RU2377095C2 - Устройство качания кристаллизатора для непрерывной разливки - Google Patents

Устройство качания кристаллизатора для непрерывной разливки Download PDF

Info

Publication number
RU2377095C2
RU2377095C2 RU2007139818/02A RU2007139818A RU2377095C2 RU 2377095 C2 RU2377095 C2 RU 2377095C2 RU 2007139818/02 A RU2007139818/02 A RU 2007139818/02A RU 2007139818 A RU2007139818 A RU 2007139818A RU 2377095 C2 RU2377095 C2 RU 2377095C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
springs
sets
mold
swing
drive
Prior art date
Application number
RU2007139818/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007139818A (ru
Inventor
Хун ЦЗЯН (CN)
Хун ЦЗЯН
Чжихэн ТЯНЬ (CN)
Чжихэн ТЯНЬ
Original Assignee
Хун ЦЗЯН
Чжихэн ТЯНЬ
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 Хун ЦЗЯН, Чжихэн ТЯНЬ filed Critical Хун ЦЗЯН
Publication of RU2007139818A publication Critical patent/RU2007139818A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377095C2 publication Critical patent/RU2377095C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
    • B22D11/053Means for oscillating the moulds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/166Controlling or regulating processes or operations for mould oscillation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/18Controlling or regulating processes or operations for pouring
    • B22D11/181Controlling or regulating processes or operations for pouring responsive to molten metal level or slag level
    • B22D11/186Controlling or regulating processes or operations for pouring responsive to molten metal level or slag level by using electric, magnetic, sonic or ultrasonic means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D19/00Casting in, on, or around objects which form part of the product
    • B22D19/0009Cylinders, pistons

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Casting Devices For Molds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства. Устройство содержит качающийся стол, поддерживающий кристаллизатор, приводные устройства, наборы пружин, поддерживающие качающийся стол, основание, поддерживающее приводные устройства и наборы пружины, и управляющее устройство. Приводными устройствами устройства качания являются приводные цилиндры. Достигается снижение выходного крутящего момента и мощности приводных элементов при обеспечении качания кристаллизатора и качающегося стола с требуемыми частотами, формами и амплитудами колебаний. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
По настоящей заявке испрашивается приоритет по китайской патентной заявке №200510060049.7, поданной 28 марта 2005 г.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству качания кристаллизатора установки непрерывной разливки, в частности к усовершенствованию устройства, создающего несинусоидальные колебания.
Кристаллизатор установки непрерывной разливки качается с заранее установленными частотами, формами и амплитудами колебаний, среди которых особенно предпочтительным является несинусоидальное колебательное движение с более низкой скоростью при движении вниз и более высокой скоростью при движении вверх. Такое несинусоидальное колебательное движение может увеличить смазывающий эффект порошковых смесей для кристаллизатора, значительно уменьшить силы трения между затвердевшими корочками и кристаллизатором, уменьшить и устранить трещины, образуемые на затвердевшей корочке, и значительно повысить качество поверхности отлитой заготовки и скорость ее вытягивания. Приводные устройства для такого устройства качания можно разделить на две группы: (1) гидравлические сервосистемы (например, устройство, раскрытое в EP 0468607 A11), которое включает электрогидравлические сервоклапаны для тяжелых режимов работы, гидравлические сервоцилиндры, гидравлические насосы и др., к недостаткам которых относятся сложность, высокая стоимость и затруднительность технического обслуживания; и (2) механические передачи с кривошипами (см. китайский патент № ZL99216172.X и ZL01205318.X). Последний использует горизонтальный двигатель в качестве приводного устройства. Хотя такая механическая передача имеет низкую стоимость, она не может регулировать амплитуды или формы колебаний в оперативном режиме, следовательно, не позволяет осуществлять непрерывную разливку с высокой эффективностью. Кроме того, потребляемая энергия для приведения в действие этих двух типов устройств качания очень высока.
