RU2222756C1 - Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов - Google Patents

Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2222756C1
RU2222756C1 RU2002133688/02A RU2002133688A RU2222756C1 RU 2222756 C1 RU2222756 C1 RU 2222756C1 RU 2002133688/02 A RU2002133688/02 A RU 2002133688/02A RU 2002133688 A RU2002133688 A RU 2002133688A RU 2222756 C1 RU2222756 C1 RU 2222756C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crucible
particles
inductor
layer
magnesite
Prior art date
Application number
RU2002133688/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002133688A (ru
Inventor
Б.И. Бондарев
А.Б. Бондарев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Промышленный центр "МАТЭКС"
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 Закрытое акционерное общество "Промышленный центр "МАТЭКС" filed Critical Закрытое акционерное общество "Промышленный центр "МАТЭКС"
Priority to RU2002133688/02A priority Critical patent/RU2222756C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222756C1 publication Critical patent/RU2222756C1/ru
Publication of RU2002133688A publication Critical patent/RU2002133688A/ru

Links

Landscapes

  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при производстве слябов и круглых слитков из магниевых и магниево-литиевых сплавов. Индукционная плавильная тигельная печь содержит низкочастотный индуктор и тигель, размещенный внутри индуктора и отделенный от него теплоизоляцией, заключенные в стальной каркас, при этом верхняя часть тигля может быть теплоизолирована магнезитовым кирпичом, а остальная часть тигля теплоизолирована многослойной огнеупорной набивочной массой, каждый слой которой содержит смесь частиц магнезита и/или периклаза различных фракций, мас.%: первый слой - частицы фракции не более 0,8 мм 25-35, второй слой - частицы фракции 0,8-1,5 мм 25-35, третий слой - частицы фракции не менее 1,5 мм 20-30, кремнефтористый натрий или кремнефтористый калий 1-3, стекло жидкое натриевое остальное. При использовании изобретения обеспечивается исключение загрязнения расплава элементами теплоизолирующего материала. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии легких сплавов и может быть использовано при производстве слябов и круглых слитков из магниевых и магниеволитиевых сплавов, а именно для плавки, приготовления рафинирования и модифицирования магниевых сплавов.
Наиболее близкая к заявленному изобретению конструкция индукционной плавильной печи для магниевых сплавов раскрыта в справочнике "Магниевые сплавы". М. , 1978, с.65. Данная печь состоит из каркаса, индуктора с изолированными витками, стального тигля, его тепловой изоляции, состоящей из засыпки из молотого диатомитового кирпича, расположенной между тиглем и индуктором. Засыпка отделяется от индуктора защитным цилиндром из нержавеющей стали, покрытым с внешней стороны асбестовыми листами.
К недостаткам известной печи можно отнести следующее.
Высокая жидкотекучесть расплава магниевых сплавов при температурах плавки позволяет жидкому металлу проходить сквозь дефекты сварных швов и поры металла тигля и футеровки на достаточно большую глубину и активно взаимодействовать с теплоизолирующим материалом. При этом взаимодействии находящиеся в диатонитовой футеровке кремний (Si) и алюминий (Аl) загрязняют расплав, что приводит к полному забраковыванию выплавляемого сплава, поскольку в магнии и его сплавах содержание кремния, а в некоторых случаях и содержание алюминия жестко ограничено.
Задачей изобретения является повышение качества сплавов.
Техническим результатом изобретения является исключение загрязнения расплава элементами теплоизолирующего материала.
Технический результат достигается тем, что в индукционной плавильной тигельной печи для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов, содержащей индуктор и тигель, размещенный внутри индуктора и окруженный теплоизоляцией, заключенные в стальной каркас, теплоизоляция выполнена в виде многослойной огнеупорной набивочной массы, содержащей смесь частиц магнезита и/или периклаза с увеличением размера частиц от слоя к слою в направлении от тигля, стекла жидкого натриевого и кремнефтористого натрия или калия, первый слой содержит частицы размером не более 0,8 мм, второй слой - от 0,8 до 1,5 мм и третий слой - не менее 1,5 мм, причем первый и второй слои расположены между тиглем и индуктором и в зоне нижней части тигля, и третий слой - в зоне нижней части тигля, при следующем содержании фракций и компонентов в указанной набивочной массе. мас.%:
Магнезит и/или периклаз:
частицы фракции не более 0,8 мм - 25-35
частицы фракции от 0,8 мм до 1,5 мм - 25-35
частицы фракции не менее 1,5 мм - 20-30
Кремнефтористый натрий или кремнефтористый калий - 1-3
Стекло жидкое натриевое - Остальное
Кроме того, набивочная масса в качестве частиц с размером не более 0,8 мм может содержать порошок, в качестве частиц размером от 0,8 до 1,5 мм - песок, а в качестве частиц с размером не менее 1,5 мм - щебень.
Тигель предпочтительно дополнительно теплоизолировать в верхней части магнезитовым кирпичом.
Тигель печи может быть выполнен из стали с содержанием углерода не более 0,02 мас.%, в том числе с толщиной стенок тигля, составляющей 35-40 мм.
