RU2160648C2 - Литейная форма - Google Patents

Литейная форма Download PDF

Info

Publication number
RU2160648C2
RU2160648C2 RU95113726/02A RU95113726A RU2160648C2 RU 2160648 C2 RU2160648 C2 RU 2160648C2 RU 95113726/02 A RU95113726/02 A RU 95113726/02A RU 95113726 A RU95113726 A RU 95113726A RU 2160648 C2 RU2160648 C2 RU 2160648C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
nickel
alloy
copper
zirconium
Prior art date
Application number
RU95113726/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95113726A (ru
Inventor
Гравеманн Хорст
РОДЕ Дирк
Original Assignee
КМ-Кабельметал АГ
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 КМ-Кабельметал АГ filed Critical КМ-Кабельметал АГ
Publication of RU95113726A publication Critical patent/RU95113726A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160648C2 publication Critical patent/RU2160648C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/06Alloys based on copper with nickel or cobalt as the next major constituent
    • 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
    • B22D11/059Mould materials or platings
    • 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
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/01Alloys based on copper with aluminium as the next major constituent

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Macromonomer-Based Addition Polymer (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Adornments (AREA)
  • Dental Preparations (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

Сущность: для изготовления литейных форм, в частности кристаллизаторов для установок непрерывной разливки, которые применяются при непрерывной разливке стали с использованием электромагнитного перемешивающего приспособления, предлагается в термически высокопроводимых материалах с малым поглощением энергии магнитного поля, который содержит 0,1 - 2% никеля, 0,3 - 1,3% хрома, 0,01 - 0,5% циркония, до 0,05% по меньшей мере одного элемента из группы, охватывающей фосфор, магний и бор, остаток - медь, включая технологические примеси. Сплав может содержать еще до 0,2% титана, и, кроме того, до 0,4% железа, и, кроме того, до 0,8% марганца, что позволит целенаправленно повысить прочность термически упрочняемого медного сплава. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейной форме, особенно к кристаллизатору для установок непрерывной разливки с электромагнитным перемешиванием, более конкретно к составу термически упрочняемого сплава с целенаправленной проводимостью, из которого изготавливается литейная форма.
Общеизвестно, что при непрерывной разливке, в частности стали, улучшение качества может быть достигнуто с помощью электромагнитного перемешивания расплава, находящегося в охлажденном кристаллизаторе установки непрерывной разливки. С помощью электромагнитных перемешивающих приспособлений в жидкой сердцевине расплава металла внутри застывшей оболочки образуется желаемое течение, которое препятствует ликвидациям при кристаллизации, отрицательно влияющим на структуру отливки.
Жидкий расплав металла направляется во время литья в перемешивающем приспособлении под воздействием вращающегося электрического поля в направлении поперек отвода отливаемого изделия и с помощью возникающих индукционных токов приводится во вращательное движение, которое происходит в основном концентрично продольной оси. В результате получают гомогенную структуру литья, которая удовлетворяет особенно высоким требованиям по качеству. Для того чтобы по возможности свести к минимуму технические затраты, перемешивающие приспособления обычно помещают под кристаллизатором, для того чтобы оставшийся жидкий металл в частично затвердевшем изделии можно было бы перемешивать непосредственно под кристаллизатором. Однако для того чтобы можно было оказывать влияние на кристаллическую структуру также и в наружных краевых зонах прутка, которые затвердевают в первую очередь, перемешивающие приспособления размещаются преимущественным образом либо на высоте кристаллизатора, либо в самом кристаллизаторе.