Целью настоящего изобретения является создание устройства качания кристаллизатора, которое позволяет уменьшить потребляемую энергию для приведения в действие данного устройства, а также регулировать частоту, форму и амплитуду колебаний кристаллизатора в оперативном режиме и в котором в качестве приводного устройства используется приводной цилиндр.
Цель настоящего изобретения достигается таким образом, что жесткость поддерживающих наборов пружин регулируется на основе момента инерции приводного цилиндра и качающейся массы таким образом, чтобы собственная частота качающего устройства могла приблизиться к требуемой частоте колебаний, и могло быть обеспечено сбалансированное преобразование между кинетической и потенциальной энергией устройства качания. Следовательно, приводной цилиндр может успешно использоваться в качестве приводного устройства, и благодаря этому можно значительно уменьшить потребляемую энергию.
Гидравлические цилиндры расположены под наборами пружин. Следовательно, количество наборов пружин, которые физически поддерживают качающийся стол, может изменяться таким образом, чтобы собственная частота устройства качания могла приблизиться к частоте колебаний кристаллизатора.
Наборы пружин разделены на ряд сегментов с помощью разделительных устройств, которые могут закрепляться в требуемом положении посредством соответствующих пневматических зажимов. Поэтому длина наборов пружин, которые физически поддерживают качающийся стол, может изменяться таким образом, чтобы собственная частота устройства качания могла изменяться соответствующим образом, приближаясь к частоте колебаний кристаллизатора.
Управляющее устройство обеспечивает сигналы с регулируемыми в оперативном режиме частотами, формами и амплитудами для управления работой приводного цилиндра, который обеспечивает качание кристаллизатора, а также для управления работой гидравлических цилиндров или пневматических зажимов таким образом, чтобы можно было, соответственно, регулировать количество или длину наборов пружин.
Приводной цилиндр, включающий мотор и шариковый ходовой винт, может быть легко запрограммирован для осуществления осевого перемещения в соответствии с определенной диаграммой скоростей. Следовательно, при обеспечении достаточных крутящих моментов или мощностей вертикально расположенный приводной цилиндр является, бесспорно, самым эффективным решением для приведения в действие качающегося стола для обеспечения синусоидальных или несинусоидальных колебаний кристаллизатора, амплитуда, частота и форма которых может регулироваться в оперативном режиме. Однако возвратно-поступательное движение гайки в приводном цилиндре обеспечивается с помощью вращения ротора и винта вперед-назад. Во время этого процесса, в котором происходит быстрое изменение направления вращения с частотой, измеряемой сотнями переключений в минуту, требуются относительно большие крутящие моменты и мощности для обеспечения ускоренного перемещения вверх-вниз относительно тяжелого кристаллизатора и качающегося стола, а также ускоренного вращения вперед-назад ротора и винта с относительно большими моментами инерции. Обычно в последнем случае, то есть для ускоренного вращения ротора и винта, требуются более высокие мощности по сравнению с мощностями, требующимися для ускоренного движения кристаллизатора и качающегося стола. Обеспечение такого большого количества крутящих моментов или мощностей только при помощи одного приводного цилиндра нерационально. Традиционным решением является размещение пружин под вибрационным столом, и жесткость наборов пружин выбирается таким образом, чтобы собственная частота устройства, включающего наборы пружин и качающиеся массы, соответствовала частоте колебаний кристаллизатора. Заявитель провел всесторонний анализ влияний момента инерции приводного цилиндра, массы качающихся частей кристаллизатора и жесткости наборов пружин и установил, что собственная частота fn устройства может быть выражена следующей формулой:
Figure 00000001
где m - масса качающихся частей кристаллизатора, I - момент инерции приводного цилиндра, d - шаг винта в приводном цилиндре, и k - жесткость наборов пружин. Когда частота колебаний кристаллизатора приближается к fn, можно обеспечить в значительной степени сбалансированное преобразование между потенциальной энергией гравитации качающихся частей кристаллизатора и потенциальной энергией упругости пружин и кинетической энергией вращения приводного цилиндра и кинетической энергией качания кристаллизатора для обеспечения оптимальной компенсации. Следовательно, выходной крутящий момент и мощность приводного цилиндра могут быть эффективно уменьшены, и может быть успешно достигнута вышеуказанная цель - использование приводного цилиндра в качестве приводного устройства для приведения в движение кристаллизатора таким образом, чтобы устройство могло колебаться, при уменьшенной потребляемой мощности, с требуемыми частотами, формами и амплитудами колебаний. Обычно частота колебаний кристаллизатора изменяется в соответствии со скоростью вытягивания заготовки. В этом случае жесткость пружин регулируется в соответствии с требуемой скоростью вытягивания, во время начального этапа работы, когда скорость вытягивания увеличивается от нуля до заранее установленной скорости вытягивания, может требоваться относительно большая мощность на выходе приводного устройства. Однако длительность этого этапа относительно невелика, и обычный приводной цилиндр может мгновенно обеспечить на выходе более высокую мощность по сравнению со своей номинальной мощностью, чтобы соответствовать этому рабочему условию.