Тигель печи может быть также выполнен из огнеупорной массы на основе магнезитового и/или периклазового порошка.
Между тиглем и индуктором в набивочной массе может быть размещен цилиндрический тонкостенный экран с разрезом вдоль оси тигля.
Индуктор может быть выполнен из медной трубки квадратного сечения с возможностью осуществления водного охлаждения с витками, заизолированными миканитовой лентой и жестко скрепленными для предотвращения вибрации и изменения формы.
Индуктор также может иметь до 10 отводов, обеспечивающих изменение мощности, подаваемой на тигель и расплавленный металл.
На чертеже изображена конструкция индукционной плавильной тигельной печи для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов.
Тигель 1, выполненный из малоуглеродистой стали или из огнеупорной массы на основе магнезитового и/или периклазового порошка, включает верхнюю часть (воротник) 2 и основную часть 3. Верхняя часть 2 тигля выполнена с футеровкой из магнезитового кирпича 4, а вокруг основной части 3 расположена многослойная огнеупорная набивочная масса 5, содержащая смесь частиц магнезита и/или периклаза различных фракций с жидким натриевым стеклом в качестве связующего и кремнефтористым натрием или калием. Тигель 1 с термоизоляцией размещены в индукторе 6. Набивочная масса 5 состоит из первого слоя 9, содержащего частицы магнезита и/или периклаза размером не более 0,8 мм, второго слоя 10, содержащего указанные частицы размером 0.8-1.5 мм, и третьего слоя 11, содержащего указанные частицы размером не менее 1,5 мм. Первый и второй слои 9 и 10 охватывают поверхность тигля 1, окруженную индуктором 6, и нижнюю его поверхность. Третий слой 11 расположен в донной части тигля 1 с небольшим заходом вверх в нижней части индуктора 6. Тигель 1, индуктор 6 и теплоизоляция 4, 5 заключены в стальной каркас 7. В некоторых случаях целесообразно использование цилиндрического экрана 8 с разрезом.
Опыты показали, что наиболее пригодным теплоизолирующим материалом в печах для выплавки магниевых сплавов является магнезит или периклаз или их смесь, поскольку они обладают прекрасными теплоизолирующими свойствами, а также являются нейтральными по отношению к расплавленному магнию.
Для изоляции верхней части тигля (воротника) достаточным является использование магнезитового кирпича, например, марки МО-91 ГОСТ 4689-74.
Использование для набивки частиц периклаза (магнезита) разных фракций позволяет достичь наилучших изолирующих и технологических свойств, кроме того, такая смесь не является взрывоопасной. Частицы тонкого помола (не более 0,8 мм) обеспечивают плотную посадку тигля без люфта, а частицы среднего (0,8-1,5 мм) и крупного (более 1,5 мм) помолов увеличивают теплоизоляционные свойства набивки и дают возможность при длительной эксплуатации компенсировать деформацию нижней части тигля.
Для индукционных печей емкостью от 100 кг до 4000 кг наиболее рациональным является применение стального тигля, причем преимущественно из низколегированной стали с содержанием углерода менее 0,02 мас.%. Чем меньше легирующих элементов в стали, в т.ч. и углерода, тем меньше взаимодействие расплавленного магния с железом. Наиболее рациональным было бы применение чистого железа, так называемого "Армко", но его низкая прочность, особенно при температурах плавки магния 650-850oС, принуждает применять сталь марки Ст. 20.
Следует также учесть, что плавка магниевых сплавов ведется с применением флюса, в состав которого входят хлористые и фтористые соли галоидных металлов, причем эта смесь солей имеет эвтектический состав и, как следствие, низкую порядка 440oС температуру плавления. К тому же расплавленный флюс имеет жидкотекучесть, равную воде, и поэтому может проникнуть во все щели. Это еще один фактор, заставляющий применять в индукционных печах стальной тигель с толщиной стенок 35-40 мм. Такая толщина стенок обеспечивает способность тигля поглощать передаваемую мощность от индуктора и служить инерционным нагревателем. Это предотвращает перемешивание расплава во время выстаивания и осаждения вредных примесей в виде первичных интерметаллидов на основе железа.
Печи со стальным тиглем преимущественно используют промышленную частоту тока 50 Гц. Это, естественно, снижает объем и цену оборудования. Однако возможно использовать предлагаемое изобретение и в высокочастотных печах.
В некоторых случаях возможно выполнение тигля из огнеупорной массы на основе магнезитового и/или периклазового порошка.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующими примерами.
Огнеупорная теплоизоляция тиглей осуществлялась следующим образом. В смесителе типа бетономешалки для индукционных печей всех типов готовили три теплоизолирующие массы следующего суммарного состава, мас.%:
Порошок магнезитовый (периклазовый) тонкомолотый, фракции 0,08 мм (для смеси первого слоя 9) - 30%
Песок магнезитовый (периклазовый) фракции 1 мм (для смеси второго слоя 10) - 30%
Щебень магнезитовый (периклазовый) фракции 3-5 мм (для смеси третьего слоя 11) - 25%
Кремнефтористый натрий (калий) - 1%
Стекло жидкое натриевое - 14%
Для футеровки низкочастотных печей со стальным тиглем требуется:
- емкостью 500 кг - 200 кг массы,
- емкостью 1,6 т - 1200 кг массы,
- емкостью 3 т - 3000 кг массы.
