RU2536561C1 - Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве - Google Patents
Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве Download PDFInfo
- Publication number
- RU2536561C1 RU2536561C1 RU2013148680/02A RU2013148680A RU2536561C1 RU 2536561 C1 RU2536561 C1 RU 2536561C1 RU 2013148680/02 A RU2013148680/02 A RU 2013148680/02A RU 2013148680 A RU2013148680 A RU 2013148680A RU 2536561 C1 RU2536561 C1 RU 2536561C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- arc
- magnetic field
- field
- electric arc
- remelting
- Prior art date
Links
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 преимущественно из титановых сплавов. В способе на электрическую дугу одновременно осуществляют циклическое воздействие аксиальным магнитным полем с напряженностью 0,3×103÷7,0×103 А/м, периодом воздействия поля 2÷60 сек и паузой между периодами 0,1÷20 сек, а также радиальным вращающимся магнитным полем с напряженностью 0,4×103÷4,0×103 А/м, частотой переключения поля 0,01÷1 Гц, сменой направления вращения поля после 0,5÷20 оборотов. Изобретение позволяет создать управляемое перемещение дуги по поверхности ванны жидкого металла. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков преимущественно из титановых сплавов.
В настоящее время основным способом промышленного производства высокореакционных металлов и сплавов является вакуумный дуговой переплав расходуемого электрода. Несмотря на то, что вакуумные дуговые печи (ВДП) используются давно в промышленном масштабе, постоянно ведется поиск оптимальных соотношений между основными режимами работы ВДП, продолжаются исследования параметров вакуумной электрической дуги, совершенствуются способы контроля режимов работы, что существенно влияет на воспроизводимость процесса и качество металла.
При производстве слитков из титановых сплавов наряду с общими закономерностями, присущими процессам получения слитков методом вакуумного дугового переплава, имеются свои характерные черты, которые накладывают особенности на процесс производства слитков.
В процессе плавки в вакуумной дуговой печи выше уровня ванны жидкого металла образуется гарнисаж, т.н. «корона», состоящая из застывших капель металла. Этот гарнисаж в дальнейшем образует пористый слой слитка. Образование «короны» связано с разбрызгиванием металла из струек стекающего расплава в результате процессов магнитогидродинамической неустойчивости. В результате образуются поверхностные дефекты типа неслитин, раковин, наплывов, непроплавов, представляющие собой различные негерметичные несплошности, развивающиеся в процессе последующей пластической деформации. Обработка боковой поверхности слитка, вызванная низким качеством периферийных зон сечения слитка, является малопроизводительной и трудоемкой операцией, связанной с большими потерями металла и значительными затратами. Снижение затрат на обработку дефектной поверхности слитков возможно посредством применения более прогрессивного металлообрабатывающего оборудования. Однако оптимальным путем, предотвращающим причины образования поверхностных дефектов, является совершенствование технологии переплава слитков с использованием магнитных полей.
Известен способ вакуумного дугового переплава расходуемого электрода на основе губчатого титана, включающий воздействие на дугу магнитным полем (а.с. СССР №456000, опубл. 05.01.1975 г.). В известном способе для обеспечения надежного электрического контакта между наплавляемой частью слитка и кристаллизатором в процессе переплава дугу периодически смещают в зазор между краем электрода и кристаллизатором путем отключения магнитного поля через интервал 2÷10 сек. Недостатками известного способа являются пониженный выход годного из-за непроплава боковой поверхности слитков и относительно низкой однородности химического состава.
Известен способ контроля и стабилизации межэлектродного промежутка в процессе плавки в вакуумной дуговой печи, включающий измерение напряжения на электрической дуге и регулирование положения расходуемого электрода относительно выплавляемого слитка, при этом в известном способе измерение напряжения на электрической дуге осуществляют в момент нахождения ее в центральной части торцевой поверхности электрода и воздействуют на электрическую дугу и расплав аксиальным магнитным полем и радиальным вращающимся магнитным полем. (Патент РФ №2425156, опубл. 27.03.2011 - прототип). Недостатком прототипа является нестабильность процесса получения качества слитков из-за малого количества регулируемых параметров ведения плавки.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение качества поверхности выплавляемых слитков с высокой воспроизводимостью процесса.
Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является создание управляемого перемещения дуги по поверхности ванны жидкого металла.
Технический результат достигается тем, что в способе управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве слитков из высокореакционных металлов и сплавов, включающем воздействие на электрическую дугу знакопеременными магнитными полями различной ориентации, согласно изобретению на электрическую дугу одновременно осуществляют циклическое воздействие аксиальным магнитным полем с напряженностью 0,3×103÷7,0×103 A/м, периодом 2÷60 сек, паузой 0,1÷20 сек, а также радиальным вращающимся магнитным полем с напряженностью 0,4×103÷4,0×103 A/м, частотой переключения 0,0÷1 Гц, сменой направления вращения поля после 0,5÷20 оборотов. Радиальное вращающееся магнитное поле формируют посредством 4÷10 параллельных катушек, подключенных к управляющему источнику питания и расположенных на наружной поверхности кристаллизатора.