Когда набор пружин, имеющих одинаковую длину и жесткость, расположен симметрично относительно центра тяжести кристаллизатора и качающегося стола, жесткость набора пружин пропорциональна количеству пружин. В тех случаях, когда частота колебаний кристаллизатора значительно изменяется в соответствии с изменяющимися рабочими условиями (например, разные участки заготовки и разные типы стали), количество пружин может изменяться таким образом, чтобы жесткость набора пружин могла соответствовать требуемой частоте колебаний. Такое изменение количества пружин, физически поддерживающих качающийся стол, может быть обеспечено подниманием одних пружин при одновременном опускании других пружин. Гидравлические цилиндры расположены под пружинами, так чтобы жесткость пружин можно было удобно регулировать с помощью управляющего устройства.
Жесткость наборов пружин обратно пропорциональна их длине. Каждый набор пружин разделен на несколько сегментов, например n сегментов (т.е. n частей одинаковых пружин, установленных друг на друга, образуют один набор пружин), между которыми находятся разделяющие устройства. После того как кристаллизатор и качающийся стол сжимают пружины до сбалансированного положения, и кристаллизатор приходит в равновесное состояние, пневматические зажимы используются для закрепления сегментов под m-ым сегментом (верхний сегмент определяется как 1-й сегмент) в требуемом положении. В результате жесткость набора пружин будет в n/m раз больше по сравнению с первоначальной.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение схематично иллюстрируется на фиг.1-4.
Фиг.1 изображает схему устройства качания кристаллизатора с рядом регулируемых пружин в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.2 изображает вид сверху устройства качания по фиг.1.
Фиг.3 изображает вид слева устройства качания по фиг.1.
Фиг.4 изображает схему устройства качания кристаллизатора с регулируемой длиной пружин в соответствии с настоящим изобретением.
