RU2385957C2 - Способ получения слитка металла - Google Patents

Способ получения слитка металла Download PDF

Info

Publication number
RU2385957C2
RU2385957C2 RU2008116363/02A RU2008116363A RU2385957C2 RU 2385957 C2 RU2385957 C2 RU 2385957C2 RU 2008116363/02 A RU2008116363/02 A RU 2008116363/02A RU 2008116363 A RU2008116363 A RU 2008116363A RU 2385957 C2 RU2385957 C2 RU 2385957C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ingot
ferromagnetic
source
magnetic field
current
Prior art date
Application number
RU2008116363/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008116363A (ru
Inventor
Михаил Михайлович Тельминов (RU)
Михаил Михайлович Тельминов
Антон Васильевич Мироненко (RU)
Антон Васильевич Мироненко
Борис Алексеевич Демидов (RU)
Борис Алексеевич Демидов
Игорь Васильевич Левин (RU)
Игорь Васильевич Левин
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 RU2008116363/02A priority Critical patent/RU2385957C2/ru
Publication of RU2008116363A publication Critical patent/RU2008116363A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2385957C2 publication Critical patent/RU2385957C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано при вакуумно-дуговой гарнисажной плавке металлов, например титана и его сплавов. В объеме тигля с гарнисажем создают знакопеременное магнитное поле электромагнитом, магнитопроводом которого служат ферромагнитный корпус самой печи, ферромагнитные полюсные наконечники и ферромагнитные вставки с катушками, подключенными к импульсному источнику знакопеременного тока, и в течение плавки компенсируют влияние магнитного поля ферромагнитной изложницы на градиент магнитного поля электрического тока цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - корпус тигля встречным магнитным полем изложницы, создаваемым путем ее установки в соленоид, обмотки которого подключены к источнику постоянного тока, на время слива расплава из тигля в изложницу и формирования слитка выключают источник тока дуги и импульсный источник знакопеременного тока катушек электромагнита, а источник постоянного тока соленоида переводят в режим коротких однополярных импульсов электрического тока с созданием в стенках изложницы явления магнитострикции для уплотнения металла формирующегося слитка и воздействия на кристаллизацию жидкого металла в слитке ее механическими колебаниями. Изобретение позволяет улучшить качество выплавляемого слитка путем повышения плотности металла, а также повысить взрывобезопасность процесса плавки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии и может быть использовано при получении слитков металлов, например титана, и их сплавов в вакуумно-дуговых гарнисажных печах.
Проектирование и изготовление промышленных печей в настоящее время осуществляется без систем контроля и управления дуговым разрядом. На практике это приводит к аварийной ситуации и большим материальным потерям. На стадии проектирования вакуумно-дуговых гарнисажных печей (ВДГП) нового поколения необходимо закладывать эффективные способы и системы контроля автоматизированного управления процессом плавки.
Из уровня техники известен способ получения слитков металла в ВДГП (см. Фридман А.Ш., Констанци М., Орелья Ф., Гарнисажная плавильная установка для производства титановых слитков // Титан - 2002, №1(11) - с.7-10). Известный способ заключается в том, что расходуемый электрод (возвратный гарнисаж), гарнисаж и металлический лом расплавляют в тигле вакуумной дуговой гарнисажной печи, полученный расплав сливают из тигля в металлическую изложницу, в которой формируется слиток металла.
В известном способе отсутствуют управление дугой, принудительное перемешивание расплава в тигле, уплотнение расплава и воздействие на формирование слитка в изложнице.
Известен способ контроля и управления режимами работы гарнисажной вакуумной электродуговой печи (см. Патент РФ №2304177 - прототип).
Трудностью в осуществлении этого способа является то, что создать однородное магнитное поле по торцу расходуемого электрода (возвратного гарнисажа) и необходимой напряженности порядка 8000 А/м с помощью колец Гельмгольца практически невозможно. Более того, стальная изложница (фиг.1, 2) длиной 4 м, внешним диаметром более 1 м и толщиной стенок 0,3 м замыкает на себе магнитные и силовые линии тока, протекающего по цепи: расходуемый электрод - дуга - расплав - стенки тигля.