Материалы для кристаллизатора, используемые при непрерывной разливке стали, имеют, как правило, наряду с высокой механической прочностью одновременно высокую теплопроводность для обеспечения оптимального теплоотвода и скорости охлаждения. Связанная с этим высокая максимальная скорость разливки повышает экономичность процесса непрерывной разливки стали. Однако при применении индукционного перемешивающего приспособления высокая электропроводность материалов кристаллизатора, таких как, например, медно-хром-циркониевые сплавы, при значении IACS более 85% показала себя с отрицательной стороны. Высокая электропроводность ведет к нежелательному высокому экранирующему действию материала кристаллизатора в отношении магнитного поля, вызывающего перемешивание. Результатом этого ослабления магнитного поля является незначительное глубинное воздействие эффекта перемешивания. Хотя и можно усилить эффект перемешивания за счет повышения силы тока, однако при этом непропорционально повышаются технические затраты. Таким образом, в общей сложности не может быть достигнут оптимальный эффект перемешивания при изготовлении кристаллизатора из материала, обладающего высокой теплопроводностью.
Правда, известны материалы для кристаллизатора, обладающие меньшей теплопроводностью. Но они обладают чрезвычайно высокой прочностью, так что могут применяться предпочтительным образом при более высоких температурах. К тому же обработка материалов для изготовления кристаллизаторов в связи с их чрезвычайно высокой прочностью является дорогостоящей. Следующий недостаток состоит в том, что относительное удлинение при разрыве при температурах выше 350oC слишком мало.
Таким образом, известные материалы, используемые при изготовлении кристаллизатора и обладающие незначительной теплопроводностью, не представляют собой экономической альтернативы материалам для кристаллизатора, обладающим высокой проводимостью, таким, как, например, медно-хром-циркониевые сплавы, в части использования в установках для непрерывной разливки с электромагнитным перемешивающим устройством.
Известна литейная форма, например кристаллизатор для непрерывной разливки, выполненная из медно-хром-циркониевого сплава, содержащего хром, цирконий и никель. Сплав содержит добавку алюминия в количестве от 0,05 до 0,8 и другие добавки, повышающие прочность. Однако в этом источнике не имеется никакого упоминания об электромагнитном перемешивании в кристаллизаторе для непрерывной разливки.
Задачей изобретения является изготовление литейной формы из термически упрочняемого медного материала, в частности для использования в разливочных установках с электромагнитным перемешивающим приспособлением, который обеспечивает незначительное поглощение энергии поля и обладает высокими свойствами прочности и относительного удлинения при разрыве.
Эта задача решается за счет того, что сплав содержит от 0,1 до 2,0% никеля, от 0,3 до 1,3% хрома, от 0,1 до 0,5% циркония, дополнительно 0,005-0,05% по меньшей мере одного элемента из группы, включающей фосфор, магний и бор, по выбору до 0,2% титана, до 0,4% железа и до 0,8% марганца и остальное медь, включая обусловленные процессом изготовления загрязнения.
Согласно предпочтительной форме выполнения сплав содержит 0,4-1,6% никеля, 0,6-0,8% хрома, 0,15-0,25% циркония, по меньшей мере один элемент из группы бор, магний, фосфор в количестве 0,005-0,02, 0,005-0,05 и 0,005-0,03% соответственно, а остальное медь, включая обусловленные процессом изготовления загрязнения.
Присадка бора может добавляться к расплаву, например в виде борида кальция.
Совершенно неожиданным образом медный сплав в соответствии с изобретением отличается особенно предпочтительной комбинацией механических и физических свойств при электрической проводимости, значение которой лежит ниже 80% IACS. Этот медный сплав выполняет также и существенное требование, предъявляемое к незначительному поглощению энергии поля стенки кристаллизатора, изготовленной из этого сплава.
Для дальнейшего целенаправленного повышения прочности следует предпочтительным образом к сплаву добавить еще и до 0,2% титана и/или 0,4% железа. Незначительное содержание титана образует с присутствующими в сплаве компонентами никелем и железом внутриметаллические соединения, действие которых направлено на повышение прочности.
