RU2163855C2 - Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов - Google Patents

Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2163855C2
RU2163855C2 RU99125106/02A RU99125106A RU2163855C2 RU 2163855 C2 RU2163855 C2 RU 2163855C2 RU 99125106/02 A RU99125106/02 A RU 99125106/02A RU 99125106 A RU99125106 A RU 99125106A RU 2163855 C2 RU2163855 C2 RU 2163855C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
alloying
copper
feeding
casting machine
Prior art date
Application number
RU99125106/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99125106A (ru
Inventor
Владимир Яковлевич Алехин (UZ)
Владимир Яковлевич Алехин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАО"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАО"
Priority to RU99125106/02A priority Critical patent/RU2163855C2/ru
Publication of RU99125106A publication Critical patent/RU99125106A/ru
Priority to PCT/RU2000/000488 priority patent/WO2001039912A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2163855C2 publication Critical patent/RU2163855C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к технологии совмещенных процессов непрерывного литья и прокатки металлов, и может быть использовано для получения катанки непрерывной длины. Способ включает получение расплава, его накопление в миксере, легирование, подачу расплава по желобу в приемную ванну литейной машины, формирование непрерывнолитой заготовки в кристаллизаторе роторного типа, выход горячей литой заготовки из кристаллизатора, подачу заготовки в непрерывный прокатный стан и сматывание готовой катанки в бунты. До попадания расплава в приемную ванну литейной машины осуществляют удаление кислорода из расплавленной меди посредством образования на пути потока жидкой меди участка, засыпанного прокаленным нефтяным коксом и/или кусками графита. Легирование осуществляют подачей легирующего компонента в струю потока жидкой меди непосредственно после ее раскисления в виде прутка. Зеркало расплава в приемной ванне литейной машины покрывают прокаленным нефтяным коксом и/или кусками графита. Изобретение позволяет получить контактный провод с высокими электромеханическими свойствами без термообработки.

