RU2139356C1 - Трехфазная электродная печь-ванна - Google Patents

Трехфазная электродная печь-ванна Download PDF

Info

Publication number
RU2139356C1
RU2139356C1 RU98122490A RU98122490A RU2139356C1 RU 2139356 C1 RU2139356 C1 RU 2139356C1 RU 98122490 A RU98122490 A RU 98122490A RU 98122490 A RU98122490 A RU 98122490A RU 2139356 C1 RU2139356 C1 RU 2139356C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bath
electrodes
housing
coil
furnace
Prior art date
Application number
RU98122490A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Буйлов
С.А. Богатырев
В.К. Петряков
В.В. Сафонов
А.А. Морозов
Original Assignee
Буйлов Валерий Николаевич
Богатырев Сергей Аркадьевич
Петряков Владимир Константинович
Сафонов Валентин Владимирович
Морозов Алексей Алексеевич
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 Буйлов Валерий Николаевич, Богатырев Сергей Аркадьевич, Петряков Владимир Константинович, Сафонов Валентин Владимирович, Морозов Алексей Алексеевич filed Critical Буйлов Валерий Николаевич
Priority to RU98122490A priority Critical patent/RU2139356C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139356C1 publication Critical patent/RU2139356C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термической обработке металлов и сплавов и может быть использовано при закалке деталей, наплавке в жидких теплоносителях и преддеформационном нагреве. Технической задачей изобретения является повышение эффективности использования рабочего пространства печи за счет обеспечения циркуляцией равномерности температуры расплава. Трехфазная электродная печь-ванна содержит водоохлаждающий корпус 1, расположенный на внешней стороне корпуса 1 змеевик 15 и электроды 3 и 4; корпус 1 выполнен цилиндрическим, а электроды 3 и 4 соединены с фазами А, В и С попарно и расположены равномерно по концентрическим окружностям на стенке корпуса 1 ниже уровня 5 расплава шлака 6 и в днище 2 ванны, при этом оси симметрии 9 и 10 парных электродов 3 и 4, соединенных с одноименной фазой, перпендикулярны друг другу и находятся в вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии 14 ванны, по разные стороны от центра окружностей, а змеевик 15 в поперечном сечении имеет треугольную форму. Устройство может быть использовано для термообработки деталей, для наплавки изношенных поверхностей в жидких теплоносителях, преддеформационного нагрева при восстановлении давлением. 3 ил.

