RU2131322C1 - Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша (варианты) и устройство для привода ковша - Google Patents

Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша (варианты) и устройство для привода ковша Download PDF

Info

Publication number
RU2131322C1
RU2131322C1 RU96109191A RU96109191A RU2131322C1 RU 2131322 C1 RU2131322 C1 RU 2131322C1 RU 96109191 A RU96109191 A RU 96109191A RU 96109191 A RU96109191 A RU 96109191A RU 2131322 C1 RU2131322 C1 RU 2131322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bucket
casting
ladle
molten material
curvature
Prior art date
Application number
RU96109191A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109191A (ru
Inventor
Лаури Лумппио Юха
Original Assignee
Венмек Системс Ой
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 Венмек Системс Ой filed Critical Венмек Системс Ой
Publication of RU96109191A publication Critical patent/RU96109191A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131322C1 publication Critical patent/RU2131322C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/04Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like tiltable

Abstract

Изобретение относится к разливке расплавленного материала, например расплава металла. При разливке расплава в форму количество расплава может быть взвешено. Днище ковша, содержащего расплавленный материал, выполнено выгнутым. Радиус кривизны днища ковша такой, что толщина слоя расплава, находящегося в ковше, составляет только часть длины радиуса кривизны днища. Устройство для привода ковша содержит подвижную опору, образующую траекторию для движения ковша вокруг центра кривизны днища ковша. В процессе разливки обеспечивается наиболее низкая высота расплава и плавное движение его. 3 с. и 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для разливки расплавленного материала, как например расплава металла, в литейную форму так, чтобы можно было взвесить количество расплава материала при заливке. Для того чтобы поддерживать высоту расплавленного материала низкой и его движение настолько равномерным, насколько это возможно во время процесса разливки, дно ковша, содержащего расплав материала, выполняют, по существу, выгнутым, и оно имеет такой радиус кривизны, что толщина слоя расплава, размещенного в ковше, даже при максимуме имеет только часть радиуса кривизны днища. Способ разливки по изобретению преимущественно реализуется посредством опорного устройства ковша согласно изобретению.
Разливка расплава металла и его взвешивание в этом же сочленении являются существенными, например, при разливке металлических анодов, поскольку следующим этапом после разливки является электролиз, где одним из необходимых условий для достижения высокой эффективности является одинаковое качество анодов как с точки зрения формы, так и веса. В большинстве известных способов аноды в настоящее время разливаются в открытые изложницы.
Разливка анодов обычно выполняется путем наклонения ковша посредством гидравлического цилиндра, который наклоняет опору, на которой установлен ковш. Опора или рама и другой конец гидравлического цилиндра крепятся подшипниками к мосту. Рама, гидравлический цилиндр и мост поддерживаются на плаву сложным рычажным механизмом, который передает вертикальное усилие, направленное на ковш, усилию, которое может быть измерено одним или несколькими датчиками тягового усилия.
Из уровня техники известны способ и устройство, описанные в патенте Канады N 924477, для взвешивания расплава материала при разливке. В этом патенте описан ковш с изогнутым днищем, в котором высота слоя расплава в начале процесса разливки имеет то же значение, что и радиус кривизны днища. Когда высота ковша имеет тот же порядок, что и радиус кривизны, ковш в процессе разливки должен переставляться на верх изложницы. Такой тип решения трудно обеспечить, если ковш поддерживается снизу, как это принято для ковшей в настоящее время. Также понятно, что высота заливки расплава материала становится заметно большой, и это приводит к всплескам расплава. В патенте США N 3659644 описан подобный тип ковша, в котором высота ковша имеет тот же порядок, что и радиус кривизны.
Из уровня техники также известны и другие устройства, которые сочетают разливку и взвешивание расплава материала и в которых днище ковша является, по существу, плоским. В этих устройствах высота заливки расплава материала небольшая. В некоторых случаях ускоренное движение расплава материала с плоского днища ковша может вызывать ошибочное впечатление повышенной массы в датчике взвешивания.