Содержание алюминия и/или марганца соответственно до 0,8% также влияет на повышение прочности, которое можно предпочтительным образом использовать только при незначительном воздействии низкой электропроводности.
Изобретение подробнее поясняется на некоторых примерах исполнения, приводимых ниже.
Состав девяти сплавов, приведенных в качестве примеров, указан в таблице соответственно в вес.%, X обозначает общее содержание отдельных элементов - бора, магния и/или фосфора, которые добавляются в количестве всего до 0,05% в качестве дезоксидирующего средства.
Медные сплавы с различным содержанием никеля от 0,2 до 2%, приблизительно 0,7%, хрома, 0,16-0,2% циркония, до 0,2% бора, магния и/или фосфора, остаток - медь, включая технологические загрязнения, были сначала расплавлены, отлиты в слитки, а затем при температуре 950oC за несколько проходов подвергнуты горячей прокатке с общей степенью деформации 65%. После по меньшей мере одночасового диффузионного отжига при 1030oC и последующей закалки в воде прокатанные пластины повергались термическому упрочнению в течение по меньшей мере 4 ч при температуре 475oC. После последующей обработки режущим инструментом пластины для кокилей обнаружили соответственно в зависимости от доли никеля (0,2 до 2% никеля) значения, приведенные ниже. Если указывается диапазон, то назначенное вначале значение медного сплава, используемого в соответствии с изобретением, соответствует 0,2%-ному содержанию никеля.
Электропроводность - 80-35%IACS
Температура размягчения (10% спад прочности при R.T. после одночасового отжига - 525oC
Твердость HBZ 2,5/62 - 130-150
Прочность на растяжение - 430-450 N/mm2
Предел текучести - 325-340 N/mm2
Относительное удлинение при разрыве - 28-22%
Термическая стойкость при 350oC - 340-355 N/mm2
Предел текучести при 350oC - 270-290 N/mm2
Относительное удлинение при разрыве при 350oC - 22-10%
Сплавы, используемые согласно изобретению, имеют электропроводимость, которая может регулироваться выбором концентрации никеля внутри указанного диапазона от 35 до 80% IACS, причем механические свойства остаются в значительной мере в неизменном состоянии. С увеличением содержания никеля от 2,0% во всей зоне концентрации предел текучести и предел прочности при растяжении материала в термически упрочненном состоянии изменяются лишь незначительно в сторону более высоких значений. Незначительное увеличение действует также и для термической стойкости, например при 350oC. И, наоборот, также и для относительного удлинения при разрыве получают значение, в значительной мере не зависящее от содержания никеля, которое уменьшается при температуре 350oC лишь до 10% удлинения у сплава, в котором доля никеля составляет 2,0%.
В дополнительном испытании на усталость с регулированием удлинения была проверена устойчивость сплава, используемого в соответствии с изобретением как при комнатной температуре, так и при температуре до 350oC в соответствии с циклической термической нагрузкой в литейном производстве. Процесс образования усталостных трещин продемонстрировал при этом широкую независимость от содержания никеля, так что имеет место известное позитивное поведение медно-хром-циркониевых сплавов, которые до этого находили свое применение в литейном производстве, также и в части высокого срока службы. Твердость, увеличивающаяся с увеличением содержания никеля, дает дополнительное улучшение свойств, из чего вытекают также положительные трибологические характеристики материала, используемого для кристаллизаторов.
Использование сплава, применяемого в соответствии с изобретением, ограничено не только пластинчатым кристаллизатором, описанным в примерах исполнения. Соответствующие преимущества имеют место также в случае других кристаллизаторов, с помощью которых могут изготавливаться полунепрерывным или полностью непрерывным способом металлические профильные изделия, такие как трубчатые кристаллизаторы, блок-кокили, колеса для литья, литьевые валки и кожухи литьевых валков.

