнены в виде щели или ряда отверстий с возможностью образования водяного экрана (CH N 665575, B 22 D 11/04, 1988).
Согласно предложенному изобретению средства подачи воздуха или газа выполнены в виде щели или ряда отверстий с возможностью полного или частичного отклонения водой экрана и/или расположения воздушного экрана между водяным экраном и формируемой заготовкой, при этом средства подачи воздуха или газа расположены в выходном торце кристаллизатора между его внутренней поверхностью и средствами подачи воды.
Согласно предпочтительному выполнению разливочное устройство выполнено с возможностью формирования алюминиевых заготовок для последующей прокатки.
Кроме того, средства подачи воды и средства подачи воздуха или газа могут быть параллельными, параллельными формируемой заготовке или расположенными под углом к ней.
Является целесообразным, чтобы средства подачи воды или воздуха были выполнены с возможностью раздельного регулирования подаваемого количества воды и воздуха. Благодаря этому разливочное устройство согласно изобретению по меньшей мере так же просто или даже более просто, чем известные технические решения, обладает гораздо большей гибкостью в отношении регулирования охлаждающего эффекта и увеличения возможностей регулирования охлаждающего эффекта на начальной фазе процесса разливки. Кроме того, обеспечивается дифференцирование процесса охлаждения в кристаллизаторе за счет посекционного регулирования скорости охлаждения, так что возможно получение оптимальных условий охлаждения, например, в углах и на коротких сторонах, где на начальной фазе процесса разливки возникает наибольшее количество проблем.
На фиг. 1 показано поперечное сечение устройства, являющегося предметом настоящего изобретения; на фиг.2 показана увеличенная часть кристаллизатора с фиг. 1, которая иллюстрирует способ, которым действует настоящее изобретение; на фиг.3 показано то же самое, что и на фиг.2, однако в соответствии с альтернативной конструкцией, в которой воздух и вода выходят под разным углом.
Как указано выше, на фиг. 1 показано разливочное устройство 10, являющееся предметом настоящего изобретения и включающее входную часть со входом 8 для расплавленного металла, полость 9 и выход 11 для готовой отливаемой заготовки 2. Полость замкнута кристаллизатором 1, предпочтительно выполненным из металла. Опора 14, которая может перемещаться по вертикали, закрывает выход в начале процесса разливки и поддерживает отливаемую заготовку в процессе ее формирования путем контролируемого перемещения вниз. Разлитый металл 2, который может иметь форму заготовки, слитка и тому подобного, разливают на этом устройстве на заданные длины и устройство поэтому обозначено как полунепрерывное.
Кристаллизатор 1 оборудован водяной камерой и питающими каналами для воды, открывающимися в зазор 3, рядом отверстий или тому подобного. Зазор 3 проходит по всему периметру полосы в нижней части кристаллизатора 1 и может быть разделен на секции (не показаны подробно), позволяющие регулировать количество поступающей воды, т.е. возможно дифференцирование охлаждения по периметру, что особенно желательно для разливки заготовок для получения оптимальных условий охлаждения на начальной фазе процесса разливки. В то время как водяной зазор 3 проходит по всему периметру полости, связанная водяная рубашка 16 формируется в ходе процесса разливки вокруг всей заготовки 2.
Сама разливка осуществляется путем подачи расплавленного металла через вход 8 и по мере опускания опоры 14 металл постепенно кристаллизуется в процессе своего опускания в полости 9, когда сначала формируется наружная корочка в ходе процесса первичного охлаждения, и затем далее внутри металлической заготовки, когда она выходит из выхода 11 полости и охлаждается водой в ходе процесса вторичного охлаждения.
Особенностью настоящего изобретения является то, что питающие каналы и дополнительный зазор, ряд отверстий или подобные им выполнены в водяном зазоре 3, с нижней стороны кристаллизатора 1, и предназначены для подачи воздуха или иного газа. Назначение этого воздушного зазора, который предпочтительно также проходит по всему периметру полости, заключается в создании воздушной рубашки 15, которая может отклонить водяную рубашку 16 и/или образовать воздушный или газовый экран между металлической заготовкой и водяной рубашкой 16.
На фиг.2 показана в увеличенном масштабе часть кристаллизатора, показанного на фиг.1, а точнее нижняя левая часть кристаллизатора, которая иллюстрирует способ работы изобретения. Водяной зазор 3 проходит под углом относительно продольной оси отливаемой заготовки таким образом, что водяная рубашка 16 направлена вниз по диагонали к отливаемой заготовке. Воздушный зазор проходит параллельно отливаемой заготовке: поступающий через него воздух будет отклонять водяную рубашку (в позиции 6), так что касается отливаемой заготовки ниже, в точке 7. Величину отклонения можно увеличить или уменьшить путем увеличения или уменьшения количества подаваемого воздуха и/или количества воды. Здесь следует отметить, что количество воздуха, так же как и количество воды, можно контролировать по секциям по периметру, чтобы иметь дополнительные возможности оптимизации охлаждения в ходе процесса разливки.
Исследования расхода воды показывают, что воздух, отклоняющий водяную рубашку, попадает в воду и образует в ней пузырьки, так что в дополнение к уменьшению охлаждения, достигаемому за счет переноса ниже точки, в которой вода касается отливаемой заготовки, уменьшение охлаждения достигается также за счет изолирующего эффекта этих пузырьков и того, что часть воды в потоке воды сдувается с отливаемой заготовки.
На фиг.3 показан альтернативный вариант технического решения в соответствии с настоящим изобретением, в котором воздушный зазор 4 образует угол 13 относительно отливаемой заготовки. Благодаря этому воздушная рубашка 15 касается отливаемой заготовки непосредственно над точкой, в которой заготовки касается водяная рубашка 16, так что между отливаемой заготовкой и водой образуется воздушный экран.
Следует отметить, что настоящее изобретение, описанное в формуле изобретения, не ограничивается углами водяного зазора и воздушного зазора, показанными на чертежах. Не существует ограничений и в отношении количества подаваемых воды и воздуха или соотношения между количествами этих двух сред. Таким образом, настоящее изобретение, описанное в формуле изобретения, может варьироваться по количеству воздуха и количеству воды, а также по углам подачи, так что достигается оптимальное, дифференцированное охлаждение с полным или частичным отклонением водяной рубашки. Это означает также, что и воздух, и воду можно подавать попеременно, например импульсами.

