RU2284360C2 - Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов - Google Patents

Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2284360C2
RU2284360C2 RU2004138063/02A RU2004138063A RU2284360C2 RU 2284360 C2 RU2284360 C2 RU 2284360C2 RU 2004138063/02 A RU2004138063/02 A RU 2004138063/02A RU 2004138063 A RU2004138063 A RU 2004138063A RU 2284360 C2 RU2284360 C2 RU 2284360C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
adapter
alloys
titanium alloys
consumable electrode
Prior art date
Application number
RU2004138063/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004138063A (ru
Inventor
Владимир Григорьевич Смирнов (RU)
Владимир Григорьевич Смирнов
Владислав Валентинович Тетюхин (RU)
Владислав Валентинович Тетюхин
Игорь Васильевич Левин (RU)
Игорь Васильевич Левин
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 RU2004138063/02A priority Critical patent/RU2284360C2/ru
Publication of RU2004138063A publication Critical patent/RU2004138063A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284360C2 publication Critical patent/RU2284360C2/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к полунепрерывному прессованию расходуемых электродов из высокореакционных металлов и сплавов, например титановых, с последующей выплавкой из них крупногабаритных слитков. В способе последняя порция шихты запрессовывается одновременно с переходником, торцевая поверхность которого, стыкуемая с электродом, имеет конические выступы, при этом их поверхности имеют наклон, равный 1-10°. Изобретение позволяет повысить производительность вакуумных дуговых печей за счет сокращения печного времени на 20%, поскольку исключаются операции вакуумирования печи и приварки переходника к электроду. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу полунепрерывного прессования расходуемых электродов из высокореакционных металлов и сплавов, например титановых, с последующей выплавкой из них крупногабаритных слитков.
Известен способ изготовления расходуемого электрода выдавливанием через конусную пресс-форму (В.А.Гармата, Металлургия титана, М., Металлургия, 1968 г., стр.467-471). Данный способ позволяет получать готовые расходуемые электроды желаемой длины и диаметра, в связи с чем он широко применяется в промышленном масштабе.
Полученный электрод удовлетворяет следующим основным требованиям:
- имеет достаточную механическую прочность, исключающую возможность поломки электрода при транспортировке и его обрыва в процессе плавки;
- по кривизне электрода обеспечивает одинаковый зазор между боковой поверхностью электрода и стенкой кристаллизатора;
- имеет минимальное электрическое сопротивление, что уменьшает влияние длины электрода на электрический режим печи;
- достигается максимальная плотность электрода для уменьшения длины электрода и соответственно высоты печи.
Затем полученный расходуемый электрод загружается в подготовленный литейный комплект (кристаллизатор с поддоном), производится центровка электрода в проточке на поддоне и клиньями у фланца изложницы. Собранный комплект устанавливается на печь и производиться приварка электрода к переходнику (огарку), с помощью которого электрод крепится к электродержателю (Добаткин В.И. Плавка и литье титановых сплавов, М., Металлургия, 1978 г., стр.272, рис.109). Приварка переходника относительно трудоемкая операция, требующая вакуумирования печи. Достаточно сказать, что при выплавки слитков диаметром 650-950 мм суммарное печное время в среднем составляет порядка 10 часов, из которых порядка 2 часов занимает процесс приварки переходника к электроду. Кроме того, возможно снижение прочностных характеристик в месте приварки огарка, смещение центрирования осей сопрягаемых деталей, увеличение электрического сопротивления в зоне соединения, что усложняет процесс плавки и может привести к возникновению аварийной ситуации.
Известен способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков высоколегированных титановых сплавов (патент РФ 2015845, МПК B 22 F 3/02, публ. 07.15.1994) - прототип, включающий смешивание сыпучих шихтовых материалов, подачу их в конусную матрицу, прессование шихты с одновременным продавливанием порций через матрицу за один ход пуансона, при этом пресс-шайба пуансона снабжен фигурной рабочей поверхностью. Последняя порция шихты запрессовывается пресс-шайбой, имеющей плоскую рабочую поверхность, которая формирует аналогичную поверхность на торце электрода.