Description

Заявляемое в качестве изобретения техническое решение относится к области металлургии, а именно к совмещенным процессам непрерывной разливки и прокатки металлов. Техническое решение может быть использовано для получения длинномерной катанки непрерывной длины с возможностью сматывания ее в бунты.
Известен способ совмещенного непрерывного литья и прокатки меди и ее сплавов (прототип) по патенту РФ N 2089334 с приоритетом 17.05.95 г., МПК-6 B 22 D 11/06, опубликованный 10.09.97 г. в бюллетене N 25. Способ-прототип включает получение расплава, его накопление в миксере, подачу расплава в кристаллизатор роторного типа, формирование в кристаллизаторе непрерывной заготовки, снятие заготовки с кристаллизатора, подачу заготовки в прокатный стан и обжатие в черновых и чистовых клетях стана. Причем в промежуточной емкости создают восстановительную атмосферу, а подаваемый в кристаллизатор расплав модифицируют; перед обжатием заготовку охлаждают до температуры рекристаллизации материала заготовки. Легирование осуществляют путем ввода легирующих компонентов в расплав в виде длинномерного изделия из медной спеченной порошковой лигатуры.
Общие признаки способа-прототипа и заявляемого технического решения: получение расплава, подача расплава в кристаллизатор через приемную ванну и подача заготовки в прокатный стан, легирование меди.
Способ-прототип позволяет получать катанку из сплавов меди, подвергающихся термообработке для получения высоких электромеханических свойств.
Однако способ-прототип очень сложен в реализации по следующим причинам: 1. Способ-прототип предусматривает подготовку, плавку и литье металла производить в защитной атмосфере, что грозит насыщением жидкого металла водородом, который вызывает трещинообразование и горячеломкость литой заготовки; 2. Охлаждение литой заготовки до 625-670 градусов Цельсия, а затем нагрев индукционным методом до температуры прокатки являются энергоемкими процессами, что ведет к существенному удорожанию производства катанки.
Цель заявляемого технического решения заключается в получении катанки, которая позволит получить контактный провод с высокими электромеханическими свойствами без термообработки.
Технической задачей является создание способа совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов с использованием легирующих присадок, не требующих термической обработки (охлаждение, разогрев и т.д.), практически по сложности мало отличающегося по технологии производства медной катанки. При этом возможно избежать трещинообразования и горячеломкости при непрерывном литье литой заготовки, что определяет стабильность технологического процесса.
Сущность заявляемого способа совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов заключается в том, что способ включает получение расплава, накопление расплава в миксере, легирование расплава, подачу расплава по желобу в приемную ванну литейной машины, формирование непрерывнолитой заготовки в кристаллизаторе роторного типа, выход горячей литой заготовки из кристаллизатора, подачу заготовки в непрерывный прокатный стан и сматывание готовой катанки в бунты, причем до подачи расплава в приемную ванну литейной машины осуществляют его раскисление посредством образования на пути потока расплава участка, засыпанного прокаленным нефтяным коксом или кусками графита, а легирование осуществляют подачей легирующего компонента в виде прутка в струю потока расплава непосредственно после ее раскисления, при этом зеркало расплава в приемной ванне литейной машины покрывают прокаленным нефтяным коксом и/или кусками графита.
В процессе плавления медь в жидком состоянии окисляется или насыщается водородом. В процессе литья особенно нежелательно насыщение меди водородом. Так как при температуре плавления в твердой меди растворимость водорода составляет 3,5 куб. см/100 г, а в жидкой меди при этой же температуре 6,5 куб.см/100 г.
Следовательно, при остывании жидкой меди излишний водород стремится выйти из нее и нарушает ее сплошность, что приводит при литье к образованию трещин и даже разрывам литой заготовки. Для нейтрализации вредного действия водорода в жидкой меди оставляют около 0,03% кислорода, что обеспечивает содержание водорода около 3 куб. см/100 г меди. Более высокое содержание кислорода способствует большему удалению водорода и улучшает технологичность меди при литье, однако повышение содержания кислорода до 0,05% увеличивает обрывность проволоки при ее волочении, еще большее содержание кислорода делает процесс волочения меди невозможным.
Процессы насыщения жидкой меди как водородом, так и кислородом идут во времени, то есть если быстро удалить кислород из жидкой меди, то насыщение этой меди водородом потребует определенного отрезка времени. Следовательно, удаление кислорода путем введения в жидкую медь раскислителя, например магния, который быстро удалит кислород, и сразу провести отливку, то отливка получится плотной, однако медь в такой отливке будет содержать частицы окислов металла-раскислителя. Применяют методы для раскисления меди, например, древесным углем, который очень медленно раскисляет медь, что способствует насыщению ее водородом. Наиболее хорошим раскислителем жидкой меди является лигатура в виде 10% фосфористой меди. Фосфор, соединяясь с кислородом, в жидкой меди образует фосфорный ангидрид, который в виде газа быстро удаляется из меди, увлекая за собой растворенный в ней водород. Однако даже небольшая передозировка фосфористой лигатуры резко снижает электропроводность меди.
В силу вышеизложенных причин, в заявляемом техническом решении предложено до легирования меди быстро удалить кислород из расплава. Это достигается посредством образования на пути потока жидкой меди участка, засыпанного прокаленным нефтяным коксом и/или кусками графита. Графит и кокс образуют при взаимодействии с кислородом в жидкой меди газы - CO или CO2, которые не растворяются в меди и удаляются из нее.
Легирование меди осуществляют после ее раскисления подачей легирующего компонента, например магния, в виде прутка, в струю потока жидкой меди, поступающей в приемную ванну, благодаря чему легирующий компонент распределяется по всему объему жидкой меди.
Зеркало расплава в приемной ванне литейной машины покрывают прокаленным нефтяным коксом и/или кусками графита для того, чтобы снизить окисление в поверхностном слое расплава.
ПРИМЕР КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СПОСОБА.
При проведении эксперимента участок желоба, по которому протекает жидкая медь, имеющая температуру 1180 градусов Цельсия, покрывался прокаленными графитовыми кусками для раскисления жидкой меди, после чего медь легировалась прутком магния диаметром 8 мм, вводимым в струю меди, поступающей в приемную ванну, поверхность расплава в которой была закрыта прокаленными кусками графита и из ванны медь подавалась в кристаллизатор роторного типа. Далее литая заготовка из сплава, содержащего 0,1% магния, прокатывалась в катанку диаметром 18 мм на непрерывном прокатном стане.
Подобного сочетания простоты проведения процесса с получением литой заготовки без трещин и изломов, обеспечивающего непрерывность процессов литья и прокатки, в прототипе не достигнуто.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявляемое техническое решение соответствует критериям "новизна", "изобретательский уровень" и "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов, включающий получение расплава, накопление расплава в миксере, легирование расплава, подачу его по желобу в приемную ванну литейной машины, формирование непрерывнолитой заготовки в кристаллизаторе роторного типа, выход горячей литой заготовки из кристаллизатора, подачу заготовки в непрерывный прокатный стан и сматывание готовой катанки в бунты, отличающийся тем, что до подачи расплава в приемную ванну литейной машины осуществляют его раскисление посредством образования на пути потока расплава участка, засыпанного прокаленным нефтяным коксом или кусками графита, а легирование осуществляют подачей легирующего компонента в виде прутка в струю потока расплава непосредственно после ее раскисления, при этом зеркало расплава в приемной ванне литейной машины покрывают прокаленным нефтяным коксом и/или кусками графита.
RU99125106/02A 1999-12-01 1999-12-01 Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов RU2163855C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125106/02A RU2163855C2 (ru) 1999-12-01 1999-12-01 Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов
PCT/RU2000/000488 WO2001039912A1 (fr) 1999-12-01 2000-11-29 Procede et dispositif pour couler des alliages de cuivre