Для того чтобы свести к минимуму погрешность взвешивания при заливке расплава материала и обеспечить, чтобы процесс разливки осуществлялся настолько плавно, насколько это возможно, так чтобы высота заливки расплава материала сохранялась низкой, а его движение настолько равномерным, насколько это возможно, в настоящее время изобретен ковш, днище которого, по существу, выгнуто, в котором толщина слоя расплава материала, измеренная по вертикали перед разливкой, является только частью длины радиуса кривизны, самое большое 1/2 его длины и предпочтительнее в диапазоне от 1/3 до 1/5. Теперь также усовершенствовано устройство для перемещения этого ковша. По существу, новые признаки изобретения указаны в приложенной формуле.
Ковш, который обеспечивает возможность плавного ровного процесса разливки, также может быть описан посредством угла сегмента, который образован расплавом материала, размещенного в ковше. В этом случае наибольший угол сегмента составляет 140o, предпочтительнее самое большее 90o. В данном описании под сегментом понимают угол, образованный между центром кривизны ковша и прямой линией, проведенной через обе кромки расплава меди.
В новом устройстве днище ковша выполнено выгнутым, и ковш наклоняется вокруг прямой линии, проходящей через центр радиуса кривизны днища. Теперь расплав материала, например металла, не должен ускоряться при его движении, а остается почти на месте, в зависимости от вязкости разливаемого металла. Следовательно, этот способ не пропускает ошибочного сообщения об изменении массы взвешивающему механизму. Удерживаясь на днище ковша, расплав металла не дает никакого приращения количества движения ни в одном направлении, и его всплескивание в ковше уменьшено.
Когда в ковш подают заданное количество расплава металла, которое обычно равно весу анода + закладка металла, то можно видеть, что ширина анода, определяемая шириной ковша, обеспечивается определенной площадью. Исследования теперь показали, что чем меньше радиус кривизны днища ковша относительно толщины слоя расплава металла, тем ближе к передней кромке изложницы сдвинута ось вращения ковша. Например, если отношение радиуса кривизны днища ковша к слою расплава составляет 1:1, это означает, что во время этапа заливки ковш должен практически быть расположен на изложнице. Такой ковш довольно трудно поддерживать, и, в частности, применение взвешивания в таком устройстве чрезвычайно затруднительно. Когда радиус кривизны днища ковша велик в сравнении с толщиной слоя расплава, центры тяжести расплава металла и ковша расположены снаружи изложницы. В этом случае весы и механизм наклона реализуются намного легче.
Другие преимущества способа настоящего изобретения заключаются в том, что, поскольку высота слоя расплава металла в ковше небольшая, высота заливки из ковша в изложницу сохраняется низкой в течение всей операции заливки. Этот факт особенно важен в начале заливки, когда расплав металла имеет тенденцию к выплескиванию из пустой изложницы.
Устройство по изобретению описано более подробно со ссылкой на приложенные чертежи, на которых фиг. 1 иллюстрирует принцип ковша согласно изобретению на различных стадиях наклона, фиг. 2 изображает размеры, используемые для очерчивания ковша с выгнутым днищем, и фиг. 3 иллюстрирует принцип преимущественного хода механизма привода ковша согласно изобретению.
На фиг. 1A изображен ковш 1 согласно изобретению с выгнутым днищем, обеспечивающий возможность плавной ровной заливки, в положении, когда он еще не наклонен, т. е. наклон равен 0o. Ковш имеет выгнутое днище 2 и разливочный желоб 4, направленный в сторону изложницы. Над ковшом расположен вспомогательный ковш 5, из которого расплав материала заливается в ковш. Поверхность расплава материала обозначена позицией 6. На чертеже не показаны более детально боковые стенки ковша, но преимущественнее упомянутые стенки, по существу, являются вертикальными. В различных вариантах фиг. 1 толщина слоя расплава перед началом разливки, измеренная по вертикали, составляет менее, чем 1/10 радиуса кривизны днища ковша.
На фиг. 1B ковш наклонен настолько (на чертеже 4o), что поверхность 6' расплава металла уже доходит до кончика разливочного желоба 4, и, следовательно, разливка началась.
На фиг. 1C разливка продолжается, и наклон в этом случае составляет 8o. На фиг. 1B и C видно как сдвигается разливочный желоб относительно литейной формы.
Как видно из различных этапов фиг. 1, кончик разливочного желоба в процессе разливки перемещается горизонтально. Еще одним существенным признаком способа является то, что в течение разливочного цикла перемещение по горизонтали больше, чем перемещение по вертикали. Горизонтальное перемещение является выгодным с точки зрения анодной литейной формы, поскольку оно увеличивает срок жизни литейной формы и покрытия и снижает локальные пики температур при столкновении расплава с литейной формой. Когда точка, в которой расплав металла сталкивается с формой, сдвигается в ходе процесса разливки, воздействия распределяются на большей площади, и поэтому срок жизни литейных форм увеличивается.