Недостатком данного способа является сложность крепления переходника к электроду.
Задачей изобретения является совмещение в одной технологической операции процесса прессования расходуемого электрода и крепления к нему переходника (огарка) на имеющемся универсальном технологическом оборудовании и оснастке (вертикальном прессе и конусной матрице).
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является повышение качества и эксплуатационных свойств прессуемого электрода при значительном снижении печного времени в процессе первого переплава.
Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов, включающем смешивание сыпучих шихтовых материалов, подачу их порциями в конусную матрицу, прессование шихты с одновременным продавливанием пресс-шайбой порций через матрицу за один ход пуансона с пресс-шайбой, имеющей выступы и присоединение переходника, последняя порция шихты запрессовывается одновременно с переходником, выполненным из металла, имеющим химический состав идентичный химическому составу шихты, а торцевая поверхность переходника, стыкуемая с электродом, имеет конические выступы, оси которых совпадают с осью электрода, при этом их поверхности имеют наклон, равный 1-10°.
Возможно также переходник выполнять из технически чистого титана, например марки ВТ 1-0.
Для надежного сцепления порций шихты используются пресс-шайбы с фигурной поверхностью, которая формирует на поверхностях прессуемой порций электродов конические выемки, образуемые инструментом - эпюры, в которые засыпается и запрессовывается часть последующих порций шихты. Известно, что титановые сплавы независимо от их типа и геометрических размеров склонны к контактному схватыванию (повышенной адгезии как между собой, так и с другими металлами). Угол конусных выступов инструмента выбирается из условий, при которых с одной стороны гарантируется надежное схватывание между прессуемыми порциями шихты (угол не должен превышать 25°), а с другой гарантировать отсутствие налипания на инструмент шихтуемого материала при извлечении инструмента (угол не должен быть меньше 20°).
Переходник, как правило, изготовляется методом штамповки и имеет выступы с углом конусных поверхностей, равным 1-10°, что гарантирует высокую механическую прочность адгезии в местах контакта при запрессовке конусов в шихту.
В зависимости от требований, предъявляемых к электроду, переходник изготовляется или из материала, имеющего химический состав аналогичный выплавляемому сплаву или берется технически чистый титановый сплав, например марки ВТ 1-0.
На чертеже показан расходуемый электрод, изготовленный по предлагаемому способу. Переходник (огарок) 1 сопряжен с электродом 2 посредством конических выступов 3, имеющих угол конусности 4, угол конусности эпюры 5 образован при последовательных запрессовках порций шихты.
Предлагаемый способ опробован в промышленных условиях при прессовании расходуемых электродов диаметром 560 мм, длиной 9500 мм, весом 3300 кг сплавов на гидравлическом прессе модели Д6150М усилием 10 тыс.тс. Вес одной порции шихты равен 125 кг; минимальная допустимая плотность отпрессованного электрода 3,8 т/м3. Хвостовик был изготовлен методом штамповки из титанового сплав марки ВТ 1-0. На торце переходника было сформировано 5 конусных выступов с углами конусности в пределах 3-7°. Изготовленный электрод полностью соответствовал требованиям технической документации по геометрическим, прочностным и электрическим характеристикам и был сдан в плавильное отделение в соответствии с принятой на предприятии градации 1 сортом.
Промышленное применение данного способа снижает себестоимость изготовления расходуемого электрода за счет использования прогрессивных технологий, уменьшения ручного труда, экономии электроэнергии в среднем на 1,8%. Кроме того, повышается производительность наиболее сложного и дорогостоящего оборудования в технологической цепочке выплавки титановых слитков первого переплава - вакуумных дуговых печей за счет сокращения печного времени на 20% (исключаются операции вакуумирование печи и приварки переходника к электроду).