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125106/02A RU2163855C2 (ru) 1999-12-01 1999-12-01 Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99125106A RU99125106A (ru) 2000-10-10
RU2163855C2 true RU2163855C2 (ru) 2001-03-10

Family

ID=20227500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125106/02A RU2163855C2 (ru) 1999-12-01 1999-12-01 Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2163855C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015099555A1 (ru) 2013-12-23 2015-07-02 Виктор Викторович ШИГИН Способ совмещенного литья и прокатки медных сплавов из медных ломов
RU2643003C1 (ru) * 2013-12-26 2018-01-29 Поско Устройство и способ непрерывного литья и прокатки стального листа
CN114682768A (zh) * 2022-04-07 2022-07-01 青岛正望新材料股份有限公司 一种大型铸件的真空浇注方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015099555A1 (ru) 2013-12-23 2015-07-02 Виктор Викторович ШИГИН Способ совмещенного литья и прокатки медных сплавов из медных ломов
RU2637454C1 (ru) * 2013-12-23 2017-12-04 Виктор Викторович Шигин Способ совмещенного литья и прокатки медных сплавов из медных ломов
RU2643003C1 (ru) * 2013-12-26 2018-01-29 Поско Устройство и способ непрерывного литья и прокатки стального листа
US10471502B2 (en) 2013-12-26 2019-11-12 Posco Continuous casting and rolling apparatus and method
CN114682768A (zh) * 2022-04-07 2022-07-01 青岛正望新材料股份有限公司 一种大型铸件的真空浇注方法
CN114682768B (zh) * 2022-04-07 2023-03-17 青岛正望新材料股份有限公司 一种大型铸件的真空浇注方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101450916B1 (ko) 구리합금 선재의 제조 방법 및 구리합금 선재
JP4656088B2 (ja) 表層部に等軸デンドライトを有する鋼の連続鋳造鋳片およびその連続鋳造方法
JP5589516B2 (ja) 厚板用鋼材
JP2009226419A (ja) 銅または銅合金線材の製造方法および銅または銅合金線材
JP2002120050A (ja) ベルト&ホイール式連続鋳造圧延法による無酸素銅線材の製造方法および銅合金線材の製造方法
US3726331A (en) Continuous casting process
RU2163855C2 (ru) Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов
JP4475166B2 (ja) 溶融金属の連続鋳造方法
RU2201311C2 (ru) Способ изготовления контактных проводов из меди и ее сплавов
JP7173152B2 (ja) チタン合金鋳塊の製造方法および製造装置
JP6493047B2 (ja) 銅合金材およびその製造方法
JPH07179926A (ja) 金属カプセル添加剤
JP2017196626A (ja) 溶鋼の連続鋳造方法
JP2005144492A (ja) Cr−Zr−Al系銅合金線素材の製造方法
JP3124469B2 (ja) 介在物欠陥の少ない鋳片の製造方法
JP6361194B2 (ja) 銅鋳塊、銅線材、及び、銅鋳塊の製造方法
JPS5844905A (ja) 活性金属の連続溶解鋳造圧延法
JP7047647B2 (ja) 薄スラブの連続鋳造方法
RU2637454C1 (ru) Способ совмещенного литья и прокатки медных сплавов из медных ломов
JP5061977B2 (ja) 凝固組織が等軸デンドライトを有する鋼の連続鋳造方法
JP5142215B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法
RU99125106A (ru) Способ совмещенного непрерывного литья и прокатки медных сплавов
RU2063298C1 (ru) Способ производства непрерывнолитых сортовых заготовок из высокоуглеродистой автоматной стали
JPH08120366A (ja) チタン鋳塊の連続鋳造方法
SU1371762A1 (ru) Способ обработки металла легирующими элементами при непрерывном литье заготовок

Legal Events

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

Effective date: 20031202

NF4A Reinstatement of patent
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20051025

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051202