Вслед за силовыми линиями стягивается и дуга в сторону изложницы. Кроме того, в объеме тигля создается большой градиент магнитного поля. Уменьшить влияние большой ферромагнитной массы изложницы с помощью колец Гельмгольца невозможно.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретения, является улучшение однородности расплава и слитка, а также повышение взрывобезопасности вакуумно-дуговых гарнисажных электропечей.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения слитка металла или его сплава в вакуумно-дуговой гарнисажной печи, включающем зажигание электрической дуги между расходуемым электродом и гарнисажем в тигле, переплав расходуемого электрода и гарнисажа, управление передвижением электрической дуги по торцу расходуемого электрода магнитным полем, перемешивание и слив расплава из тигля в ферромагнитную изложницу и формирование слитка, согласно изобретению в объеме тигля с гарнисажем создают знакопеременное магнитное поле электромагнитом, магнитопроводом которого служат ферромагнитный корпус самой печи, ферромагнитные полюсные наконечники и ферромагнитные вставки с катушками, подключенными к импульсному источнику знакопеременного тока, и в течение плавки компенсируют влияние магнитного поля ферромагнитной изложницы на градиент магнитного поля электрического тока цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - корпус тигля встречным магнитным полем изложницы, создаваемым путем ее установки в соленоид, обмотки которого подключены к источнику постоянного тока, на время слива расплава из тигля в изложницу и формирования слитка выключают источник тока дуги и импульсный источник знакопеременного тока катушек электромагнита, а источник постоянного тока соленоида переводят в режим коротких однополярных импульсов электрического тока с созданием в стенках изложницы явления магнитострикции для уплотнения металла формирующегося слитка и воздействия на кристаллизацию жидкого металла в слитке ее механическими колебаниями.
Предложенный способ получения слитка металла поясняется схемой, на которой условно представлены 1 - ферромагнитный корпус гарнисажной печи; 2, 10 - ферромагнитные вставки; 3, 9 - электрические катушки; 4, 8 - полюсные наконечники; 5 - тигель; 6 - ферромагнитная изложница; 7 - соленоид; 11 - расходуемый электрод; 12 - источник тока дуги; 13 - источник импульсного тока катушек электромагнита; 14 - источник тока соленоида; 15 - пульт управления источниками токов 12, 13, 14.
Электрическая дуга зажигается между электродом 11 и гарнисажем в тигле 5. Из-за неоднородности гарнисажа ток дуги будет растекаться случайным образом. При хорошей проводимости на одном из направлений может произойти замыкание на корпус тигля и его прожог. Для исключения прожога необходимо, чтобы дуга периодически двигалась по торцу расходуемого электрода 11. Периодическое передвижение дуги по торцу осуществляется знаком, называемым магнитным полем, вектор которого направлен перпендикулярно току дугового разряда.
Тигель с переплавленным гарнисажем располагается между полюсными наконечниками 4, 8 электромагнита, магнитопроводом которого является сам стальной корпус 1 печи, ферромагнитные вставки 2, 10 с катушками 3, 9. Обмотки катушек 3 и 9 соединены между собой последовательно - согласно подключенному к источнику импульсного тока катушек электромагнита 13.
Корпус 1 печи, ферромагнитные вставки 2, 10, полюсные наконечники 4, 8 выполняются из магнитомягкой стали. Изложница 6 с поддоном изготавливается также из магнитомягкой стали и устанавливается в соленоид 7, обмотка которого подключается к источнику тока 14.
На время плавки пульт управления 15 включает источник тока дуги 12, источник импульсного тока 13 катушек 3,9 электромагнита и источник тока 14 соленоида 7. Постоянные поля намагниченной изложницы компенсируют ее влияние на искажение магнитного поля электрической цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - тигель. Уровень компенсации обеспечивается программой пульта управления 15.
При завершении плавки пульт управления 15 выключает источники тока дуги и катушек электромагнита, а источник тока соленоида переводит в режим коротких однополярных импульсов тока, которые возбуждают в стенках явление магнитострикции. Программой пульта управления предусмотрено по технологии изменение длительности и частоты повторения импульсов и силы тока дуги, катушек электромагнита и соленоида. Механические импульсы передаются от стенок изложницы через механический контакт расплаву и уплотняют расплав. В результате этого уменьшается пористость слитка, улучшается его микроструктура. Предлагаемый способ получения слитка металла повышает взрывобезопасность процесса выплавки слитка.