Claims (2)

1. Литейная форма, в частности кристаллизатор, для установок непрерывной разливки с электромагнитным перемешиванием, выполненная из термически упрочняемого медного сплава с целенаправленно регулируемой проводимостью, содержащего хром, цирконий и никель, отличающаяся тем, что сплав содержит 0,1 - 2,0% никеля, 0,3 - 1,3% хрома, 0,1 - 0,5% циркония, дополнительно 0,005 - 0,05% по меньшей мере одного элемента из группы, включающей фосфор, магний и бор, по выбору до 0,2% титана, до 0,4% железа и до 0,8% марганца, и остальное - медь, включая обусловленные процессом изготовления загрязнения.
2. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из сплава, содержащего 0,4 - 1,6% никеля, 0,6 - 0,8% хрома, 0,15 - 0,25% циркония, по меньшей мере один элемент из группы бор, магний, фосфор в количестве 0,005 - 0,02%, 0,005 - 0,05% и 0,005 - 0,03%, соответственно, а остальное - медь, включая обусловленные процессом изготовления загрязнения.
RU95113726/02A 1994-08-06 1995-07-24 Литейная форма RU2160648C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4427939A DE4427939A1 (de) 1994-08-06 1994-08-06 Verwendung einer aushärtbaren Kupferlegierung
DEP4427939.6 1994-08-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95113726A RU95113726A (ru) 1997-07-10
RU2160648C2 true RU2160648C2 (ru) 2000-12-20

Family

ID=6525121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95113726/02A RU2160648C2 (ru) 1994-08-06 1995-07-24 Литейная форма

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6565681B1 (ru)
EP (1) EP0702094B1 (ru)
JP (1) JPH08104928A (ru)
KR (1) KR100374051B1 (ru)
CN (1) CN1058532C (ru)
AT (1) ATE186076T1 (ru)
DE (2) DE4427939A1 (ru)
ES (1) ES2139780T3 (ru)
FI (1) FI112669B (ru)
PL (1) PL177973B1 (ru)
RU (1) RU2160648C2 (ru)
ZA (1) ZA956181B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19840094C2 (de) * 1998-09-03 2002-09-19 Waermetechnik Heimsoth Gmbh & Anwendung von Kupferlegierungen für Kühlpreßplatten in Einrichtungen für die Wärmebehandlung von Stahlteilen
DE10032627A1 (de) * 2000-07-07 2002-01-17 Km Europa Metal Ag Verwendung einer Kupfer-Nickel-Legierung
DE10306819A1 (de) * 2003-02-19 2004-09-02 Sms Demag Ag Kupferlegierung und Verwendung einer solchen Legierung für Giessformen
JP3731600B2 (ja) * 2003-09-19 2006-01-05 住友金属工業株式会社 銅合金およびその製造方法
DE102008015096A1 (de) * 2008-03-19 2009-09-24 Kme Germany Ag & Co. Kg Verfahren zur Herstellung von Gießformteilen sowie nach dem Verfahren hergestellte Gießformteile
KR101364542B1 (ko) 2011-08-11 2014-02-18 주식회사 풍산 연속주조 몰드용 동합금재 및 이의 제조 방법
CN102392154B (zh) * 2011-11-25 2014-04-02 汕头华兴冶金设备股份有限公司 一种高强高导铜合金材料