Первый вариант осуществления настоящего изобретения показан на фиг.1-3. Кристаллизатор 101 располагается на качающемся столе 102. Четыре приводных цилиндра 104 расположены симметрично относительно центра тяжести кристаллизатора. Качающийся стол 102 опирается на восемь наборов 103 пружин. Эти наборы 103 пружин имеют одинаковую длину и одинаковую жесткость и расположены симметрично относительно центра тяжести кристаллизатора 101 и качающегося стола 102. Сжимаясь под действием веса кристаллизатора 101 и качающегося стола 102, восемь наборов 103 пружин смещаются вниз на одинаковое расстояние δ, обеспечивая, таким образом, равновесие сил между силой упругости и силой тяжести. Гидравлические цилиндры 106, которые установлены на основании 107, расположены под наборами 103 пружин. Эти гидравлические цилиндры используются для изменения высоты наборов пружин для увеличения или уменьшения количества пружин, которые физически поддерживают вибрационный стол. Уменьшение количества наборов 103 пружин, которые физически поддерживают вибрационный стол 102, будет соответственно уменьшать жесткость наборов пружин. Например, если удалить пару наборов 103 пружин, расположенных симметрично относительно центра тяжести кристаллизатора 101 и качающегося стола 102, жесткость наборов пружин, расположенных слева, уменьшается до величины, равной 3/4 от первоначальной величины, при этом смещение в результате сжатия пружин, соответственно, увеличится до 4/3δ. С этой целью управляющее устройство 105 управляет соответствующими гидравлическими цилиндрами 106 таким образом, чтобы эти два набора 103 пружин сдвинулись вверх на расстояние δ+s (s - шаг кристаллизатора), а оставшиеся три пары наборов пружин сдвинутся вверх на расстояние 1/3δ. Аналогичным образом две или три пары наборов 103 пружин, расположенных симметрично относительно центра тяжести кристаллизатора 101 и качающегося стола 102, регулируются таким образом, чтобы жесткость наборов пружин, расположенных слева, могла быть уменьшена до 1/2 или 1/4 ее первоначального значения. Управляющее устройство 105 обеспечивает сигналы с регулируемыми в оперативном режиме частотами, формами и амплитудами для управления работой приводных цилиндров 104, которые заставляют кристаллизатор 101 колебаться, а также для управления работой гидравлических цилиндров 106, для того чтобы соответствующим образом регулировать количество наборов пружин 103.
Второй вариант осуществления настоящего изобретения показан на фиг.4. Кристаллизатор 201 расположен на качающемся столе 202. Четыре приводных цилиндра 204 расположены симметрично относительно центра тяжести кристаллизатора. Качающийся стол 202 поддерживается с помощью четырех одинаковых наборов пружин 203. Эти наборы пружины 203 опираются на основание 208, и каждый включает две расположенные друг над другом пружины, то есть верхнюю пружину 203а и нижнюю пружину 203b. Эффективная длина пружины 203а равна 1/3 эффективной длины пружины 203b, и между ними расположено разделительное устройство 206. Когда кристаллизатор 201 и качающийся стол 202 сжимают набор 203 пружин, сдвигая их вниз на расстояние δ, образуя, таким образом, равновесное состояние, пневматические зажимы 207 будут приводиться в действие для закрепления разделительных устройств 206 в требуемом положении. Следовательно, только верхние пружины 203а в наборах 203 пружин используются для выполнения этой работы, что означает, что жесткость наборов пружин увеличивается в 4 раза. Аналогичным образом, каждый набор 203 пружин может быть разделен на несколько сегментов, между которыми соответствующим образом располагаются разделительные устройства 206, и пневматические зажимы 207 могут быть установлены в равновесном положении каждого разделительного устройства 206, соответственно. Таким образом, жесткость наборов 203 пружин может регулироваться в широком диапазоне. Управляющее устройство 205 обеспечивает сигналы с регулируемыми в оперативном режиме частотами, формами и амплитудами для управления работой приводных цилиндров 204, которые заставляют колебаться кристаллизатор 201, а также для управления работой пневматических зажимов 207 таким образом, чтобы можно было соответственно регулировать длину наборов 203 пружин.

Claims (4)

1. Устройство качания кристаллизатора установки непрерывной разливки, содержащее качающийся стол, поддерживающий кристаллизатор, приводные устройства, наборы пружин, поддерживающие качающийся стол, основание, поддерживающее приводные устройства и наборы пружин, и управляющее устройство, в котором приводными устройствами устройства качания являются приводные цилиндры.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит гидравлические цилиндры, которые расположены под наборами пружин и приспособлены для регулирования количества наборов пружин, поддерживающих качающийся стол.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит пневматические зажимы, которые расположены рядом с наборами пружин и приспособлены для регулирования длины наборов пружин, поддерживающих качающийся стол.
4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что управляющее устройство выполнено с возможностью выдачи сигналов с регулируемыми в оперативном режиме частотами, формами и амплитудами для управления работой приводных цилиндров, обеспечивающих синусоидальные или несинусоидальные колебания кристаллизатора, и с возможностью управления работой соответствующих средств, предназначенных для регулирования количества или длины наборов пружин.
