RU2243848C1 - Кристаллизатор - Google Patents

Кристаллизатор Download PDF

Info

Publication number
RU2243848C1
RU2243848C1 RU2003112565/02A RU2003112565A RU2243848C1 RU 2243848 C1 RU2243848 C1 RU 2243848C1 RU 2003112565/02 A RU2003112565/02 A RU 2003112565/02A RU 2003112565 A RU2003112565 A RU 2003112565A RU 2243848 C1 RU2243848 C1 RU 2243848C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drum
melt
cavity
water
cooled
Prior art date
Application number
RU2003112565/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003112565A (ru
Inventor
Е.И. Алабушев (RU)
Е.И. Алабушев
Original Assignee
ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)
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 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) filed Critical ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)
Priority to RU2003112565/02A priority Critical patent/RU2243848C1/ru
Publication of RU2003112565A publication Critical patent/RU2003112565A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2243848C1 publication Critical patent/RU2243848C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение касается получения титановых слитков в непрерывном процессе переработки титановой стружки. Кристаллизатор для получения слитков содержит водоохлаждаемый медный барабан, на цилиндрической поверхности которого выполнены рабочие полости. Рабочие полости выполнены в виде пазов. Барабан снабжен двумя, неподвижно закрепленными относительно барабана, водоохлаждаемыми щеками. При вращении барабана боковые поверхности рабочих полостей периодически перекрываются щеками. Расплав заливают в полость, находящуюся в верхнем положении. После выдержки для охлаждения и кристаллизации расплава барабан поворачивают на заданный угол и заполняют следующую полость. При достижении рабочей полости нижнего положения отливка выталкивается толкателем, расположенные вне зоны щек. Обеспечивается сокращение производственного цикла получения шихтовых заготовок, снижение затрат и улучшение технико-экономических показателей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к установке переплава титановой стружки в шихтовые материалы, пригодные для выплавки титановых слитков и слябов высокореакционных металлов коммерческой чистоты.
Известна установка для получения гранул в вакууме, включающая гранулятор с приводом вращения. Гранулы, производимые на данной установке, имеют сферическую форму и размеры, ограниченные величиной капель истекаемого металла (Авторское свидетельство СССР №510314, B 22 D 23/08, 1976 г.).
Известен медный водоохлаждаемый гранулятор барабанного типа с приводом вращения, в котором удаление полученных гранул осуществляется самопроизвольно под действием собственного веса (Патент РФ №2185932, B 22 D 21/02, 2002 г.).
Недостатком данного устройства является то, что из-за относительно небольшой массы получаемых слитков и соответственно нехватки собственного веса для самоудаления возможны периодические залипания отливок в емкостях барабана, что приводит к вынужденным остановкам плавильного процесса с охлаждением гарнисажа в плавильном тигле, разгерметизации установки и зачистке барабана, после чего производится вакуумирование установки, разогрев гарнисажа в тигле и возобновление плавки.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является кристаллизатор для получения слитков, содержащий водоохлаждаемый медный барабан с шаговым вращением, на цилиндрической поверхности которого выполнены рабочие углубления, равномерно расположенные по окружности (WO 94/08741 А1, B 22 D 5/00) - прототип.
Недостатком прототипа является то, что геометрия гранул оказывает сильное влияние на надежность удаления гранул под действием собственного веса. Возникают трудноразрешимые противоречия между формой гранул, необходимой для прессования электрода, и оптимальной формой гранул для извлечения из барабана кристаллизатора.
Решение проблемы путем увеличения массы выплавляемых отливок более одного килограмма неприемлемо, так как существуют технологические ограничения на шихтовые материалы, применяемые при прессовании электродов, для последующего их переплава в слитки и слябы, предназначенные для высокоответственных изделий для самолетостроения.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание устройства, обеспечивающее непрерывность рабочего цикла переплава титановой стружки в готовые заготовки.
Технический результат заключается в том, что установка позволяет обеспечить гарантированное извлечение отливок, повысить надежность и производительность плавильной установки.
Поставленная задача решается тем, что кристаллизатор, включающий водоохлаждаемый медный барабан с равномерно расположенными по окружности рабочими углублениями и шаговым вращением, рабочие углубления выполнены в форме сквозных пазов, расположенных на цилиндрической поверхности барабана, боковые поверхности которых при вращении барабана периодически перегораживаются двумя неподвижно закрепленными относительно барабана водоохлаждаемыми щеками, а вне зоны щек, напротив одного из пазов, расположен толкатель.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показано сечение кристаллизатора, на фиг.2 - вид сбоку. Кристаллизатор содержит вращающийся барабан - 1 с водоохлаждающей полостью - 2, водоподводящими каналами - 3, рабочими полостями - 4, двумя неподвижно закрепленными, относительно барабана, щеками - 5, с водоохлаждаемыми полостями щек - 6 и толкателем - 7.
Кристаллизатор работает следующим образом: расплав поступает в рабочую полость - 4 барабана - 1, находящуюся в верхнем положении, полость ограничена щеками - 5. После заполнения полости производится выдержка для кристаллизации расплава, охлаждение производится водой через водоохлаждаемые полости барабана - 2 и щек - 6. После затвердения расплава производится поворот барабана на заданный угол и заполнение расплавом следующей рабочей полости. После выхода рабочей полости - 4 за границы щек – 5 и достижения крайнего нижнего положения закристаллизованная отливка выталкивается толкателем - 7 из рабочей полости.
Пример конкретного исполнения.
Проводился переплав титановой стружки в слитки массой до 1 кг для последующего изготовления прессованного электрода. Плавка производилась в электронно-лучевой печи ЭЛУ - 500 методом непрерывного плавления в холодом тигле и кристаллизацией слитков заданной геометрической формы. Был апробирован заявленный кристаллизатор, имеющий следующие параметры:
- диаметр барабана 320 мм;
- ширина барабана 90 мм;
- угол поворота барабана 45°.
Было переплавлено 3000 кг титановой стружки. После поступления расплава в рабочее углубление происходит выдержка барабана в верхнем положении в течение 15-20 секунд для кристаллизации расплава, охлаждение производится водой через водоохлаждаемые полости барабана и щек. После затвердения расплава производится поворот барабана на угол 45° и заполнение расплавом следующей рабочей полости. Выгрузка отливки из барабана осуществляется из противоположной, направленной в сторону разгрузки, то есть из ячейки, направленной вниз и не закрытой боковыми щеками. Разгрузка ячейки выполняется с помощью подпружинного толкателя, приводимого в действие профилированным диском, установленном на одном валу с барабаном. Время охлаждения ячейки равняется времени нагрева, то есть до занятия ячейкой крайнего верхнего положения. Процесс велся непрерывно, залипание слитков в кристаллизаторе не зафиксировано, качество полученных слитков полностью соответствовало техническим требованиям.
Предлагаемый кристаллизатор позволяет обеспечить непрерывный плавильный процесс титановой стружки в шихтовые отливки заданных размеров без вынужденных остановок процесса, что приводит к сокращению производственного цикла, снижению производственных затрат, а следовательно, к улучшению технико-экономических показателей.