Фиг. 2 иллюстрирует несколько факторов для определения высоты слоя расплава в ковше с выгнутым днищем. Соответственно, r = радиусу кривизны выгнутого днища 2 ковша 1 и h = высоте слоя расплава металла, измеренной по вертикали ( = в точке наибольшей толщины). Угол сегмента, образованный расплавом металла в ковше, = α. Горизонтальное перемещение разливочного желоба ковша от начала до конца разливки расплава металла обозначено через Lh и вертикальное перемещение обозначено через Lv. Днище ковша, показанное сплошной линией, изображает положение ковша в начале разливки, а пунктирная линия изображает его положение в конце разливки.
Движение ковша с выгнутым днищем главным образом создает горизонтальные движущие силы. Скорость движения, т.е. скорость разливки, также может быть увеличена без каких либо существенных помех при измерении.
Поскольку высота слоя расплава, размещенного в ковше, составляет только часть, самое большее 1/2, длины радиуса кривизны днища ковша, посредством использования этой конструкции могут быть достигнуты малая высота разливки и максимальная точность взвешивания. Благодаря значению радиуса кривизны ковш не поднимается на одном конце, а легче перемещается , по существу, на горизонтальном уровне, при котором усилия перемещения ковша невелики, а вертикальный сдвиг точки центра масс остается максимально легким в вертикальном направлении. Таким образом, сдвиг точки центра масс ковша не является причиной ошибочной информации к эффекту мгновенного увеличения массы.
Механизм привода ковша с выгнутым днищем должен быть выполнен отличающимся от механизма привода ковша с плоским днищем. Механизм разливки составляет часть массы, которая должна быть измерена, и должен быть настолько легким, насколько это возможно. На практике это означает, что ковш должен поддерживаться снизу с тем, чтобы усилия могли передаваться датчику кратчайшим возможным путем. Поддержка снизу является лучшим решением также потому, что ковш заполняется на одной стороне или конце и на пути не должно быть препятствующих конструкций. Если приводные конструкции расположены над ковшом, их защита от воздействия тепла и всплесков создает проблемы и увеличивает вес.
На фиг. 3 изображена преимущественная модель механизма привода ковша 1. На фиг. 3A ковш находится в его исходной позиции (угол наклона 0o), и на фиг. 3B он наклонен до максимума. Ковш 1 размещен на подвижной опоре 7, образованной по крайней мере одной изогнутой балкой, в которой на станке выполнена соответствующим образом изогнутая канавка для реализации траектории движения по окружности центра кривизны днища ковша. Поддерживающие ролики 9 и 10 расположены в раме весов 8, двигающейся по упомянутой траектории. Посредством стального пружинного пояска 11, который поворачивается вокруг штифтов 12, предусмотренных в опоре 7, и прикреплен к раме 8 у обоих концов, направляющие стержни могут быть защищены, так что открытые апертуры имеют порядок только нескольких миллиметров, в то время как весы укрыты защитными крышками 13 и 14. Очень важно защитить сами весы от всплесков металла, поскольку, как показывает практика, в течение всего периода времени металлические частицы проникают вблизи весов во все возможные места. Кроме изогнутой канавки траектория, действующая вокруг центра кривизны днища ковша, может быть реализована любыми другими пригодными способами, например путем использования нескольких роликов и направляющей балки.
Описанная выше конструкция преимущественно реализована таким образом, что ролики выполнены неподвижными и направляющие балки - подвижными. Центр тяжести тогда постоянно остается между роликами, и направляющие балки служат в качестве конструкции рамы или опоры, которая способствует облегчению веса механизма. Кроме того, поверхность контактирования направляющих балок с роликами является верхней поверхностью, так что пыль не накапливается на направляющих балках. Опора или рама ковша также может быть выполнена таким образом, что защитный поясок или фланец 11 одним концом прикреплен к раме 8 и другим концом к опоре или раме 7 посредством гибкого элемента, который обеспечивает удлинение такой же величины, что и величина перемещения разливки.
Ковш и находящийся в нем расплав металла не должны подниматься, но ковш главным образом катится назад в течение этапа разливки, и поэтому перемещение ковша требует весьма слабого усилия. Этот факт позволяет проектирование нескольких различных приводов для перемещения ковша.
Способ разливки настоящего изобретения может применяться для дозирования всех жидких материалов, где жидкость должна быть также взвешена при разливке. Жидкостями, о которых главным образом идет речь, являются те жидкости, которые нельзя регулировать посредством клапанов или расходомеров. Такими жидкостями, например, являются горячие расплавы металлов.
Конструкция ковша, описанная выше, может быть выполнена таким образом, что он также может быть установлен на старую установку разливки.