Claims (2)

1. Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов, включающий смешивание сыпучих шихтовых материалов, подачу их порциями в конусную матрицу, прессование шихты с одновременным продавливанием пресс-шайбой порций через матрицу за один ход пуансона с пресс-шайбой, имеющей выступы, и присоединение переходника, отличающийся тем, что последнюю порцию шихты запрессовывают одновременно с переходником, выполненным из металла, имеющим химический состав идентичный химическому составу шихты, а торцевая поверхность переходника, стыкуемая с электродом, имеет конические выступы, при этом их поверхности имеют наклон, равный 1-10°.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что переходник выполнен из технически чистого титана, например марки ВТ 1-0.
RU2004138063/02A 2004-12-24 2004-12-24 Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов RU2284360C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138063/02A RU2284360C2 (ru) 2004-12-24 2004-12-24 Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138063/02A RU2284360C2 (ru) 2004-12-24 2004-12-24 Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004138063A RU2004138063A (ru) 2006-06-10
RU2284360C2 true RU2284360C2 (ru) 2006-09-27

Family

ID=36712297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004138063/02A RU2284360C2 (ru) 2004-12-24 2004-12-24 Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284360C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107297485A (zh) * 2017-05-26 2017-10-27 西安赛特思迈钛业有限公司 一种含微量元素钛合金大型铸锭的制备方法
RU2771914C1 (ru) * 2021-08-17 2022-05-13 Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ВАКУУМНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ" Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109355511B (zh) * 2018-12-27 2020-05-26 有研工程技术研究院有限公司 一种TiNiFe合金真空自耗熔炼用电极材料及其制备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДОБАТКИН В.И. Плавка и литье титановых сплавов. - М.: Металлургия, 1978, с.272, рис.109. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107297485A (zh) * 2017-05-26 2017-10-27 西安赛特思迈钛业有限公司 一种含微量元素钛合金大型铸锭的制备方法
RU2771914C1 (ru) * 2021-08-17 2022-05-13 Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ВАКУУМНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ" Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004138063A (ru) 2006-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5679315B2 (ja) 円筒型Mo合金ターゲットの製造方法
CN111519049A (zh) 低成本铌钛合金电极制备方法及铌钛合金电极
CN107675008B (zh) 一种低间隙大规格tc4钛合金铸锭的制备方法
KR20120123387A (ko) 합금 잉곳을 형성 및 가공하기 위한 시스템 및 방법
CN101597703A (zh) 一种钛合金Ti-62222s及其制备方法
CN113237330A (zh) 一种提高钛合金EB锭Al元素成分均匀性的方法
RU2284360C2 (ru) Способ изготовления расходуемого электрода для выплавки слитков титановых сплавов
CN107619942A (zh) 一种真空自耗炉用钛或钛合金电极及其制备方法
EP0208496A1 (en) Weld wire from extruded nickel containing powder
US6273179B1 (en) Method and apparatus for metal electrode or ingot casting
WO2011072961A1 (en) Process for sintering powders assisted by pressure and electric current
CN101597704A (zh) 一种钛合金Ti-811-1及其制备方法
CN102151774A (zh) 大规格高单重的纯钛锻造板坯的生产方法
US8974614B2 (en) Powder metallurgical article and process
RU2440428C2 (ru) Способ непрерывного прессования расходуемых электродов для выплавки крупногабаритных слитков титановых сплавов
RU2284236C1 (ru) Инструмент для компактирования шихтовых материалов
CN105331828A (zh) 一种冶金纽扣炉铜坩埚及其熔炼方法
EP1889675A1 (en) Process for producing ingot
RU2359432C1 (ru) Расходуемый электрод вакуумной дуговой печи и способ его изготовления
RU2796343C1 (ru) Пресс-форма по изготовлению прутков для аргонодуговой наплавки
JPH05277742A (ja) コンタクトチップ及びその製造方法
RU2264887C1 (ru) Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов
JPH03253521A (ja) チタン合金溶製用消耗電極
CN215682680U (zh) 一种用于抑制熔炼过程中焊缝掉块的电极块结构
US5392842A (en) Casting metals

Legal Events

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

Effective date: 20181225