Description

Изобретение относится к термической обработке металлов и сплавов и может быть использовано при закалке деталей, наплавке в жидких теплоносителях и преддеформационном нагреве.
Известна электродная печь-ванна с электродами в виде параллельных пластин с отверстиями, расположенными ниже уровня расплава и водоохлаждаемыми элементами конструкции электродов, расположенными выше зеркала расплава (а. с. N 411755, МКИ C 21 D 1/44, C 21 D 9/00, опубл. 5.12.77, бюл. N 45).
Однако такая конструкция печи-ванны из-за одностороннего расположения электродов не обеспечивает равномерной температуры нагрева расплава по всему объему рабочего пространства.
Известная трехфазная соляная ванна, состоящая из трех основных электродов и одного дополнительного, размещенных в ряд вдоль ее длины (а.с. N 1164286, МКИ C 21 D 1/46, опубл. 30.06.85, бюл. N 24), имеет низкий срок службы электродов из-за быстрого разрушения в месте соприкосновения с зеркалом расплава, а также из-за разности электрических сопротивлений в зонах нагрева.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является электродная печь-ванна, включающая водоохлаждаемый металлический корпус и тигель (а.с. N 411754, МКИ C 21 D 1/44, C 21 D 9/00, опубл. 5.12.77, бюл. N 45 - прототип). Однако из-за громоздкости конструкции, малого полезного рабочего пространства и низкой стойкости электродов из-за их неудачного расположения известная электродная печь-ванна не нашла промышленного применения.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности использования рабочего пространства печи за счет обеспечения циркуляцией равномерности температуры расплава.
Поставленная задача достигается тем, что в трехфазной электродной печи-ванне, содержащей водоохлаждаемый корпус, расположенный на внешней стенке корпуса змеевик и электроды, корпус выполнен цилиндрическим, а электроды соединены с фазами попарно и расположены равномерно по концентрическим окружностям на стенке корпуса ниже уровня расплава шлака и в днище ванны, при этом оси симметрии парных электродов, соединенных с одноименной фазой, перпендикулярны друг к другу и находятся в вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии ванны, по разные стороны от центра окружностей, а змеевик в поперечном сечении имеет треугольную форму.
Наличие в предлагаемом устройстве изобретения доказывается тем, что отсутствуют подобные высокопроизводительные и надежные электродные печи-ванны, обеспечивающие безокислительный сквозной нагрев деталей до температуры выше 1000oC в расплавах шлака или соли с равномерным распределением температурных полей по всему рабочему объему ванны.
Оригинальность предлагаемого технического решения заключается в том, что электроды, расположенные на стенках цилиндрического корпуса и днище ванны, соединены с фазами попарно, создавая при этом линии тока, равномерно пронизывающие рабочее пространство ванны в зоне нагрева детали.
Устройство поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен общий вид печи-ванны, на фиг. 2 - разрез Д-Д фиг. 1, на фиг. 3 - принципиальная схема соединений трехфазной электродной печи-ванны. Тонкими линиями показано распределение линий тока между электродами, полученное в процессе моделирования электрических процессов в шлаковом расплаве ванны.
Трехфазная электродная печь-ванна содержит цилиндрический корпус 1 (фиг. 1) диаметром 450 мм, днище 2 и электроды 3, 4, выполненные из жаропрочной стали Х18Н9Т. Электроды 3 введены в рабочее пространство ванны через стенки корпуса 1 ниже уровня 5 расплава шлака 6, а электроды 4 установлены в днище 2, образуя концентрические окружности 7 и 8 (фиг. 2). При этом оси симметрии 9, 10 электродов 3, 4, соединенных с одной из фаз A, B или C, находятся в плоскостях 11, 12 или 13, проходящих через ось симметрии 14 корпуса 1 ванны. На наружной поверхности корпуса 1 (фиг. 1) и днища 2 размещен охладитель, представляющий собой спиральный змеевик 15 треугольной формы в поперечном сечении. Нагреваемая деталь 16 крепится на державке 17. Электроды 3, 4 шинами 18 присоединены к трансформатору T1 мощностью 100 кВт согласно электросхеме (фиг. 3). Регулировка температуры в рабочем пространстве ванны осуществляется термопарой 19 и прибором КСП, который через выключатель K1 осуществляет включение и выключение трансформатора T1 при достижении заданных нижнего и верхнего температурных уровней. Распределение линий тока 20 (фиг. 2) между электродами 3, 4 позволяет разделить весь объем ванны на 12 зон интенсивного нагрева с электрическими сопротивлениями R1...R12 и зону Q13, в которую теплота передается за счет циркуляции расплава шлака 6.
Устройство работает следующим образом.
В рабочее пространство, образуемое корпусом 1 и днищем 2, опускается подключенная во вторичную цепь трансформатора T1 нихромовая спираль 21 (фиг. 3), и засыпается измельченный синтетический шлак следующего состава: 56% Na2B4O7, 16% B2O3, 16% K2CO3, 7% Na2SiO3, 5% K2Zr. Предлагаемый шлак невзрывоопасен, нетоксичен, исключает обезуглероживание детали, способствует быстрому и равномерному нагреву "садки".
При прохождении переменного тока по спирали выделяется тепло и происходит плавление шлака. Расплавленный шлак электропроводен и обладает большим омическим сопротивлением. В результате между электродами 3 и 4 возникает электрический ток с большим выделением теплоты, и шлак достаточно быстро плавится, заполняя весь рабочий объем. При достижении температуры шлака 650. ..700oC спираль 21 отключается от электрической цепи и удаляется из рабочего пространства, а процесс плавления шлака продолжается.
Сопротивление расплава шлака 6 между парами электродов 2 и 3 (фазами A и B, B и C, A и C) практически одинаково, нагрузка между фазами распределяется равномерно благодаря симметричному расположению электродов 2, 3, что обеспечивает равную интенсивность их выгорания. Напряжение электродной печи-ванны составляет 20. . . 30 В. Выравнивание температуры расплава шлака по объему ванны достигается за счет циркуляции расплава. Рабочий интервал температуры нагрева при термообработке составляет 860...1150oC, при наплавке - 990... 1100oC, преддеформационном нагреве - 900...1200oC.
Деталь 16, закрепленная на державке 17, опускается в зону активного нагрева, выдерживается в течение заданного времени и подвергается дальнейшей обработке согласно требованиям технологического процесса изготовления или восстановления. В качестве исследуемых образцов использовались изношенные золотники гидрораспределителей Р-80 и диски пяты турбобуров ЗТСШ, восстанавливаемые наплавкой в жидких теплоносителях, а также прецизионные автотракторные детали, восстанавливаемые методом давления.
Эффект "намораживания" затвердеваемой пленки шлака на внутренней поверхности корпуса 1, предохраняющей его стенки от разрушения, достигается без применения тигеля за счет интенсификации процесса водоохлаждения. Для этого используется змеевик 15, имеющий треугольное поперечное сечение, что при одинаковой пропускной способности с известным полукруглым сечением змеевика из-за большей площади наружной поверхности в 1,2 раза улучшает конвективный теплообмен с окружающей средой.
Как показали результаты испытаний опытного образца трехфазной электродной печи-ванны, скорость нагрева цилиндрической детали до температуры 1000 ± 50oC составила 1 мм/мин, количество одновременно нагреваемых деталей составило 3...5 штук в зависимости от их габаритов.
Таким образом, использование изобретения позволяет достичь следующих результатов.
1. Трехфазная электродная печь-ванна благодаря оригинальному расположению электродов как на стенках корпуса, так и на днище, а также попарному соединению электродов с фазами трансформаторов, обеспечивает быстрое расплавление, разогрев и равномерное распределение температуры в расплаве шлака с допуском ±10oC.
2. Равномерное распределение нагрузки между фазами увеличивает срок службы электродов.
3. Интенсификация процесса охлаждения стенок корпуса днища позволила увеличить полезный объем рабочего пространства печи за счет исключения тигеля.
4. Расположение электродов исключает их разъедание на границе раздела расплав-воздух.
5. Предлагаемая конструкция электродной печи-ванны позволила с большей эффективностью использовать стабилизирующие характеристики синтетического шлака, разработанного специально для нагрева и наплавки металлов и сплавов (патент N 2114184. МКИ C 21 D 1/34, B 23 K 35/362, опубл. 27.06.98, бюл. N 18).
Реализация потенций предлагаемого изобретения благодаря обоснованному моделированию электрических процессов, протекающих в шлаковом расплаве, расположению электродов и конструкции корпуса, позволит использовать трехфазную электродную печь-ванну не только для термообработки деталей, но и для наплавки изношенных поверхностей в жидких теплоносителях и преддеформационного нагрева при восстановлении давлением.