RU2007139818/02A 2005-03-28 2005-11-28 Устройство качания кристаллизатора для непрерывной разливки RU2377095C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200510060049.7 2005-03-28
CNB2005100600497A CN1305604C (zh) 2005-03-28 2005-03-28 结晶器振动装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007139818A RU2007139818A (ru) 2009-05-10
RU2377095C2 true RU2377095C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=35304679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007139818/02A RU2377095C2 (ru) 2005-03-28 2005-11-28 Устройство качания кристаллизатора для непрерывной разливки

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1886746B1 (ru)
KR (2) KR20080022541A (ru)
CN (1) CN1305604C (ru)
BR (1) BRPI0519891B1 (ru)
RU (1) RU2377095C2 (ru)
WO (1) WO2006102813A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1305604C (zh) 2005-03-28 2007-03-21 姜虹 结晶器振动装置
CN1332773C (zh) * 2005-12-16 2007-08-22 钢铁研究总院 一种改进的振动激发金属液形核的方法及装置
CN101147965A (zh) * 2007-06-12 2008-03-26 姜虹 结晶器振动系统
DE102008015827A1 (de) * 2008-03-27 2009-10-01 Sms Siemag Aktiengesellschaft Vorrichtung für die Stützung und Oszillation einer Stranggießkokille
CN101920320B (zh) * 2009-06-17 2012-04-11 上海重矿连铸技术工程有限公司 直接驱动结晶器振动发生装置
CN102139357B (zh) * 2010-01-29 2013-04-03 宝山钢铁股份有限公司 连铸结晶器多波形电磁激振装置
CN102059326B (zh) * 2010-12-24 2012-12-19 中冶南方工程技术有限公司 一种结晶器振动液压缸的控制方法
WO2015004197A2 (en) * 2013-07-10 2015-01-15 Cgg Services Sa Method and system for augmenting low-frequency range of seismic survey
KR101480107B1 (ko) * 2013-07-24 2015-01-13 삼형금속(주) 주조용 진동 장치
KR101594654B1 (ko) * 2013-12-20 2016-02-16 주식회사 포스코 연주기용 주형 진동장치
AT516230B1 (de) * 2014-08-20 2017-09-15 Primetals Technologies Austria GmbH Stranggießkokille mit einstellbarer Luftfederung
KR101649677B1 (ko) * 2014-10-10 2016-08-19 주식회사 포스코건설 연속 주조용 오실레이터의 완충장치
KR101696049B1 (ko) * 2014-12-24 2017-01-13 주식회사 포스코 오실레이션 가이딩장치
CN105865730B (zh) * 2016-03-24 2018-09-28 航天科技控股集团股份有限公司 一种自适应调谐振动台及检测方法
KR101832729B1 (ko) * 2016-07-12 2018-03-02 주식회사 포스코 연속주조기 주형진동장치
KR101917449B1 (ko) 2016-12-21 2019-01-24 주식회사 포스코 몰드 진동 장치 및 이 장치의 제어 방법
DE102017201496A1 (de) * 2017-01-31 2018-08-02 Sms Group Gmbh Oszillationssystem für eine Stranggießkokille, und Verfahren zum Erzeugen einer Oszillationsbewegung einer Stranggießkokille
JP2021523832A (ja) * 2018-05-16 2021-09-09 トーマス エイ. ヴァレリオ 流動慣性テーブル
KR102178984B1 (ko) 2018-11-29 2020-11-13 주식회사 포스코 주형진동장치
CN112974746B (zh) * 2019-12-13 2022-11-29 宝武装备智能科技有限公司 用于连铸机结晶器振动框架的夹紧液压总成结构
CN111420873A (zh) * 2020-03-31 2020-07-17 中铁工程服务有限公司 一种用于盾构施工渣土处理的振幅可调筛分设备