Claims (1)

  1. Способ получения слитка металла или его сплава в вакуумно-дуговой гарнисажной печи, включающий зажигание электрической дуги между расходуемым электродом и гарнисажем в тигле, переплав расходуемого электрода и гарнисажа, управление передвижением электрической дуги по торцу расходуемого электрода магнитным полем, перемешивание и слив расплава из тигля в ферромагнитную изложницу и формирование слитка, отличающийся тем, что в объеме тигля с гарнисажем создают знакопеременное магнитное поле электромагнитом, магнитопроводом которого служат ферромагнитный корпус самой печи, ферромагнитные полюсные наконечники и ферромагнитные вставки с катушками, подключенными к импульсному источнику знакопеременного тока, и в течение плавки компенсируют влияние магнитного поля ферромагнитной изложницы на градиент магнитного поля электрического тока цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - корпус тигля встречным магнитным полем изложницы, создаваемым путем ее установки в соленоид, обмотки которого подключены к источнику постоянного тока, на время слива расплава из тигля в изложницу и формирования слитка выключают источник тока дуги и импульсный источник знакопеременного тока катушек электромагнита, а источник постоянного тока соленоида переводят в режим коротких однополярных импульсов электрического тока с созданием в стенках изложницы явления магнитострикции для уплотнения металла формирующегося слитка и воздействия на кристаллизацию жидкого металла в слитке ее механическими колебаниями.
RU2008116363/02A 2008-04-24 2008-04-24 Способ получения слитка металла RU2385957C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116363/02A RU2385957C2 (ru) 2008-04-24 2008-04-24 Способ получения слитка металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116363/02A RU2385957C2 (ru) 2008-04-24 2008-04-24 Способ получения слитка металла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008116363A RU2008116363A (ru) 2009-10-27
RU2385957C2 true RU2385957C2 (ru) 2010-04-10

Family

ID=41352753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116363/02A RU2385957C2 (ru) 2008-04-24 2008-04-24 Способ получения слитка металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2385957C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008116363A (ru) 2009-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6144690A (en) Melting method using cold crucible induction melting apparatus
WO2013133318A1 (ja) チタン溶解装置
CN104209499A (zh) 利用电磁力致熔体振荡的低频脉冲磁场凝固细晶方法
CN103774017A (zh) 大直径中强耐热镁合金铸锭的半连续铸造工艺
WO2016093328A1 (ja) 溶湯品質改善型低圧鋳造方法及び装置、並びに溶湯品質改善型スクイズ鋳造方法及び装置、並びに連続鋳造方法及び溶湯品質改善装置付連続鋳造装置、並びに鋳造方法及び鋳造装置
CN103882185A (zh) 高压底吹精炼铸造装置以及用其冶炼高氮钢的方法
CN104439203B (zh) 磁热复合控制复杂精密或薄壁铸件细晶铸造方法及装置
AU778670C (en) Method for vertical continuous casting of metals using electromagnetic fields and casting installation therefor
CN102660705B (zh) 一种高Zr含量的Nb合金及其熔铸制造方法
RU2385957C2 (ru) Способ получения слитка металла
JP5973023B2 (ja) 溶湯品質改善型低圧鋳造方法及び装置、並びに溶湯品質改善型スクイズ鋳造方法及び装置、並びに連続鋳造方法及び溶湯品質改善装置付連続鋳造装置、並びに鋳造方法及び鋳造装置
JP4263366B2 (ja) 希土類磁石スクラップの溶解方法及び溶解装置
CA3186984A1 (en) Actuator for a casting mold for producing metal components
JP4846069B2 (ja) シリコン電磁鋳造装置
JP5342322B2 (ja) 鋳塊の製造方法
WO2001015509A3 (fr) Procede d'affinage de superalliages par refusion sous laitier et dispositif et flux conçus a cet effet
CN103341618B (zh) 可进行显微观察的微区强磁场微型高温装置
CN219656581U (zh) 一种用于盛装钛合金电弧熔炼液的坩埚
RU2425157C2 (ru) Способ вакуумной дуговой плавки слитков
CN203437628U (zh) 可进行显微观察的微区强磁场微型高温装置
CN113667831B (zh) 一种双电源耦合细化电渣锭凝固组织的电渣重熔装置及其方法
JP2004306116A (ja) 電磁振動による組織微細化のための連続鋳造方法及びその装置
RU2374337C1 (ru) Способ контроля межэлектродного промежутка в процессе вакуумной дуговой плавки
RU2301841C2 (ru) Способ формирования слитка металла
CN203249494U (zh) 一种有芯感应炉