RU2200765C2 - Способ плавки и литья металла - Google Patents

Способ плавки и литья металла Download PDF

Info

Publication number
RU2200765C2
RU2200765C2 RU2000103893/02A RU2000103893A RU2200765C2 RU 2200765 C2 RU2200765 C2 RU 2200765C2 RU 2000103893/02 A RU2000103893/02 A RU 2000103893/02A RU 2000103893 A RU2000103893 A RU 2000103893A RU 2200765 C2 RU2200765 C2 RU 2200765C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
electrode
inductor
melting
vertical
Prior art date
Application number
RU2000103893/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000103893A (ru
Inventor
А.Е. Волков
Original Assignee
Волков Анатолий Евгеньевич
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 Волков Анатолий Евгеньевич filed Critical Волков Анатолий Евгеньевич
Priority to RU2000103893/02A priority Critical patent/RU2200765C2/ru
Publication of RU2000103893A publication Critical patent/RU2000103893A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2200765C2 publication Critical patent/RU2200765C2/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для литья любых металлов. В предлагаемом способе по крайней мере два горизонтальных электрода перемещаются по мере расходования к центру пересечения с осью вертикального электрода. Индуктор расположен под отверстием промежуточной емкости для концентрации расплава в сплошной поток. Изобретение позволяет получать качественные изделия сложной формы, а именно слитки, слябы, листы, гранулы, фасонные заготовки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для литья любых металлов, включая тугоплавкие и химические активные.
Аналогичным техническим решением является способ литья металла с получением расплава от двух горизонтально расположенных по оси электродов, где расплав стекает в вертикально расположенный кристаллизатор. Способ получил название VADER [1] . "...Положительной чертой процесса VADER является возможность получения слитков с мелкозернистой однородной структурой, поскольку капли, стекающие с расходуемых электродов имеют температуру ниже температуры ликвидуса и содержат небольшое количество твердой фазы. Кроме того, при плавке этим методом расход электроэнергии примерно на 40% ниже, чем при плавке расходуемого электрода в кристаллизатор".
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является техническое решение (SU 583176)(2), в котором описан способ плавки и литья металла, включающий получение расплава между вертикальным расходуемым электродом и горизонтальным электродом за счет тепла электродуги с последующим сливом его в промежуточную емкость со сливным отверстием и дополнительным подогревом расплава индуктором, при этом вертикальный электрод, горизонтальный электрод и промежуточная емкость имеют разную полярность, сливное отверстие перекрыто расплавом, что позволяет поддерживать автономную среду в зоне плавления и кристаллизации.
Задачей изобретения является повышение эффективности использования и расширения технических возможностей за счет получения более качественных изделий, более сложной формы, включая слитки, слябы, листы, гранулы, фасонные заготовки, фасонные изделия и т.д.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе плавки и литья металла получают расплав между вертикальным расходуемым электродом и горизонтальным электродом за счет тепла электродуги с последующим сливом его в промежуточную емкость со сливным отверстием и дополнительным подогревом расплава индуктором, при этом вертикальный электрод, горизонтальный электрод и промежуточная емкость имеют разную полярность, сливное отверстие перекрыто расплавом, что позволяет поддерживать автономную среду в зоне плавления и кристаллизации. По крайней мере два горизонтальных электрода перемещаются по мере расходования к центру пересечения с осью вертикального электрода, а индуктор расположен под отверстием промежуточной емкости для концентрации расплава в сплошной поток.
Предложенный способ реализует установка, представленная на фиг.1.
Установка включает камеру плавления 1, в которой расположен вертикальный электрод 2, между ним и горизонтально расположенными электродами 3 с промежуточной емкостью 6 горит дуга 4. Все электроды движутся к образованному центру по мере их расходования. Расплав 5 в виде капель стекает на промежуточную емкость 6, где образуется ванна расплава 7, далее стекает через индуктор 8 в зону кристаллизации 9. В зоне кристаллизации 9 могут находиться изложница, форма, кокиль, распылительное устройство для получения гранул, вращающаяся форма и т.д.
[1] ". ..При литье слитков из гарнисажной печи необходим подогрев с помощью независимого источника тепла верхней торцевой части слитка с тем, чтобы температура металла, независимо от скорости литья, была выше температуры ликвидуса..."
Из сказанного выше, о способе VADER известно, что "... из-за трудности получения качественных слитков без усадочных раковин и неслитин дальнейших работ по совершенствованию этого способа не проводилось...". Падающие со слитков капли имеют температуру ниже температуры ликвидуса, кроме того они имеют часть твердых частиц, что усиливает скорость перехода расплава в твердую фазу. Печи с донным сливом наиболее просты, но не надежны в работе. Трудности проведения контроля донного гарнисажа приводят иногда к преждевременному сливу металла (при не полностью сплавленном электроде), а в других случаях - к нарастанию донного гарнисажа и невозможности его слива.
В предлагаемом способе учитывается положительный экономический эффект сохранения 40% электроэнергии при выплавке слитков так же, как и по способу VADER, но быстрого захолаживания капель расплава при транспортировке в кристаллизатор удается избежать за счет концентрации расплава и подогрева на промежуточной емкости. Поэтому получение расплава за счет плавления нескольких расходуемых электродов и подогрева его в промежуточной емкости позволяет получать качественные полуфабрикаты и изделия. Кроме того, расплав, стекая с промежуточной емкости более плотным потоком, теряет меньше тепловой энергии излучением. При использовании индуктора, который может располагаться под отверстием промежуточной емкости на довольно близком расстоянии, можно дополнительно подогревать расплав, концентрировать его поток, а так же останавливать его на определенное время.
Промежуточная емкость 6, совмещая в себе несколько функций - емкости, сливного желоба, перегородки, позволяет значительно упростить технологический процесс, сократить время и энергию на перемещение расплава, его нагрев, а так же упругость, и уменьшить конструкцию за счет сокращения различных устройств, необходимых для выплавки слитков, изготовления полуфабрикатов и т.д.
В отличие от прототипа, где изготовление слитков осуществляется после сплавления всего расходуемого электрода в гарнисаж, в предлагаемом способе габариты установки значительно меньше, так как процесс плавления и заливки непрерывный. Располагая под промежуточной емкостью 6 на максимально близком расстоянии индуктор 8, возможно усилить тепловую обработку ванны расплава 7, выпускаемого из-под дуги. Кроме того, расплав 7, проходя через ось индуктора 8, получает определенное направление и концентрацию потока, что облегчает его заливку в изложницы, формы и т.д. В отличие от аналога и прототипа, предлагаемое изобретение обеспечивает:
- компактность устройства и высокую экономию электроэнергии;
- организацию перелива расплава из промежуточной емкости в кристаллизаторы, формы и т.п. с заданной постоянной скоростью;
- рафинирование расплава за счет расположения вакуумного патрубка для откачки газов на определенном месте, около ванны расплава;
- интенсивное охлаждение расплава при его кристаллизации,
- хорошую автоматизацию и управление процессом.
Поэтому предлагаемое изобретение целесообразно считать полезным для применения на производстве, при литье металла и выплавке слитков, полуфабрикатов, фасонных изделий, гранул и т.п.
Литература
[1] . Андреев А.Л. и др. - Плавка и литье титановых сплавов, - М.: Металлургия, 1994 г.
[2]. SU 583176, С 22 В 9/20, 05.12.1997.