Claims (1)

  1. Кристаллизатор для получения слитков, содержащий водоохлаждаемый медный барабан с шаговым вращением, на цилиндрической поверхности которого выполнены рабочие углубления, равномерно расположенные по окружности, отличающийся тем, что он снабжен двумя, неподвижно закрепленными относительно барабана, водоохлаждаемыми щеками и толкателем, расположенным вне зоны щек напротив одного из рабочих углублений, при этом рабочие углубления выполнены в виде сквозных пазов, боковые поверхности которых при вращении барабана периодически ограничены щеками.
RU2003112565/02A 2003-04-28 2003-04-28 Кристаллизатор RU2243848C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112565/02A RU2243848C1 (ru) 2003-04-28 2003-04-28 Кристаллизатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112565/02A RU2243848C1 (ru) 2003-04-28 2003-04-28 Кристаллизатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003112565A RU2003112565A (ru) 2004-12-27
RU2243848C1 true RU2243848C1 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34881104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003112565/02A RU2243848C1 (ru) 2003-04-28 2003-04-28 Кристаллизатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2243848C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5291940A (en) Static vacuum casting of ingots
EP0733421B1 (en) Die casting method
KR100799645B1 (ko) 반응고상태의금속슬러리제작방법
CN111940704A (zh) 电炉熔炼异质锭的方法
JP3949208B2 (ja) 連続鋳造体を製造するための金属の再溶解方法およびそれに用いる装置
RU2243848C1 (ru) Кристаллизатор
JP2000073109A (ja) Mg又はMg合金の粒状体の製造方法
KR20010109276A (ko) 편석에 의한 알루미늄 정제 방법 및 장치
US20070215311A1 (en) Method and Device for the Production of Metal Slurry, and Method and Device for Produciton of Ingot
CN112899491A (zh) 电炉熔炼异质锭的方法
JP2004160507A (ja) ダイレクト鋳造装置
RU2770107C1 (ru) Установка гранулирования сварочных флюсов
JP2004001089A (ja) 金属複合体を部分的に固体で部分的に液体の成形体の形態に変換する方法
JP2003136190A (ja) 微細な結晶粒を有するインゴットを製造するための振動鋳造用鋳型
RU2209841C2 (ru) Способ литья металла
EP1900455A1 (en) Semi-solid casting method and charge
JPS63235062A (ja) エレクトロスラグ再溶解による方向性凝固鋳塊の製造方法
RU2087562C1 (ru) Способ получения крупногабаритного слитка
JPH0797642A (ja) アルミニウムの精製方法及び装置
CN1575887A (zh) 镁合金的压铸方法及其金属制品
RU2286398C2 (ru) Способ литья металла с использованием гарнисажа в качестве расходуемого электрода
JP7406073B2 (ja) チタン鋳塊の製造方法
KR20070108600A (ko) 엔진블럭의 알루미늄 라이너용 고규소 알루미늄 합금 소재제조 방법 및 장치
RU2630138C2 (ru) Способ плавки химически активных металлов и сплавов на их основе
CN107983921B (zh) 一种半固态浆料的制备方法