CN114309502A (zh) * 2021-12-24 2022-04-12 衡阳镭目科技有限责任公司 一种单元式单驱动结晶器振动装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3154815A (en) * 1960-12-13 1964-11-03 Olsson Erik Allan Apparatus for accomplishing mold movement in continuous casting machines
DE3543790A1 (de) * 1985-12-09 1987-06-11 Mannesmann Ag Oszillationsvorrichtung
DE4117052A1 (de) 1990-07-23 1992-11-26 Mannesmann Ag Fluessigkeitsgekuehlte kokille fuer das stranggiessen von metallen
JP2932235B2 (ja) * 1994-02-04 1999-08-09 住友重機械工業株式会社 連続鋳造機のモールドオッシレーション装置
US6065527A (en) * 1998-06-05 2000-05-23 Sms Concast Division Of Sms Schloemann-Siemag Inc. Synchronized oscillator for continuous casting apparatus
CN1070745C (zh) * 1998-09-18 2001-09-12 重庆钢铁(集团)有限责任公司 连铸机结晶器液面控制系统
CN2395827Y (zh) 1999-07-19 2000-09-13 燕山大学 反平行四边形机构结晶器非正弦振动发生装置
DE10022598A1 (de) * 2000-05-10 2001-11-15 Sms Demag Ag Vorrichtung zum Stranggießen von Metallen, insbesondere von Stahl
CN2464454Y (zh) 2001-02-09 2001-12-12 燕山大学 连铸结晶器非正弦振动发生装置
CN2535163Y (zh) * 2002-07-04 2003-02-12 中冶连铸技术工程股份有限公司 串接式全板簧结晶器振动装置
CN1305604C (zh) 2005-03-28 2007-03-21 姜虹 结晶器振动装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR101105917B1 (ko) 2012-01-17
KR20080022541A (ko) 2008-03-11
RU2007139818A (ru) 2009-05-10
WO2006102813A1 (fr) 2006-10-05
EP1886746B1 (en) 2014-11-12
BRPI0519891B1 (pt) 2014-12-30
CN1686637A (zh) 2005-10-26
EP1886746A4 (en) 2011-04-27
EP1886746A1 (en) 2008-02-13
KR20090095673A (ko) 2009-09-09
CN1305604C (zh) 2007-03-21
BRPI0519891A2 (pt) 2009-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2377095C2 (ru) Устройство качания кристаллизатора для непрерывной разливки
CN111927912B (zh) 一种可实现平衡位置调节的准零刚度垂直隔振器
CN1318163C (zh) 伺服电机驱动的连铸结晶器非正弦振动发生装置
US5335532A (en) Body maker apparatus
US4703789A (en) Controlling mold oscillations
CA2428293C (en) Compacting device for compacting molded bodies from granular materials and method of using the compacting device
CN206392811U (zh) 双伺服电机同步驱动结晶器非正弦振动装置
CN108746518A (zh) 一种摆动曲柄式连铸结晶器非正弦振动方法
CN201040278Y (zh) 三轴箱式振动器椭圆振动筛
CN106493315A (zh) 双伺服电机同步驱动结晶器非正弦振动装置
CN108411678B (zh) 一种振幅可调的高速摇振箱装置及振幅调节方法
CN109047689A (zh) 单伺服电机双侧同步驱动结晶器非正弦振动装置
CN201632606U (zh) 结晶器振动装置
RU2247614C1 (ru) Приводная система для прокатного стана
CN116475052A (zh) 主动调节振幅的直线振动筛分装置及其方法
RU2674620C1 (ru) Вибрационная мельница
CN109766514A (zh) 连铸结晶器非正弦振动波形函数
CN109396550A (zh) 基于超磁致伸缩的自适应可控式振动金属切削装置及方法
CN201889401U (zh) 结晶器振动装置
CN2723052Y (zh) 连铸结晶器振动装置
CN2829938Y (zh) 方坯连铸结晶器液压驱动全板簧振动装置
EP0846036A1 (en) Oscillating table, in particular for use in a continuous casting machine
CN1476376A (zh) 压实粒状材料的方法和装置
CN2486236Y (zh) 结晶器振动装置
CN2535163Y (zh) 串接式全板簧结晶器振动装置