RU2276839C1 - Устройство ниппельного соединения электродов - Google Patents

Устройство ниппельного соединения электродов Download PDF

Info

Publication number
RU2276839C1
RU2276839C1 RU2004129610/06A RU2004129610A RU2276839C1 RU 2276839 C1 RU2276839 C1 RU 2276839C1 RU 2004129610/06 A RU2004129610/06 A RU 2004129610/06A RU 2004129610 A RU2004129610 A RU 2004129610A RU 2276839 C1 RU2276839 C1 RU 2276839C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nipple
electrodes
arrangement
thermal expansion
socket
Prior art date
Application number
RU2004129610/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004129610A (ru
Inventor
Эдуард Федорович Зубов (RU)
Эдуард Федорович Зубов
Original Assignee
Эдуард Федорович Зубов
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 Эдуард Федорович Зубов filed Critical Эдуард Федорович Зубов
Priority to RU2004129610/06A priority Critical patent/RU2276839C1/ru
Publication of RU2004129610A publication Critical patent/RU2004129610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276839C1 publication Critical patent/RU2276839C1/ru

Links

Images

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

  • Discharge Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в производстве и эксплуатации графитированных электродов. Устройство ниппельного соединения электродов содержит выполненный по диаметру ниппеля продольный паз, соединенный со сквозным отверстием, расположенным на торце ниппеля, и делящий его на две соединенные части, которые преобразуют радиальное термическое расширение ниппеля в упругую деформацию изгиба, что исключает растрескивание ниппельного гнезда. Применение устройства позволит избежать растрескивания ниппельного гнезда на мощных сталеплавильных печах, а также при замене электродов или ниппелей с отличающимися коэффициентами термического расширения (КТР), что, в свою очередь, сократит удельный расход электродов у потребителей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в производстве и эксплуатации графитированных электродов диаметром от 250 до 710 мм.
Известно, что при эксплуатации графитированных электродов и ниппелей на сталеплавильных печах возникает растрескивание ниппельного гнезда. Причины, определяющие эксплуатационную стойкость в условиях высоких температур, тепловых ударов, разнице коэффициентов теплового расширения (КТР) электрода и ниппеля, рассмотрены, например, в статье УДК 621.792.8:621.3.035.2 авторами Фоминой В.Н., Гольдштейн Л.М. и др. под названием «Сравнительное исследование коэффициентов термического расширения ниппелей и электродов», в сборнике «Производство углеродных материалов», М., НИИ Графит, 1983, стр.83-86.
В работе А.Н. Селезнева «Углеродистое сырье для электродной промышленности». Москва, Информационно издательский дом «Профиздат», 2000, автор характеризует свойства электродной продукции ведущих фирм мира, в том числе коэффициент термического расширения (КТР), который имеет разные значения у всех фирм, в том числе и Российских. См., например, Технические условия ТУ 1911-109-052-2003. Уралэлектродин, г.Челябинск.
Ведущая европейская фирма SGL CARBON GROUP в своем проспекте указывает значение КТР и, кроме того, приводит температурное поле электродной свечи, из которого видно, что разность температуры ниппеля и электрода достигает более 600°С, следовательно, в мощной печи всегда возникает термическое напряжение даже при равных КТР ниппеля и электрода.
Известен также патент Японии №49-30776, 1970, в котором важное значение отводится выбору (КТР) электрода ниппеля в радиальном направлении, определена зависимость между диаметрами электрода и ниппеля перед и при пропускании электрического тока.
Известно также «Устройство, повышающее прочность ниппелей в соединении электродов», описанное в заявке Зубова Э.Ф. RU 2000102170/06, опубликованное 20.01.2002 г. Известное устройство компенсирует механическое напряжение ниппеля его предварительным сжатием, с последующей фиксацией напряжения сжатия вдоль оси ниппеля, но не обеспечивает компенсацию напряжения в радиальном направлении соединения ниппеля и ниппельных гнезд электродов.
Задачей настоящего изобретения является создание механического компенсирующего устройства, позволяющего снизить, практически погасить, в радиальном направлении температурные напряжения между ниппелем и электродом в процессе их эксплуатации на плавильной печи.
Для достижения этой цели в известном биконическом ниппеле по его диаметру выполнен продольный паз, соединенный со сквозным отверстием, расположенным на торце ниппеля. Паз и отверстие делят ниппель на две соединенные части.
На фиг.1 - продольный разрез устройства, на фиг.2 - вид сверху.
Устройство ниппельного соединения электродов, например, диаметром 610 мм состоит из биконического ниппеля 1 и ниппельных гнезд 2 двух электродов. По диаметру ниппеля выполнен паз 3 шириной от 2,0 до 3,5 мм, соединенный со сквозным отверстием 4 диаметром 20-25 мм, расположенным на торце ниппеля.
Устройство работает следующим образом. При опережающем нагревании ниппеля 1 радиальные размеры его начинают превосходить сопряженные радиальные размеры ниппельных гнезд 2, происходит изгиб двух частей ниппеля вокруг отверстия 4, компенсируя увеличивающиеся взаимно перпендикулярные диаметральные размеры в ширине паза 3. Радиальное термическое напряжение сжатия ниппеля и растяжение ниппельного гнезда могут быть практически полностью погашены, предохраняя ниппельное гнездо от растяжения. Смотри, например, справочник П.И. Орлов «Основы конструирования». М.: Машиностроение, 1988, т. 1, стр.254-257. Момент сопротивления и механическая прочность ниппеля от выполнения продольного паза и отверстия практически изменяются незначительно.