Claims (14)

1. Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша, имеющего, по существу, вертикальные боковые стенки, выгнутое днище и заливочный желоб, направленный в сторону формы, включающий взвешивание расплавленного материала при разливке, отличающийся тем, что для поддержания высоты разливки расплавленного материала низкой и движения его в процессе разливки насколько возможно плавным днище ковша выполняют с отношением радиуса кривизны его к высоте слоя расплавленного материала, находящегося в ковше перед разливкой, измеренной по вертикали, не более 1/2.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при перемещении ковша центр кривизны днища в течение процесса разливки располагают внутри зоны с диаметром, равным не более 1/10 радиуса кривизны днища.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение радиуса кривизны днища ковша к высоте слоя расплавленного материала составляет не более 1/3.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение радиуса кривизны днища ковша к высоте слоя расплавленного материала составляет не более 1/5.
5. Способ по каждому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что горизонтальное перемещение заливочного желоба в течение времени между началом и концом разливки больше, чем вертикальное.
6. Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша, имеющего, по существу, вертикальные боковые стенки, выгнутое днище и заливочный желоб, направленный в сторону формы, включающий взвешивание количества расплавленного материала при разливке, отличающийся тем, что для поддержания высоты расплавленного материала низкой и движения его в процессе разливки насколько возможно плавным ковш выполняют так, что расплавленный материал в ковше обраует сегмент с углом не более 140o.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что ковш выполняют так, что расплавленный материал в ковше образует сегмент с углом не более 90o.
8. Способ по п.5 или 6, отличающийся тем, что горизонтальное перемещение заливочного желоба в течение времени между началом и концом разливки больше, чем вертикальное.
9. Устройство для привода ковша, выполненного с выгнутым днищем, отличающееся тем, что оно снабжено подвижной опорой для днища ковша, образующей траекторию движения, по существу, вокруг центра кривизны днища ковша.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что центр кривизны днища ковша во время разливки при перемещении ковша расположен внутри зоны с диаметром не более 1/10 радиуса кривизны днища.
11. Устройство по п.9, отличающееся тем, что подвижная опора образована по крайней мере одной выгнутой балкой с выполненной в ней изогнутой канавкой и поддерживающими роликами, расположенными с возможностью перемещения в изогнутой канавке и закрепленными на раме весов.
12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что оно снабжено штифтами, закрепленными в подвижной опоре, и защитным пояском, расположенным вокруг штифтов.
13. Устройство по п.11, отличающееся тем, что защитный поясок закреплен обоими концами на раме весов.
14. Устройство по п.11, отличающееся тем, что защитный поясок одним концом закреплен на раме весов, а другим - на подвижной опоре посредством гибкого элемента, допускающего перемещение при разливке.
RU96109191A 1995-05-09 1996-05-08 Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша (варианты) и устройство для привода ковша RU2131322C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI952239 1995-05-09
FI952239A FI98345C (fi) 1995-05-09 1995-05-09 Menetelmä ja laitteisto sulan materiaalin kaatamiseksi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96109191A RU96109191A (ru) 1998-08-20
RU2131322C1 true RU2131322C1 (ru) 1999-06-10

Family

ID=8543379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109191A RU2131322C1 (ru) 1995-05-09 1996-05-08 Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша (варианты) и устройство для привода ковша

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5967219A (ru)
JP (1) JP3662665B2 (ru)
CN (1) CN1067308C (ru)
AU (1) AU714416B2 (ru)
CA (1) CA2176082C (ru)
DE (1) DE19618843B4 (ru)
FI (1) FI98345C (ru)
RU (1) RU2131322C1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI120577B (fi) * 2004-04-01 2009-12-15 Outotec Oyj Valukaukalo metallin kaatamiseksi valumuottiin
US7025115B2 (en) * 2004-08-11 2006-04-11 General Motors Corporation Ladle for molten metal
JP4471875B2 (ja) * 2005-03-17 2010-06-02 日鉱金属株式会社 アノード鋳造用計量鍋
US7264769B1 (en) 2005-08-30 2007-09-04 Hayes Lemmerz International, Inc. Apparatus for the delivery of molten metal
DE102008005727B3 (de) * 2008-01-23 2009-10-01 Technische Universität Clausthal Zuführeinrichtung für eine Metallschmelze und eine mit einer solchen Vorrichtung ausgestattete Bandgießeinrichtung
JP5362497B2 (ja) * 2009-09-10 2013-12-11 パンパシフィック・カッパー株式会社 溜鍋および溜鍋傾転装置
CN103212679A (zh) * 2013-05-13 2013-07-24 德阳宏广科技有限公司 一种防侧漏高位浇嘴
CN103658619B (zh) * 2013-12-28 2015-04-29 衢州乐创节能科技有限公司 一种钢水自动浇铸装置
CN104550872B (zh) * 2014-12-17 2017-06-13 江西瑞林装备有限公司 浇铸熔化材料的装置
CN106925767B (zh) * 2017-05-05 2019-10-22 江西华正新技术有限公司 浇铸装置
CN107309419B (zh) * 2017-06-29 2018-10-12 中南大学 一种铜圆盘浇铸机定量浇铸过程建模方法
CN110586912A (zh) * 2019-10-25 2019-12-20 哈尔滨博实自动化股份有限公司 一种用于铁合金浇铸作业中的自适应的浇铸槽机构
CN111299562B (zh) * 2020-03-17 2021-12-10 烟台双诚机械有限公司 一种可转动调节角度的铸造用坩埚支架

