RU2375473C1 - Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки - Google Patents

Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки Download PDF

Info

Publication number
RU2375473C1
RU2375473C1 RU2008132631/02A RU2008132631A RU2375473C1 RU 2375473 C1 RU2375473 C1 RU 2375473C1 RU 2008132631/02 A RU2008132631/02 A RU 2008132631/02A RU 2008132631 A RU2008132631 A RU 2008132631A RU 2375473 C1 RU2375473 C1 RU 2375473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arc
melting
magnetic field
current
titanium alloys
Prior art date
Application number
RU2008132631/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Семенович Альтман (RU)
Петр Семенович Альтман
Анатолий Егорович Гончаров (RU)
Анатолий Егорович Гончаров
Сергей Викторович Мединец (RU)
Сергей Викторович Мединец
Павел Владимирович Шамро (RU)
Павел Владимирович Шамро
Дмитрий Валентинович Маковеев (RU)
Дмитрий Валентинович Маковеев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2008132631/02A priority Critical patent/RU2375473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2375473C1 publication Critical patent/RU2375473C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков титановых сплавов из прессованных расходуемых электродов. В способе контроля при повышении порогового значения остаточного давления в плавильной камере печи ионизацию устраняют путем воздействия на электрическую дугу магнитным полем соленоида напряженностью не менее Hmin=0,65(I-I0) кА/м, где I - ток дуги, кА, I0≈2,О кА - минимальный ток плавления. Кроме того, воздействие на электрическую дугу осуществляют знакопеременным магнитным полем частотой 1-15 Гц продолжительностью 2-10 с. Изобретение позволяет стабилизировать процесс плавления прессованных электродов и марганецсодержащих титановых сплавов, улучшить работу автоматической системы управления плавкой на основе пропорционально-интегрального регулятора (ПИ-регулятора), повысить выход годного за счет улучшения проплава боковой поверхности слитков марганецсодержащих титановых сплавов и увеличить вовлечение в переплав титановой губки твердых сортов с большим содержанием MgCl2. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков первого переплава из прессованных расходуемых электродов титановых сплавов.
Вакуумная дуговая плавка расходуемого электрода включает процесс управления кристаллизацией слитка. Управление осуществляется непосредственным изменением вводимой в расплав энергии, причем распределение этой энергии влияет на скорость плавления, на потоки в очаге расплава и, соответственно, на объем жидкой ванны. Одним из основных параметров, влияющих на распределение энергии, является межэлектродный промежуток (дуговой зазор) - расстояние между плоским торцом расходуемого электрода и жидкой ванной верхней части наплавляемого слитка, измерение которого непосредственно произвести невозможно. С увеличением межэлектродного промежутка энергия дуги, которая могла быть использована на плавление, будет рассеиваться за счет непосредственного излучения на стенку охлаждаемого медного кристаллизатора. Поэтому особо важным фактором является возможность регулирования величины межэлектродного промежутка для обеспечения эффективности вакуумной дуговой плавки расходуемого электрода.
Известен способ контроля и регулирования межэлектродного промежутка в процессе вакуумной дуговой плавки, включающий измерение напряжения на дуге с получением контролируемого сигнала напряжения, анализ его изменения и регулирование положения расходуемого электрода относительно выплавляемого слитка. Патент РФ №2227167, публ. 20.04.2004.
Недостатком данного способа являются возможные ошибки оценки межэлектродного промежутка из-за шумов, которые накладываются на сигналы коротких капельных замыканий и вызывают погрешности.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ вакуумного дугового переплава слитков титановых сплавов, в котором перед началом плавления расходуемого электрода устанавливают оптимальную величину межэлектродного промежутка и поддерживают ее путем одновременного измерения напряжения на дуге, давления в печи и корректировкой значений этих величин с учетом скорости перемещения сплавляемого электрода вниз (патент РФ №2164957, публ. 10.04.2001, бюл. №10).
Недостатком прототипа является то, что при ионизации в процессе вакуумной дуговой плавки титановых сплавов никаких воздействий на электрическую дугу, кроме как резкого увеличения скорости движения электрода (штока) вниз с целью уменьшения дугового зазора (межэлектродного промежутка), не осуществляют. Этого не достаточно при переплаве прессованных расходуемых электродов, особенно большого диаметра, содержащих легкокипящие легирующие компоненты (например, марганец) и губчатый титан с твердостью более 150 НВ, в котором много MgCl2×6H20.
Два явления - ионизация в промежутке (зазоре) между электродом и изложницей и характер испарения и конденсации ряда низкокипящих примесей и легирующих добавок (Mg, MgCl2, Mn и др.) - контролируют процесс горения дуги и плавления расходуемого прессованного электрода.
Если кратковременная (мгновенная) ионизация не доставляет неприятностей, то затяжная ионизация нежелательна по следующим причинам:
1) устойчивый тлеющий разряд, сопровождаемый повышением давления в печи, может перейти в дуговой разряд на стенку изложницы и привести к ее проплавлению; 2) частая длительная ионизация ухудшает условия работы автоматических регулирующих систем и, соответственно, стабильность плавки, 3) длительная и частая ионизация сопровождается утечкой тока с электрода через кольцевой зазор, уменьшает скорость плавления и производительность печи; 4) ухудшается проплав боковой поверхности слитка первого переплава и, как следствие, проплав слитка второго переплава.
Задачами, на решение которых направлено данное изобретение, является стабилизация процесса плавки прессованных электродов и марганецсодержащих титановых сплавов, улучшение работы автоматической системы управления плавкой на основе пропорционально-интегрального регулятора (ПИ-регулятора), повышение выхода годного за счет улучшения проплава боковой поверхности слитков марганецсодержащих титановых сплавов и вовлечение в переплав титановой губки твердых сортов с большим содержанием MgCl2.
Решение поставленных задач достигается тем, что в способе контроля процесса вакуумной дуговой плавки, включающем одновременное измерение напряжения на дуге, давления в печи и корректировку значений этих величин с учетом скорости перемещения сплавляемого электрода вниз, согласно изобретению при повышении порогового значения остаточного давления в плавильной камере печи ионизацию устраняют путем воздействия на дугу магнитным полем соленоида напряженностью не менее Hmin=0,65(I-I0) кА/м, где I - ток дуги, кА; I0≈2,0 кА - минимальный ток плавления. Воздействие на электрическую дугу осуществляют знакопеременным магнитным полем частотой 1-15 Гц продолжительностью 2-10 сек.
Использование знакопеременного магнитного поля с указанными параметрами обеспечивает подавление ионизации и исключает раскачивание ванны жидкого металла при резком форсировании магнитного поля. При частоте менее 1 Гц возможно появление раскачивания жидкой ванны (а при больших токах и электрода). С повышением частоты более 15 Гц возможно провоцирование возникновения режима устойчивой ионизации.
Магнитное поле с заданной напряженностью приводит к созданию дополнительного избыточного давления в столбе дуги. При переключении полярности, в момент уменьшения напряженности, избыточное газодинамическое давление не компенсируется магнитным полем, происходит выброс плазмы в зазор между электродом и изложницей и возникает ионизация. Поэтому частота переключения тока соленоида должна обеспечивать выравнивание избыточного газодинамического давления.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлены диаграммы подавления ионизации магнитным полем в процессе вакуумной дуговой плавки по остаточному давлению в печи (вакуум) во время плавления прессованного расходуемого электрода по падению напряжения на дуге во время плавки; токовый режим плавления прессованного электрода; изменение тока соленоида во время плавки.
На диаграмме изменения тока соленоида показано воздействие на электрическую дугу знакопеременным магнитным полем с различной частотой и, как результат воздействия, уменьшение амплитуды колебания остаточного давления в камере печи - «а» и уменьшение амплитуды колебания падения напряжения на электрической дуге - «b».
Таким образом, увеличение знакопеременного магнитного поля соленоида приводит к устранению ионизации в печи и улучшению работы автоматической системы управления плавкой.
Пример осуществления способа.
Выплавляли слиток титанового сплава ОТ4 массой 2740 кг диаметром 670 мм в вакуумной дуговой электропечи ДВС-5М. Прессованный электрод сплава ОТ4 диаметром 495 мм помещали на поддон кристаллизатора диаметром 670 мм. После вакуумирования возбуждали электрическую дугу между медным поддоном кристаллизатора и нижним торцом электрода, устанавливали дуговой зазор 35 мм. Производили прогрев нижнего торца электрода на силе тока дуги 5 кА в течение 10 минут. Затем плавно в течение 15 минут ток дуги поднимали до рабочей величины 22 кА и плавили в течение 150 минут со скоростью перемещения штока 4 мм/мин.
Во время плавки из-за нарушения квазистационарного режима горения электрической дуги при ионизации по сигналу от датчика давления в печи (вакуумметра) на дугу воздействовали магнитным полем соленоида: сила тока соленоида - 50 А; магнитное поле знакопеременное напряженностью 17 кА/м; время воздействия от 2 до 7 сек; частота 10 Гц. Ионизация была устранена и восстановлен нормальный режим работы ПИ-регулятора, который определяет межэлектродный промежуток и скорость подачи штока (электрода) вниз.
Предлагаемый способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки, по сравнению с известными, улучшает работу автоматической системы управления печи на основе ПИ-регулятора за счет подавления ионизации; стабилизируется процесс плавки прессованных электродов и марганецсодержащих титановых сплавов; обеспечивается возможность определения более точного межэлектродного промежутка за счет исключения влияния ионизации на процесс определения промежутка по падению напряжения; повышается выход годного за счет улучшения проплава боковой поверхности слитков марганецсодержащих титановых сплавов, а также увеличивается возможность вовлечения в переплав титановой губки твердых сортов с большим содержанием MgCl2. Кроме того, повышается взрывобезопасность процесса плавления за счет исключения горения дуги на стенку кристаллизатора во время ионизации.