Claims (1)

  1. Устройство ниппельного соединения электродов, содержащее электроды с ниппельными гнездами и биконический ниппель, отличающееся тем, что по диаметру ниппеля выполнен продольный паз, соединенный со сквозным отверстием, расположенным на торце ниппеля, и делящий его на две соединенные части.
RU2004129610/06A 2004-10-08 2004-10-08 Устройство ниппельного соединения электродов RU2276839C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129610/06A RU2276839C1 (ru) 2004-10-08 2004-10-08 Устройство ниппельного соединения электродов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129610/06A RU2276839C1 (ru) 2004-10-08 2004-10-08 Устройство ниппельного соединения электродов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004129610A RU2004129610A (ru) 2006-03-27
RU2276839C1 true RU2276839C1 (ru) 2006-05-20

Family

ID=36388513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129610/06A RU2276839C1 (ru) 2004-10-08 2004-10-08 Устройство ниппельного соединения электродов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2276839C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004129610A (ru) 2006-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20070015206A (ko) 암수 전극 결합부
RU2276839C1 (ru) Устройство ниппельного соединения электродов
Xia et al. Multiple shape memory effects of trans‐1, 4‐polyisoprene and low‐density polyethylene blends
WO2009013931A1 (ja) 熱膨張性黒鉛およびその製造方法
US20060291525A1 (en) Electrode joint
US3612586A (en) Asymmetric joint for connecting carbon electrodes
US5870424A (en) Graphite electrode having joints
PL1813134T3 (pl) Zoptymalizowana konfiguracja sztyftu do elektrod grafitowych
BR112022007287A2 (pt) Fabricação de fibras de carbono com altas propriedades mecânicas
CN204229887U (zh) 一种双层分体式高压电缆保温热缩管
EP1993325A3 (en) Graphite electrode of increased length
US20180014358A1 (en) Heating furnace
BR0102355A (pt) Procedimento para obtenção de piche de petróleonão-contaminante
KR100245763B1 (ko) 전극연결부를 고정시키기 위한 체결부재
RU2372284C1 (ru) Способ графитации углеродных изделий
CN208045132U (zh) 一种耐火型电缆
BR112022000154B8 (pt) Elemento tubular, coluna tubular e método de acoplamento mecânico de um elemento tubular ao outro elemento tubular
CN205426353U (zh) 气化炉高温热电偶
CN109306401A (zh) 一种偏心轴的热处理工艺
CN218002197U (zh) 一种抗热震的隔焰板
KR102283864B1 (ko) 점화 장치용 점화 플러그
CN203096228U (zh) 一种陶瓷绝缘护套的拼装结构
ZHANG et al. Estimating Plant Root Biomass Using the Electrical Capacitance Method
CN216745479U (zh) 一种烧结炉电极绝缘结构
CN203104811U (zh) 一种高温电阻炉电极与加热器的连接组件