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3109438A1 (de) * 1981-03-12 1982-09-30 Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, 3000 Hannover "verfahren zur herstellung von rohrfoermigen, geraden oder gekruemmten stranggiesskokillen mit parallelen oder konischen innenkonturen aus aushaertbaren kupferlegierungen"
JPS58107460A (ja) * 1981-12-21 1983-06-27 Chuetsu Gokin Chuko Kk 析出硬化型連続鋳造用鋳型材料
US4421570A (en) 1982-03-12 1983-12-20 Kabel Und Metallwerke Gutehoffnungshutte Ag Making molds for continuous casting
JPS58212839A (ja) * 1982-06-03 1983-12-10 Mitsubishi Metal Corp 連続鋳造鋳型用Cu合金
US4749548A (en) * 1985-09-13 1988-06-07 Mitsubishi Kinzoku Kabushiki Kaisha Copper alloy lead material for use in semiconductor device
JP2632818B2 (ja) * 1986-11-14 1997-07-23 三菱マテリアル株式会社 耐熱疲労性にすぐれた高強度銅合金
JPS63303020A (ja) * 1987-06-03 1988-12-09 Nippon Mining Co Ltd 摺動材料用銅合金
JPH01188642A (ja) * 1988-01-22 1989-07-27 Kobe Steel Ltd 電磁撹拌器を内蔵する連続鋳造用鋳型材料
JPH04504228A (ja) * 1989-03-20 1992-07-30 オリン コーポレイション 鋳造時における溶融金属の鋳型―内部撹拌
JPH03191034A (ja) * 1989-12-21 1991-08-21 Nippon Mining Co Ltd 酸化膜密着性に優れた半導体機器のリード材用銅合金
JP2738130B2 (ja) * 1990-05-25 1998-04-08 三菱マテリアル株式会社 高冷却能を有する高強度Cu合金製連続鋳造鋳型材およびその製造法
JPH04210438A (ja) * 1990-12-13 1992-07-31 Mitsubishi Materials Corp 高強度Cu 合金製連続鋳造鋳型材
DE4142941A1 (de) 1991-12-24 1993-07-01 Kabelmetal Ag Verwendung einer aushaertbaren kupferlegierung

Also Published As

Publication number Publication date
DE59507131D1 (de) 1999-12-02
PL177973B1 (pl) 2000-02-29
KR100374051B1 (ko) 2003-05-09
ATE186076T1 (de) 1999-11-15
FI953730A0 (fi) 1995-08-04
CN1122837A (zh) 1996-05-22
FI112669B (fi) 2003-12-31
DE4427939A1 (de) 1996-02-08
CN1058532C (zh) 2000-11-15
ZA956181B (en) 1996-03-08
EP0702094A1 (de) 1996-03-20
KR960007802A (ko) 1996-03-22
EP0702094B1 (de) 1999-10-27
PL309841A1 (en) 1996-02-19
JPH08104928A (ja) 1996-04-23
FI953730A (fi) 1996-02-07
ES2139780T3 (es) 2000-02-16
US6565681B1 (en) 2003-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101050028B1 (ko) 알루미늄 합금 주조판의 제조 방법
CN104988368A (zh) 一种耐磨cpu散热片及其制备工艺
RU2160648C2 (ru) Литейная форма
JP3504284B2 (ja) 硬化可能な銅合金
PT1587965E (pt) ''liga de alumínio com elevada resistência e baixa sensibilidade à têmpera''
JP2008025003A (ja) 鋳造用アルミニウム合金および同アルミニウム合金鋳物
JP2006299305A (ja) 耐熱アルミニウム合金線およびその製造方法
KR950014423B1 (ko) 구리를 기재로 한 전자부품 구조용의 금속합금
JP2021531412A (ja) 銅合金の使用
EP0304284B1 (en) Aluminum alloys and a method of production
JP2011063884A (ja) 耐熱アルミニウム合金線
JP2023161784A (ja) アルミニウム合金鍛造品及びその製造方法
JPS63235455A (ja) 高強度銅合金の製造方法
US2795501A (en) Copper base alloys
US4732602A (en) Bronze alloy for glass container molds
US3574001A (en) High conductivity copper alloys
US3573110A (en) Process for obtaining high conductivity copper alloys
RU95113726A (ru) Литейная форма, в частности кристаллизатор для установок непрерывной разливки
US3773503A (en) Copper base alloy
KR100278117B1 (ko) 고강도선재 및 판재용 구리-니켈-망간-주석-[알루미늄,실리콘,티타늄]합금과 그 제조방법
US3761252A (en) Aluminum base alloy
US5026433A (en) Grain refinement of a copper base alloy
JP2015203122A (ja) 表面品質に優れたアルミニウム合金板
LU502448B1 (en) Ipse homogenization smelting method
JPS5917184B2 (ja) 鋳放しパ−ライト地球状黒鉛鋳鉄