RU2247162C1 - Способ получения заготовки из меди или ее сплавов - Google Patents

Способ получения заготовки из меди или ее сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2247162C1
RU2247162C1 RU2004101313/02A RU2004101313A RU2247162C1 RU 2247162 C1 RU2247162 C1 RU 2247162C1 RU 2004101313/02 A RU2004101313/02 A RU 2004101313/02A RU 2004101313 A RU2004101313 A RU 2004101313A RU 2247162 C1 RU2247162 C1 RU 2247162C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
ingot
consumable electrode
deformation
mold
Prior art date
Application number
RU2004101313/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.И. Воробьев (RU)
Н.И. Воробьев
Д.А. Лившиц (RU)
Д.А. Лившиц
А.Л. Подкорытов (RU)
А.Л. Подкорытов
В.И. Антонов (RU)
В.И. Антонов
Д.В. Шабуров (RU)
Д.В. Шабуров
В.И. Абарин (RU)
В.И. Абарин
М.Ю. Шалышкин (RU)
М.Ю. Шалышкин
Р.А. Закиров (RU)
Р.А. Закиров
В.В. Осипов (RU)
В.В. Осипов
А.В. Денисов (RU)
А.В. Денисов
Н.Г. Корытько (RU)
Н.Г. Корытько
Original Assignee
ОАО Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ"
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 Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" filed Critical ОАО Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ"
Priority to RU2004101313/02A priority Critical patent/RU2247162C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247162C1 publication Critical patent/RU2247162C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к выплавке и деформации заготовок из меди и ее сплавов, и может быть использовано для производства заготовок из меди для изготовления холодильников доменных печей, кристаллизаторов и других крупногабаритных изделий. Для получения плотного слитка оптимального развеса с однородной мелкозернистой структурой, без инородных включений, с низким уровнем газонасыщенности для обеспечения технологичности дальнейшего передела, хорошей свариваемости и высокой теплопроводности предложен способ получения заготовок из меди и ее сплавов. Способ включает изготовление расходуемого электрода из шихтовых материалов, его электрошлаковый переплав в кристаллизатор на поддон, формирование слитка и его деформацию с получением заготовки, при этом расходуемый электрод изготавливают путем расплавления шихтовых материалов в 6-12-тонном тигле в вакуумной индукционной печи, электрошлаковый переплав расходуемого электрода ведут в кристаллизатор диаметром 500-700 мм, при этом электрический режим переплава выбирают в зависимости от диаметра кристаллизатора, на поддон устанавливают семь затравок, одну - по центру и шесть - по периферии у стенки кристаллизатора, и производят рассредоточение электрического контакта на затравки, а после деформации заготовку охлаждают на воздухе. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к выплавке и деформации заготовок из меди и ее сплавов, и может быть использовано для производства заготовок с целью последующего изготовления холодильников доменных печей, кристаллизаторов МНЛЗ и других крупногабаритных изделий.
Известен способ электрошлакового переплава компактных материалов, согласно которому изготавливают из отходов производства заготовки, получают из них расходуемые электроды, вводят флюс, плавят расходуемый электрод и формируют слиток (1).
Недостатком известного способа является низкое качество микро- и макроструктуры, а также высокая газонасыщенность слитка, полученного путем электрошлакового переплава меди и (или) ее сплавов.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ электрошлакового переплава компактных материалов, включающий изготовление из отходов производства заготовок, получение из них расходуемых электродов, ввод флюса, плавление расходуемого электрода и формирование слитка (2). Данный способ принят за прототип.
Признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения: изготовление расходуемых электродов из меди и(или) ее сплавов, их электрошлаковый переплав под флюсом, формирование слитка, передача на деформацию и охлаждение заготовки на воздухе.
Недостатком известного способа является повышенное содержание кислорода в слитке после ЭШП переплава, а также большая вероятность попадания инородных частиц в тело формирующегося слитка в процессе переплава из расходуемого электрода, сформированного по указанному в прототипе способу. Повышенная газонасыщенность приводит к резкому ухудшению свариваемости меди и ее сплавов и снижению теплопроводности, что крайне нежелательно для заготовок, использующихся для изготовления холодильников, кристаллизаторов и т.д. Наличие же в них инородных включений в принципе недопустимо.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является получение плотного слитка оптимального развеса с однородной мелкозернистой структурой, без инородных включений и с низким уровнем газонасыщенности для обеспечения технологичности дальнейшего передела, хорошей свариваемости и высокой теплопроводности.