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1536654A (en) * 1923-06-23 1925-05-05 Valley Holding Corp Tilting furnace
US2882567A (en) * 1957-05-29 1959-04-21 Combustion Eng Back weighing and pouring of molten metal into foundry molds
US3659644A (en) * 1968-05-15 1972-05-02 Metallurgie Hoboken Apparatus for the casting of metal anodes
DE2011698C2 (de) * 1970-03-12 1973-09-20 Demag Ag, 4100 Duisburg Verfahren und Einrichtung zum gewichts genauen Gießen von Metallplatten, insbeson dere von Kupfer Anodenplatten
US4044927A (en) * 1976-10-07 1977-08-30 Combustion Engineering, Inc. Ladle with axis of rotation through discharge spout
SU908517A1 (ru) * 1980-06-05 1982-02-28 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Алюминиевой,Магниевой И Электродной Промышленности Устройство дл дозированной разливки металла
GB8912081D0 (en) * 1989-05-25 1989-07-12 T & N Technology Ltd Metal pouring system

Also Published As

Publication number Publication date
CN1143550A (zh) 1997-02-26
CA2176082A1 (en) 1996-11-10
US5967219A (en) 1999-10-19
AU714416B2 (en) 2000-01-06
DE19618843B4 (de) 2005-10-13
JP3662665B2 (ja) 2005-06-22
CA2176082C (en) 2009-01-27
JPH08323462A (ja) 1996-12-10
FI98345B (fi) 1997-02-28
AU5196296A (en) 1996-11-21
CN1067308C (zh) 2001-06-20
FI952239A (fi) 1996-11-10
FI98345C (fi) 1997-06-10
FI952239A0 (fi) 1995-05-09
DE19618843A1 (de) 1996-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2131322C1 (ru) Способ разливки расплавленного материала в литейную форму из ковша (варианты) и устройство для привода ковша
EP3266540B1 (en) Pouring machine and method
AU2003212338B2 (en) Method and device for the weight-controlled filling of ingot molds in non-iron casting machines
US3648758A (en) Apparatus for the production of copper anode plates
RU96109191A (ru) Способ разливки расплавленного металла в литейную форму (варианты) и устройство для приведения в движение ковша
RU1820882C (ru) Транспортна платформа дл металлургических ковшей
RU2270735C2 (ru) Огнеупорный блок литейной трубы, располагаемый на стакане емкости, содержащей расплав металла, в частности промежуточной емкости ленточной разливочной установки
US6896032B1 (en) Stopper-poured molten metal casting vessel with constant head height
IL128181A (en) Casting wheel
US4267877A (en) Apparatus for the continuous casting of an object of predetermined weight or size
US5131452A (en) Method and apparatus for the dosed removal molten metal out of a melt vessel
RU97101184A (ru) Способ и устройство для непосредственной заливки из ковша в электрическую печь жидкого металла
US5080327A (en) Area displacement device for molten metal ladle
SU956135A1 (ru) Устройство дл заливки модельного состава в форму
EP0273733B1 (en) Ladle apparatus for pouring molten metal
CA1103880A (en) Apparatus for the continuous casting of an object of predetermined weight or size
US3877507A (en) Automatic casting apparatus
SU582899A1 (ru) Устройство дл лить под низким давлением
SU1760346A1 (ru) Устройство дл регулировани потока жидкого металла
SU1202704A1 (ru) Устройство дл разливки жидкого металла
SU1409409A1 (ru) Устройство дл заливки металла в изложницы на конвейере
SU529894A1 (ru) Устройство дл соединени составных стаканов
JPH0257463B2 (ru)
JP2001001120A (ja) 連続鋳造方法
KR200234106Y1 (ko) 연속주조주형내의용강유속측정장치