Claims (6)

1. Разливочное устройство для непрерывной или полунепрерывной разливки металла с непосредственным охлаждением водой, содержащее кристаллизатор с входным отверстием для подачи расплавленного металла и выходным торцом, в котором по периметру кристаллизатора расположены средства подачи воды для непосредственного охлаждения формируемой из расплавленного металла заготовки и средства подачи воздуха или газа для образования воздушного или газового экрана и снижения интенсивности охлаждения по крайней мере на начальной фазе процесса разливки, при этом средства подачи воды выполнены в виде щели или ряда отверстий с возможностью образования водяного экрана, отличающееся тем, что средства подачи воздуха или газа выполнены в виде щели или ряда отверстий с возможностью полного или частичного отклонения водяного экрана и/или расположения воздушного экрана между водяным экраном и формируемой заготовкой, при этом средства подачи воздуха или газа расположены в выходном торце кристаллизатора между его внутренней поверхностью и средствами подачи воды.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью формирования алюминиевых заготовок для последующей прокатки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства подачи воды и средства подачи воздуха или газа параллельны.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства подачи воздуха или газа параллельны формируемой заготовке.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства подачи воздуха или газа расположены под углом к формируемой заготовке.
6. Устройство по любому из пп.1 - 5, отличающееся тем, что средства подачи воды и воздуха выполнены с возможностью раздельного регулирования подаваемого количества воды и воздуха.
RU94046271A 1993-05-03 1994-05-02 Разливочное устройство RU2111825C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO931597 1993-05-03
NO931597A NO177219C (no) 1993-05-03 1993-05-03 Stöpeutstyr for stöping av metall

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94046271A RU94046271A (ru) 1996-10-20
RU2111825C1 true RU2111825C1 (ru) 1998-05-27

Family

ID=19896052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94046271A RU2111825C1 (ru) 1993-05-03 1994-05-02 Разливочное устройство

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5632323A (ru)
EP (1) EP0648152A1 (ru)
CA (1) CA2137682A1 (ru)
IS (1) IS1652B (ru)
NO (1) NO177219C (ru)
RU (1) RU2111825C1 (ru)
WO (1) WO1994025202A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106513600A (zh) * 2016-12-30 2017-03-22 西南铝业(集团)有限责任公司 一种铸造用结晶器及其内腔分水装置