Поставленная задача решается тем, что предлагается способ получения заготовки из меди или ее сплавов, включающий изготовление расходуемого электрода из шихтовых материалов, его электрошлаковый переплав в кристаллизатор на поддон, формирование слитка и его деформацию с получением заготовки, причем расходуемый электрод изготавливают путем расплавления шихтовых материалов в 6-12-тонном тигле в вакуумной индукционной печи, электрошлаковый переплав расходуемого электрода ведут в кристаллизатор диаметром 500-700 мм, при этом электрический режим переплава выбирают в зависимости от диаметра кристаллизатора, на поддон устанавливают семь затравок, одну - по центру и шесть - по периферии у стенки кристаллизатора, и производят рассредоточение электрического контакта на затравки, а после деформации заготовку охлаждают на воздухе, в качестве шихтовых материалов используют катодную медь марки М1, фосфористую медь, слитки меди, легирующие материалы и кусковые отходы, причем количество отходов в шихтовых материалах составляет не более 30%, а при электрошлаковом переплаве используют в качестве флюса флюоритовый концентрат с расходом 230-270 кг на слиток, при этом перед электрошлаковым переплавом расходуемого электрода на головном торце его предварительно фрезеруют кольцевую площадку шириной не менее 30 мм, деформацию слитка проводят в горячем состоянии после извлечения из кристаллизатора или после охлаждения на воздухе с последующим нагревом перед ковкой или прокаткой до получения заготовки требуемых размеров.
В таблице приведен электрический режим электрошлакового переплава литого расходуемого электрода.
Замена открытой выплавки на вакуумную позволит уменьшить газонасыщенность слитков для обеспечения хорошей свариваемости и высокой теплопроводности изделий.
Увеличение доли отходов в структуре шихтовых материалов более 30% приведет к повышению газонасыщенности выше допустимого уровня и к появлению неметаллических включений окисного типа.
Снижение расхода флюоритового концентрата менее 230 кг на слиток приведет к росту концентрации кислорода в слитке. С другой стороны, увеличение расхода флюоритового концентрата более 270 кг приведет к ухудшению структуры формирующегося слитка.
Отклонения от режима переплава, указанного в таблице, более чем на 20% приведет к ухудшению структуры слитка и появлению поверхностных дефектов.
Применение кристаллизаторов диаметром менее 500 мм не позволит получить слиток с массой, необходимой для производства заготовок. Применение кристаллизаторов диаметром более 700 мм приведет к повышенному образованию отходов при обработке заготовок, что экономически нецелесообразно.
Рассредоточение электрического контакта “слитки ЭШП - поддон” на семь затравок (одна затравка - по центру слитка, шесть затравок - по периферии, у стенки медной гильзы кристаллизатора) и предварительная фрезеровка на головном торце расходуемого электрода кольцевой площадки шириной не менее 30 мм необходимы для разведения электрошлакового процесса при переплаве электродов, имеющих глубокую усадочную раковину, и формирования качественного слитка.
Количество затравок выбрано опытным путем, количество более семи нецелесообразно с целью экономии, а меньшее количество ухудшает структуру заготовки.
Пример исполнения
Выплавку меди проводили в 6-тонном тигле вакуумной индукционной печи ИСВ025. В качестве шихтовых материалов использовали катодную медь марки М1, фосфористую медь, слитки меди и кусковые медные отходы в количестве 20%. Расплав шихты производили в вакууме. Электрошлаковый переплав (ЭШП) литых медных расходуемых электродов проводили в кристаллизаторе диаметром 700 мм. В качестве шлакообразующего материала использовали флюоритовый концентрат. Расход флюоритового концентрата составлял 250 кг на слиток. Предварительно на головном торце расходуемых электродов была отфрезерована кольцевая площадка шириной 35 мм и установлено семь затравок диаметром 200 мм из стали Ст3 (одна затравка - по центру слитка, шесть затравок - по периферии, у стенки медной гильзы кристаллизатора).
Электрический режим переплава исполняли в соответствии с таблицей. Все слитки ЭШП имели хорошую ровную поверхность, что позволило исключить операцию зачистки поверхности перед последующей деформацией. По данной технологии было выплавлено 137 слитков. Проведенный химический анализ и анализ структуры показал низкую газонасыщенность всех слитков и отсутствие в них неметаллических включений.
Далее слитки подвергали горячей деформации ковкой и полученные заготовки использовали для изготовления медных холодильников для доменной печи. В процессе изготовления холодильников все заготовки показали высокую технологичность, трещин при сварке не обнаружено.
Figure 00000001
Источники информации
1. Патент РФ №2063455, кл. С 22 В 9/18, пр. 10.07.1996 г.
2. Патент РФ №2152447, кл. С 22 В 9/18, пр. 10.07.2000 г. - прототип.