Загруженные сухие компоненты перемешиваются 5 минут. Огнеупорную набивку каждого слоя осуществляют последовательно. Сначала на дно укладывают массу третьего слоя 11. Затем набивают первый и второй слои 9, 10 с использованием разделительного шаблона. Верхнюю часть тигля (воротник) футеруют радиальным магнезитовым кирпичом марки МО-91-15 на растворе алюмосиликатного мертеля марки МШ-42 или МШ-39.
Огнеупорная теплоизоляция индуктора.
На внутреннюю поверхность индуктора наносят тонкий слой огнеупорной краски следующего состава:
- порошок магнезитовый, тонкомолотый, фракции 0,08 мм - 79%;
- натрий кремнефтористый - 1%;
- стекло жидкое натриевое плотностью 1,37-1,90 г/см3 - 10%,
- остальное - вода.
Консистенция краски - полужидкая.
Окрашенный индуктор сушат в течение 2-х часов. Затем наносится обмазка с последующей сушкой. Далее следует обклейка асбестовым картоном или волостанитом. Возможен и другой теплоизолятор рулонного или листового типа. Поверх этого слоя накладывают мехаленту марки ЛФК-ТТ толщиной 1,5-2 мм и шириной 500-700 мм. Далее следует наклейка из графитированной ткани на основание индуктора, выложенного магнезитовым кирпичом МО-91-1 и МО-91-15.
Устанавливается разборный шаблон и центрируется по отношению к индуктору. Засыпается огнеупорная масса. Трамбовка огнеупорной массы производится пневмотрамбовкой под давлением сжатого воздуха 6,0-6,5 кгс/см3. В процессе трамбовки следует обеспечивать центровку шаблона, чтобы не произошло его смещения. После трамбовки производится сушка при температуре 180oС.
Индуктор представляет собой собранные в витки медный трубопровод прямоугольного сечения. Индуктор водоохлаждаемый. Имеет несколько переключаемых токоподводов. Витки изолируются миканитовой лентой и жестко скреплены в устойчивый цилиндр с заданными параметрами по высоте и диаметру.
Пример 1. Печь индукционная промышленной частоты (50 Гц) емкостью 500 кг. В этом случае толщина стенки тигля составляет 10-12 мм. Тигель помещается в диамитовую или периклазовую оболочку, приготовленную в соответствии с вышеизложенным, отделяющую индуктор от тигля. Верхнюю часть тигля футеруют магнезитовым кирпичом. При этом высота индуктора равна цилиндрической части тигля. Конструкция, состоящая из тигля, теплоизоляционной огнеупорной набивки и индуктора помещается в каркас из стальных конструкций, обеспечивающих жесткость конструкций и возможность ее вращения вокруг оси, расположенной на уровне сливного носка.
Пример 2. Печь индукционная промышленной частоты (50 Гц) емкостью 1,6-2,0 тонны. В этом случае выбирается толщина тигля 20 мм. Тигель сварной. Имеет долевой шов, соединяющий дно тигля с цилиндрической частью. Тигель отделен от индуктора огнеупорной кладкой (набивной), в которой устанавливается разрезанный по высоте цилиндрический экран из нержавеющей стали. Это необходимо для фиксации возможного проплавления тигля и попадания жидкого металла на индуктор, а разрез требуется для того, чтобы не было замкнутого цилиндра. Разомкнутость цилиндра не позволяет экранировать электромагнитные волны, которые полностью должны поглощаться тиглем и расплавом. Индуктор имеет от 1 до 9 отводов, позволяющих включать его на полную мощность или всего на одну десятую общей мощности, что позволяет регулировать интенсивность перемешивания расплава в печи и регулировать температурный режим. Вся эта конструкция заключена в металлические конструкции для жесткости и возможности поворота печи.
Пример 3. Печь индукционная промышленной частоты (50 Гц) емкостью от 2,5 до 4 т. Рассматривается на примере печи емкостью 3 т. В этом случае выбирается тигель с толщиной стенки 40 мм. Тигель сварной с двумя швами, прямой вдоль цилиндра и круговой, соединяющий дно с цилиндрической частью. Донная часть на внешней стороне имеет приваренный штырь для центровки тигля в огнеупорной, теплоизолирующей набивке, расположенной между тиглем и индуктором. Тигель, имеющий толщину 40 мм, позволяет так выстроить технологический процесс, что в данном случае позволяет эффективно использовать эту печь, в том числе как миксер. После полного расплавления металла, его рафинирования мощность, подаваемая на индуктор, который имеет 10 ступеней включения, снимается таким образом, что вся энергия концентрируется в тигле. В этом случае тигель становится нагревательным элементом, поддерживает температуру расплава без его перемешивания, что обеспечивает достаточно быстрое осаждение окислов и флюсов на дно тигля в несливаемый остаток, удаляемый из печи по окончании литья слитков.
Пример 4. Печь индукционная высокочастотная (2000-3000 Гц).
Печь состоит из индуктора тигля с набивкой из периклаза каркаса. Индуктор 3 имеет 3 ступени включения по мощности. Емкость таких печей не превышает 1 т. Это связано с тем, что увеличение емкости создает опасное гидростатическое давление на стенки и дно тигля, а увеличение толщины стенок приводит к значительной потере мощности. Печи этого типа чаще всего используют при фасонном литье чушки чистого магния, так как отсутствие перемешивания расплава за счет "пинч-эффекта" - электромагнитного перемешивания создает трудности с приготовлением сплавов и сегрегации легирующих элементов, особенно марганца, циркония и других.