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5582230A (en) * 1994-02-25 1996-12-10 Wagstaff, Inc. Direct cooled metal casting process and apparatus
US6491087B1 (en) * 2000-05-15 2002-12-10 Ravindra V. Tilak Direct chill casting mold system
CA2355133A1 (en) * 2000-10-06 2002-04-06 Wagstaff, Inc. Direct cooled metal casting control system
US20050003387A1 (en) * 2003-02-21 2005-01-06 Irm Llc Methods and compositions for modulating apoptosis
US7007739B2 (en) * 2004-02-28 2006-03-07 Wagstaff, Inc. Direct chilled metal casting system
US20050189880A1 (en) * 2004-03-01 2005-09-01 Mitsubishi Chemical America. Inc. Gas-slip prepared reduced surface defect optical photoconductor aluminum alloy tube
US20060142985A1 (en) * 2004-11-22 2006-06-29 O'donnell Paul Modelling system
FR2985443B1 (fr) * 2012-01-10 2014-01-31 Constellium France Dispositif de refroidissement a double jet pour moule de coulee semi-continue verticale
CN102921930B (zh) * 2012-11-19 2015-06-03 苏州雅泛迪铝业有限公司 中盘冷却结构
CN107716881A (zh) * 2017-10-11 2018-02-23 南通聚星铸锻有限公司 一种轻合金磁超声铸轧一体化装置及方法
CN108405821B (zh) * 2018-04-03 2019-09-03 东北大学 无裂纹大规格镁合金扁锭的铸造装置及方法
CN110842161A (zh) * 2019-10-28 2020-02-28 广东凤铝铝业有限公司 一种2系、7系铝合金铸造方法
CN113351838B (zh) * 2021-05-17 2022-11-04 西部超导材料科技股份有限公司 一种用于钛合金铸锭制备的气体冷却装置、控制系统及控制方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1072748A (fr) * 1953-01-23 1954-09-15 Cie Francaise Des Metaux Perfectionnements à la coulée continue ou semi-continue des métaux et alliages
US4166495A (en) * 1978-03-13 1979-09-04 Aluminum Company Of America Ingot casting method
US4285388A (en) * 1978-12-29 1981-08-25 Gus Sevastakis Cooling system for continuous casting of bar products
JPS5937140B2 (ja) * 1980-03-26 1984-09-07 住友軽金属工業株式会社 ホツトトツプ鋳造装置
ZA821828B (en) * 1981-04-02 1983-02-23 Alusuisse Process for cooling a continuously cast ingot during casting
US4693298A (en) * 1986-12-08 1987-09-15 Wagstaff Engineering, Inc. Means and technique for casting metals at a controlled direct cooling rate
JPH0688106B2 (ja) * 1990-02-19 1994-11-09 株式会社オー・シー・シー 帯状金属鋳塊の水平式連続鋳造法及びその装置
JP2721281B2 (ja) * 1991-09-19 1998-03-04 ワイケイケイ株式会社 連続鋳造の冷却方法及び鋳型

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106513600A (zh) * 2016-12-30 2017-03-22 西南铝业(集团)有限责任公司 一种铸造用结晶器及其内腔分水装置
CN106513600B (zh) * 2016-12-30 2019-04-30 西南铝业(集团)有限责任公司 一种铸造用结晶器及其内腔分水装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO1994025202A1 (en) 1994-11-10
CA2137682A1 (en) 1994-11-10
NO931597D0 (no) 1993-05-03
EP0648152A1 (en) 1995-04-19
NO931597L (no) 1994-11-04
IS1652B (is) 1997-03-25
IS4157A (is) 1994-11-04
NO177219B (no) 1995-05-02
NO177219C (no) 1995-08-09
RU94046271A (ru) 1996-10-20
US5632323A (en) 1997-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2111825C1 (ru) Разливочное устройство
US3713479A (en) Direct chill casting of ingots
US3954134A (en) Apparatus for treating metal melts with a purging gas during continuous casting
US4936375A (en) Continuous casting of ingots
US4456054A (en) Method and apparatus for horizontal continuous casting
EP0366732B1 (en) Apparatus for and process of direct casting of metal strip
KR19990076770A (ko) 성형가능한 강 제조방법 및 장치
SU506273A3 (ru) Способ подвода расплавленного металла на установке непрерывной разливки металла
US20020174971A1 (en) Process of and apparatus for ingot cooling during direct casting of metals
US4016924A (en) Method of continuous casting with weighted float-distributor
JPH0737654B2 (ja) エレクトロ―スラグ再溶解中電極温度分布を調整するための方法及び装置
SU725790A1 (ru) Кристаллизатор дл непрерывного лить слитков
EP1251983B1 (en) Apparatus and method for the continuous or semi-continuous casting of aluminium
EP2197607A1 (en) An apparatus for feeding molten metal to a plurality of moulds
RU2038903C1 (ru) Способ непрерывной разливки плоских слитков
SU1611561A1 (ru) Способ непрерывного лить стальных заготовок и устройство дл его осуществлени
JPH06292946A (ja) 金属のホットトップ垂直連続鋳造方法および装置
JPH10180418A (ja) 矩形断面アルミニウム合金鋳塊の縦型連続鋳造方法及びその鋳型
SU1528607A1 (ru) Устройство дл подвода металла в кристаллизатор
JPH01272714A (ja) 連続鋳造タンディッシュによる成分調整方法及び装置
JPH022518Y2 (ru)
JPH04251636A (ja) 連続鋳造装置
JPH04309438A (ja) 非鉄金属用鋳造装置
SU1154033A1 (ru) Кристаллизатор дл лить плоских слитков
SU1669120A1 (ru) Кристаллизатор для горизонтального или наклонного непрерывного литья заготовок

Legal Events

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

Effective date: 20090503