Claims (1)

  1. Способ плавки и литья металла, включающий получение расплава между вертикальным расходуемым электродом и горизонтальным электродом за счет тепла электродуги с последующим сливом его в промежуточную емкость со сливным отверстием и дополнительным подогревом расплава индуктором, при этом вертикальный электрод, горизонтальный электрод и промежуточная емкость имеют разную полярность, сливное отверстие перекрыто расплавом, что позволяет поддерживать автономную среду в зоне плавления и кристаллизации, отличающийся тем, что используют по крайней мере два горизонтальных электрода и перемещают их по мере расходования к центру пересечения с осью вертикального электрода, а индуктор располагают под отверстием промежуточной емкости для концентрации расплава в сплошной поток.
RU2000103893/02A 2000-02-16 2000-02-16 Способ плавки и литья металла RU2200765C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103893/02A RU2200765C2 (ru) 2000-02-16 2000-02-16 Способ плавки и литья металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103893/02A RU2200765C2 (ru) 2000-02-16 2000-02-16 Способ плавки и литья металла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000103893A RU2000103893A (ru) 2001-11-20
RU2200765C2 true RU2200765C2 (ru) 2003-03-20

Family

ID=20230752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000103893/02A RU2200765C2 (ru) 2000-02-16 2000-02-16 Способ плавки и литья металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2200765C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НЕУСТРУЕВ А.А. и др. Вакуумные гарнисажные печи. - М.: Металлургия, 1967, с.44. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110280746B (zh) 一种单源高强超声辅助铸造大规格2xxx系铝合金圆锭的方法
CN105014020B (zh) 一种制备大直径半固态合金坯料的装置和方法
RU2489506C2 (ru) Способ и устройство электронно-лучевой или плазменной плавки металла из кристаллизатора в кристаллизатор
CN104561591B (zh) 高纯铝定向凝固短流程提纯设备以及提纯方法
CN201760583U (zh) 真空熔炼铝铸造炉
CN111270308A (zh) 一种制备高纯镓的装置及制备方法
CN102266914A (zh) 一种半固态合金浆料的制备方法
CN101966562A (zh) 非电渣重熔式洁净金属锭模
RU2200765C2 (ru) Способ плавки и литья металла
RU2089633C1 (ru) Устройство для плавления и литья металлов и сплавов
CN107574342A (zh) 一种用于制造渔具的铝合金型材的生产工艺
CN201799581U (zh) 非电渣重熔式洁净金属锭模
RU2209841C2 (ru) Способ литья металла
CN108788040A (zh) 一种氢等离子熔炼连续铸造生产高纯金属靶坯的装置
CN211516060U (zh) 一种真空感应炉用小空间长流程浇注装置
RU2283205C2 (ru) Способ центробежного литья металла без выключения источника нагрева
RU2353470C2 (ru) Способ и устройство жидкой штамповки для литья химически активных металлов с использованием метода индукционного удержания расплава
RU2612867C2 (ru) Способ плавки высокореакционных металлов и сплавов на их основе и устройство для его осуществления
CN203256370U (zh) 一种倾斜式助凝水冷坩埚
RU209252U1 (ru) Двухручьевая воронка для разливки металлов
RU2201979C2 (ru) Способ литья металла
RU2338622C2 (ru) Способ и устройство дискового донного слива системы волкова
RU2282522C2 (ru) Способ центробежного литья металла в горизонтальной плоскости
CN215279882U (zh) 冷床熔炼式气雾化制粉用导流装置
CS209655B1 (en) Method of making the metal hollow casting with the bottom

Legal Events

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

Effective date: 20060217