Claims (1)

  1. Трехфазная электродная печь-ванна, содержащая водоохлаждаемый корпус, расположенный на внешней стенке корпуса змеевик и электроды, отличающаяся тем, что корпус выполнен цилиндрическим, а электроды соединены с фазами попарно и расположены равномерно по концентрическим окружностям на стенке корпуса ниже уровня расплава шлака и в днище ванны, при этом оси симметрии парных электродов, соединенных с одноименной фазой, перпендикулярны друг другу и находятся в вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии ванны, по разные стороны от центра окружности, а змеевик в поперечном сечении имеет треугольную форму.
RU98122490A 1998-12-15 1998-12-15 Трехфазная электродная печь-ванна RU2139356C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122490A RU2139356C1 (ru) 1998-12-15 1998-12-15 Трехфазная электродная печь-ванна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122490A RU2139356C1 (ru) 1998-12-15 1998-12-15 Трехфазная электродная печь-ванна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139356C1 true RU2139356C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20213340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98122490A RU2139356C1 (ru) 1998-12-15 1998-12-15 Трехфазная электродная печь-ванна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139356C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU411754A1 (ru) * 1971-07-09 1977-12-05 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Электродна печь-ванна
US4222554A (en) * 1978-12-06 1980-09-16 Upton Industries, Inc. Electric salt bath furnace
EP0072525A1 (en) * 1981-08-10 1983-02-23 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Indirect heating furnace for the surface treatment of a metal or the like employing a salt bath

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU411754A1 (ru) * 1971-07-09 1977-12-05 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Электродна печь-ванна
US4222554A (en) * 1978-12-06 1980-09-16 Upton Industries, Inc. Electric salt bath furnace
EP0072525A1 (en) * 1981-08-10 1983-02-23 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Indirect heating furnace for the surface treatment of a metal or the like employing a salt bath

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патон Б.Е. и др. Электрошлаковая технология за рубежом. - Киев: Наукова думка, 1982, с. 264 и 265. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5564150B2 (ja) 誘導コイル及び溶融炉一体型コールドクルーシブル誘導溶融炉
US4432093A (en) Melting device by direct induction in a cold cage with supplementary electromagnetic confinement of the load
ES8702866A1 (es) Metodo y aparato para calentar vidrio fundido.
RU2717123C2 (ru) Печь с холодным тиглем с нагревом двумя электромагнитными индукторами, снабженная устройством, образующим концентратор магнитного потока, применение печи для плавки характерной для кориума смеси металла(ов) и оксида(ов)
RU2139356C1 (ru) Трехфазная электродная печь-ванна
JPS62502598A (ja) エレクトロスラグ再溶融により中空のビレツトを製造する方法及びその方法を実施する装置
US2355761A (en) Electrically heated molten bath furnace
FI74168B (fi) Foerfarande och anordning foer gjutning av elektrodgaller foer elektriska ackumulatorer.
US4413346A (en) Glass-melting furnace with batch electrodes
US5457264A (en) Method of melting treatment of radioactive miscellaneous solid wastes
US1904664A (en) Lining a furnace by freezing
ES2803427T3 (es) Procedimiento de fusión por levitación con unidades de inducción móviles
US3729307A (en) Method and apparatus for electroslag remelting of metals,particularly steel
US2336412A (en) Electric salt bath furnace
US2397445A (en) Electric resistance element and method of operating the same
RU2124078C1 (ru) Способ зонной плавки и устройство для его осуществления
JPS61150758A (ja) 連続鋳造用タンデイツシユにおける溶融金属加熱方法
JPH11219781A (ja) 直流アーク炉の炉底電極の冷却構造
US3090673A (en) Method and material for heat treating fusible material
US2304016A (en) Salt-bath furnace
US2139528A (en) Electric induction furnace
JPH01500152A (ja) 誘導プラズマ炉
US3527590A (en) Apparatus for melting glass
JP7651558B2 (ja) 追加の共振回路を備える誘導炉
RU2371652C1 (ru) Электрическая печь для приготовления сплавов цветных металлов