Claims (9)

1. Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов, содержащая индуктор и тигель, размещенный внутри индуктора и окруженный теплоизоляцией, заключенные в стальной каркас, отличающаяся тем, что теплоизоляция выполнена в виде многослойной огнеупорной набивочной массы, состоящей из смеси частиц магнезита и/или периклаза с увеличением размера частиц от слоя к слою в направлении от тигля, стекла жидкого натриевого и кремнефтористого натрия или калия, причем первый слой содержит частицы размером не более 0,8 мм, второй слой – от 0,8 до 1,5 мм и третий слой – не менее 1,5 мм, причем первый и второй слои расположены между тиглем и индуктором и в зоне нижней части тигля, и третий слой – в зоне нижней части тигля, при следующем содержании фракций и компонентов в набивочной массе, мас.%:
магнезит и/или периклаз:
Частицы фракции не более 0,8 мм 25-35
Частицы фракции от 0,8 мм до 1,5 мм 25-35
Частицы фракции не менее 1,5 мм 20-30
Кремнефтористый натрий или кремнефтористый калий 1-3
Стекло жидкое натриевое Остальное
2. Печь по п.1, отличающаяся тем, что огнеупорная набивочная масса в качестве частиц с размером не более 0,8 мм содержит порошок, в качестве частиц размером от 0,8 до 1,5 мм – песок, а в качестве частиц с размером не менее 1,5 мм – щебень.
3. Печь по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что тигель дополнительно изолирован в верхней части магнезитовым кирпичом.
4. Печь по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что тигель выполнен из стали с содержанием углерода не более 0,02 мас.%.
5. Печь по п.4, отличающаяся тем, что толщина стенок тигля составляет 35-40 мм.
6. Печь по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что тигель выполнен из огнеупорной массы на основе магнезитового и/или периклазового порошка.
7. Печь по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что между тиглем и индуктором в огнеупорной набивочной массе размещен цилиндрический тонкостенный экран с разрезом вдоль оси тигля.
8. Печь по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что индуктор выполнен из медной трубки квадратного сечения с возможностью осуществления водного охлаждения с витками, заизолированными миканитовой лентой и жестко скрепленными для предотвращения вибрации и изменения формы.
9. Печь по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что индуктор имеет до 10 отводов, обеспечивающих изменение мощности, подаваемой на тигель и расплавленный металл.
RU2002133688/02A 2002-12-16 2002-12-16 Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов RU2222756C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133688/02A RU2222756C1 (ru) 2002-12-16 2002-12-16 Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133688/02A RU2222756C1 (ru) 2002-12-16 2002-12-16 Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2222756C1 true RU2222756C1 (ru) 2004-01-27
RU2002133688A RU2002133688A (ru) 2004-06-27