Claims (5)

1. Способ получения заготовки из меди или ее сплавов, включающий изготовление расходуемого электрода из шихтовых материалов, его электрошлаковый переплав в кристаллизатор на поддон, формирование слитка и его деформацию с получением заготовки, отличающийся тем, что расходуемый электрод изготавливают путем расплавления шихтовых материалов в 6-12 тонном тигле в вакуумной индукционной печи, электрошлаковый переплав расходуемого электрода ведут в кристаллизатор диаметром 500-700 мм, при этом электрический режим переплава выбирают в зависимости от диаметра кристаллизатора, на поддон устанавливают семь затравок, одну - по центру и шесть - по периферии у стенки кристаллизатора, и производят рассредоточение электрического контакта на затравки, а после деформации заготовку охлаждают на воздухе.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве шихтовых материалов использую катодную медь марки M1, фосфористую медь, слитки меди, легирующие материалы и кусковые отходы, причем количество отходов в шихтовых материалах составляет не более 30%.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при электрошлаковом переплаве используют в качестве флюса флюоритовый концентрат с расходом 230-270 кг на слиток.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед электрошлаковым переплавом расходуемого электрода на его головном торце предварительно фрезеруют кольцевую площадку шириной не менее 30 мм.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что деформацию слитка проводят в горячем состоянии после извлечения из кристаллизатора или после охлаждения на воздухе с последующим нагревом перед ковкой или прокаткой до получения заготовки требуемых размеров.
RU2004101313/02A 2004-01-15 2004-01-15 Способ получения заготовки из меди или ее сплавов RU2247162C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101313/02A RU2247162C1 (ru) 2004-01-15 2004-01-15 Способ получения заготовки из меди или ее сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101313/02A RU2247162C1 (ru) 2004-01-15 2004-01-15 Способ получения заготовки из меди или ее сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2247162C1 true RU2247162C1 (ru) 2005-02-27

Family

ID=35286305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004101313/02A RU2247162C1 (ru) 2004-01-15 2004-01-15 Способ получения заготовки из меди или ее сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247162C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487182C1 (ru) * 2011-10-18 2013-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ электрошлакового переплава
RU2497959C1 (ru) * 2012-05-02 2013-11-10 Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения", Оао Нпо "Цниитмаш" Способ электрошлакового переплава и устройство для его осуществления
RU2762460C1 (ru) * 2021-08-05 2021-12-21 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ получения слитков особочистой меди
RU2770807C1 (ru) * 2021-12-07 2022-04-21 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ получения заготовки из низколегированных сплавов на медной основе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МОЛДАВСКИЙ О.Д., Электрошлаковый переплав тяжелых цветных металлов, Москва, Металлургия, 1980, с.80-81, 107-112. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487182C1 (ru) * 2011-10-18 2013-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ электрошлакового переплава
RU2497959C1 (ru) * 2012-05-02 2013-11-10 Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения", Оао Нпо "Цниитмаш" Способ электрошлакового переплава и устройство для его осуществления
RU2762460C1 (ru) * 2021-08-05 2021-12-21 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ получения слитков особочистой меди
RU2770807C1 (ru) * 2021-12-07 2022-04-21 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ получения заготовки из низколегированных сплавов на медной основе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2441926C2 (ru) Способ переработки скрапа алюминиевого сплава, поступившего из авиационной промышленности
UA93651C2 (ru) Электрошлаковая система для рафинирования или производства метала, способ рафинирования и способ производства металла
RU2672651C1 (ru) Способ получения высоколегированного жаропрочного сплава ХН62БМКТЮ на никелевой основе
Bomberger et al. The melting of titanium
CN104141024A (zh) 一种生产高纯度纯铁的方法
RU2398905C1 (ru) Способ получения жаропрочных никелевых сплавов путем переработки металлических отходов
CN112301230B (zh) 一种空心电渣重熔自耗电极及其制备方法和电渣重熔方法
RU2247162C1 (ru) Способ получения заготовки из меди или ее сплавов
CN85108041A (zh) 玻璃模具材料及其生产工艺
GB2302551A (en) Improvements on or relating to alloys
CN212778615U (zh) 一种钛及钛合金的多电极真空非自耗电弧熔炼装置
JPH04131330A (ja) 純チタン又はチタン合金材の製造方法
CN109852881B (zh) 一种45CrNiMoVA钎具用钢及其生产方法
US3822735A (en) Process for casting molten silicon-aluminum killed steel continuously
US3669178A (en) Direct reduction process and simultaneous continuous casting of metallic materials in a crucible to form rods
CN104195356A (zh) 一种铸造纯铍锭用铍珠熔炼提纯方法
CN109894603B (zh) 一种特厚电渣板坯生产方法
RU2770807C1 (ru) Способ получения заготовки из низколегированных сплавов на медной основе
CN209773439U (zh) 电渣炼钢用自耗电极模具
US4133967A (en) Two-stage electric arc - electroslag process and apparatus for continuous steelmaking
KR101012843B1 (ko) 티타늄 잉곳의 연속주조방법
CN109487111A (zh) 一种低熔渣率金属冶炼工艺
US4808375A (en) Process for producing aluminium-silicon alloy with content of silicon of 2-22% by mass
RU2716326C1 (ru) Способ получения высоколегированных жаропрочных сплавов на никелевой основе с содержанием титана и алюминия в узких пределах
RU2612867C2 (ru) Способ плавки высокореакционных металлов и сплавов на их основе и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20070927

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

Effective date: 20080116

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100127

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

Effective date: 20140116