Claims (2)

1. Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки, включающий одновременное измерение напряжения на дуге, давления в печи и корректировку значений этих величин с учетом скорости перемещения сплавляемого электрода вниз и явления ионизации, отличающийся тем, что при повышении порогового значения остаточного давления в плавильной камере печи ионизацию устраняют путем воздействия на электрическую дугу магнитным полем соленоида напряженностью не менее Нmin=0,65(I-I0) кА/м, где I - ток дуги, кА, I0≈2,0 кА - минимальный ток плавления.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что воздействие на электрическую дугу осуществляют знакопеременным магнитным полем частотой 1-15 Гц продолжительностью 2-10 с.
RU2008132631/02A 2008-08-07 2008-08-07 Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки RU2375473C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008132631/02A RU2375473C1 (ru) 2008-08-07 2008-08-07 Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008132631/02A RU2375473C1 (ru) 2008-08-07 2008-08-07 Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2375473C1 true RU2375473C1 (ru) 2009-12-10

Family

ID=41489590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008132631/02A RU2375473C1 (ru) 2008-08-07 2008-08-07 Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2375473C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102912152A (zh) * 2012-09-19 2013-02-06 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 抑制高Nb含量的高温合金宏观偏析的真空电弧重熔方法
RU2703317C1 (ru) * 2019-03-19 2019-10-16 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ вакуумного дугового переплава аустенитных сталей с использованием знакопеременного магнитного поля
CN111118304A (zh) * 2020-01-06 2020-05-08 江苏远航精密合金科技股份有限公司 一种用于电子行业的高纯净镍带箔材的制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102912152A (zh) * 2012-09-19 2013-02-06 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 抑制高Nb含量的高温合金宏观偏析的真空电弧重熔方法
RU2703317C1 (ru) * 2019-03-19 2019-10-16 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ вакуумного дугового переплава аустенитных сталей с использованием знакопеременного магнитного поля
CN111118304A (zh) * 2020-01-06 2020-05-08 江苏远航精密合金科技股份有限公司 一种用于电子行业的高纯净镍带箔材的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11638966B2 (en) Short arc welding system
KR100791706B1 (ko) 펄스 아크 용접 방법
US8723081B2 (en) Welding output control method and arc welding equipment
JP2003311409A (ja) パルスアーク溶接のアーク長制御方法
RU2375473C1 (ru) Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки
Zhang et al. Modified active control of metal transfer and pulsed GMAW of titanium
US20220402078A1 (en) Mig welding method
US2899294A (en) Purification melting process for metal-
JP2011235348A (ja) マグ溶接の短絡電流制御方法
RU2425156C2 (ru) Способ контроля и стабилизации межэлектродного промежутка
US5708677A (en) Arc voltage distribution skewness as an indicator of electrode gap during vacuum arc remelting
RU2374337C1 (ru) Способ контроля межэлектродного промежутка в процессе вакуумной дуговой плавки
JP3195513B2 (ja) 消耗電極式ガスシールドパルスアーク溶接用電源の出力制御方法
JP7364357B2 (ja) アルカリ土類金属を有する溶接電極ワイヤ
JP2013044046A (ja) 高清浄鋼の製造方法
RU2227167C1 (ru) Способ контроля и регулирования межэлектродного промежутка в процессе вакуумной дуговой плавки и устройство для его осуществления
JP3528715B2 (ja) C02ガスシールドパルスアーク溶接機
RU2674718C2 (ru) Способ импульсной сварки под слоем флюса
JP5086881B2 (ja) 薄鋼板の高速ガスシールドアーク溶接方法
JP4663309B2 (ja) パルスアーク溶接のアーク長制御方法
RU2418871C1 (ru) Способ контроля процесса вакуумной дуговой плавки
Burcă et al. Oscillography Based Analysis of the Arc Stability in Manual Welding with Coated Electrode in Pulsed Current
CN116904755B (zh) 一种降低氧化物夹杂含量的真空自耗重熔冶炼方法
UA106293C2 (ru) Способ электрической сварки, наплавки, пайки или переплава плавящимся электродом с модуляцией параметров режима
SU1041248A1 (ru) Способ дуговой сварки плав щимс электродом