Family

ID=32091855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002133688/02A RU2222756C1 (ru) 2002-12-16 2002-12-16 Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2222756C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA024312B1 (ru) * 2009-07-01 2016-09-30 Капэситив Текнолоджиз Лимитед Электронагревательная система с низким сопротивлением
RU2716571C2 (ru) * 2013-11-23 2020-03-12 ОЛМЕКС ЮЭсЭй, ИНК. Печь для плавки и выдерживания сплава
CN115638646A (zh) * 2022-12-26 2023-01-24 沈阳聚创材料与成型工程技术研究有限公司 一种熔炼炉

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ, СПРАВОЧНИК. /Под ред. И.И.ГУРЬЕВА и др. - М.: Металлургия, 1978, с. 65. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA024312B1 (ru) * 2009-07-01 2016-09-30 Капэситив Текнолоджиз Лимитед Электронагревательная система с низким сопротивлением
RU2716571C2 (ru) * 2013-11-23 2020-03-12 ОЛМЕКС ЮЭсЭй, ИНК. Печь для плавки и выдерживания сплава
US10932333B2 (en) 2013-11-23 2021-02-23 Almex USA, Inc. Alloy melting and holding furnace
CN115638646A (zh) * 2022-12-26 2023-01-24 沈阳聚创材料与成型工程技术研究有限公司 一种熔炼炉

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2222756C1 (ru) Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов
CN102695810B (zh) 对钢进行冶炼、还原、合金化和处理的方法
CN101942578B (zh) 一种镁合金复合熔剂及其制备和使用
US20230043273A1 (en) Manganese aluminum alloy and preparation method therefor
RU28535U1 (ru) Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов
RU2406767C1 (ru) Способ металлотермической плавки металлов и сплавов
Zavertkin Effect of Quartzite Heat Treatment on Induction Furnace Lining Failure Mechanism
NO137700B (no) Fremgangsm}te og apparat for fremstilling av aluminium
RU2719828C1 (ru) Шихта и электропечной алюминотермический способ получения ферробора с ее использованием
RU2002133688A (ru) Индукционная плавильная тигельная печь для изготовления слитков и отливок из магниевых сплавов
US4769352A (en) Refractory cement containing lithium fluoride flux
US1954552A (en) Basic refractory amd method of
RU2377325C2 (ru) Ванна-кристаллизатор установки для получения ферротитана путем электродугового плавления рутила под слоем защитного флюса
US4269398A (en) Means for reclaiming galvanizing quality zinc alloy from continuous galvanizing line top dross
Komarov et al. Control of the properties of metal alloys obtained by aluminothermy
EP0469621B1 (en) Method for spherodizing molten cast iron and ladle for use in the spherodizing
US4066446A (en) Thermally bloated fireclay (scr verilite) ladle insulation
CA1236856A (en) Refractory cement
JP2704249B2 (ja) 誘導炉用塩基性不定形耐火物
RU2282806C1 (ru) Индукционная плавильная тигельная печь
JPH0596266A (ja) フイルターダストの溶融方法
US4221591A (en) Method for reclaiming galvanizing quality zinc alloy from continuous galvanizing line top dross
CN1331351A (zh) 用电解锰作原料直接熔炼高品位块状金属锰的方法
RU2112058C1 (ru) Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов
RU2626114C1 (ru) Способ получения отливок в индукционной печи

Legal Events

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

Effective date: 20121217