Весьма важными технологическими параметрами для вакуумного дугового переплава являются влияние на поведение плазмы дуги и управление ванной расплавленного металла. Наиболее действенным инструментом в этой области является применение знакопеременных магнитных полей. В процессе вакуумного дугового переплава на электрическую дугу воздействуют аксиальным (вертикальным) магнитным полем. Аксиальное магнитное поле позволяет концентрировать плазму дуги и придавать ей заданное направление движения. Аксиальное магнитное поле фокусирует основную дугу под торцом расходуемого электрода и вращает расплав. При этом интенсифицируется теплопередача в жидкой ванне металла, вследствие чего тепловые нагрузки на стенку кристаллизатора в контактном поясе увеличиваются, что способствует улучшению проплава поверхностных слоев слитка. Параметры аксиального магнитного поля определены экспериментальным путем и зависят от типоразмера плавильного инструмента с учетом особенностей сплавов. Наиболее удовлетворительные результаты плавки достигаются при напряженности аксиального магнитного в интервале 0,3×103÷7,0×103 A/м. При воздействии аксиальным магнитным полем с напряженностью ниже указанного интервала возрастает риск возникновения взрывоопасной ситуации из-за неконтролируемости дуги, а напряженность аксиального магнитного поля свыше указанного интервала приводит к увеличению разбрызгивания расплава, понижению стабильности процесса, и, соответственно, увеличению толщины и высоты «короны». Время периода воздействия аксиального магнитного поля 2÷60 сек выбрано из условия стабильности горения дуги и контролируемости процесса плавки. Пауза между периодами воздействия 0,1÷20 сек снижает риск возникновения аварийной ситуации, предотвращая выход дуги на боковую поверхность кристаллизатора. При указанном воздействии аксиального магнитного поля интенсифицируется теплопередача в жидкой ванне металла, вследствие чего тепловые нагрузки на стенку кристаллизатора в контактном поясе увеличиваются, что способствует улучшению проплава поверхностных слоев слитка.
При дополнительном воздействии вращающегося радиального магнитного поля дуга смещается в кольцевой зазор между краем электрода и кристаллизатора и перемещается по кольцевому зазору, при этом анодное пятно двигается по расплаву металла, не перемещаясь на стенку кристаллизатора. Соответствующим управлением дугу перемещают в направлении, встречном круговому движению расплава. Воздействие на дугу вращающимся горизонтальным магнитным полем одновременно с постоянным вертикальным магнитным полем приводит к тому, что сфокусированная дуга, постоянно перемещающаяся по кольцевому зазору, равномерно проплавляет периферийную область ванны жидкого металла и сплавляет образующуюся «корону».
В свою очередь, равномерный проплав периферии ванны жидкого металла обеспечивает получение литой поверхности слитка высокого качества, не требующей дальнейшей механической обработки. Интервал напряженности радиального вращающегося магнитного поля 0,4×103÷4,0×103 А/м обусловлен параметрами бокового разряда, т.к низкая напряженность вызывает неустойчивый боковой разряд, а напряженность свыше верхнего значения интервала вызывает вращение расплава с интенсивностью выше требуемой. Частота переключения вращающегося радиального магнитного поля 0,01÷1 Гц обеспечивает эффективное воздействие радиального вращающегося поля, т.к. при частоте менее 0,01 Гц не обеспечивается равномерный прогрев зеркала ванны жидкого металла, приводящий к образованию микротрещин по образующей слитка, а при частоте свыше 1 Гц наблюдается нарушение синхронизации дуги и поля, вызывающее аварийную ситуацию. После осуществления 0,5÷20 оборотов вращения поля направление вращения поля меняют на противоположное. Количество оборотов вращения радиального магнитного поля определено опытным путем и обусловлено размерами плавильного инструмента.
С целью обеспечения равномерного вращения и оптимального размещения плавильного оборудования радиальное магнитное поле формируют посредством 4÷10 параллельных катушек, подключенных к управляющему источнику питания и расположенных на наружной поверхности кристаллизатора.
Промышленная применимость заявленного изобретения подтверждается примером конкретного выполнения.
В вакуумной печи ДТВ 8,7-Г10 производили выплавку слитка из титанового сплава ПТ-3В диаметром 800 мм и массой 6000 кг. Литой электрод диаметром 700 мм помещали на поддон диаметром 800 мм. Между торцом расходуемого электрода и поддоном возбуждали электрическую дугу. Далее производили прогрев нижнего торца расходуемого электрода на 10 кА в течение 12 минут и плавно в течение 25 минут ток дуги поднимали до рабочей величины 28 кА и плавили в течение 330 минут. Во время плавки на электрическую дугу воздействовали аксиальным магнитным полем напряженностью 3,0×103 A/м, периодом 7 секунд и паузой 3 секунды. Для вывода дуги на периферию ванны жидкого металла на электрическую дугу воздействовали вращающимся горизонтальным магнитным полем напряженностью 2,6×103 A/м, частотой 0,4 Гц, количеством оборотов дуги одного направления вращения - 1,5. Далее плавку производили в штатном режиме. В завершении плавления литого расходуемого электрода проводили выведение усадочной раковины в течение 180 минут.
Выплавленный слиток отвечал всем требованиям нормативно-технической документации. Поверхность слитка не требовала дополнительной обработки.
Таким образом, заявленное изобретение позволяет стабилизировать и улучшить качество проплава боковой поверхности слитков и увеличить выход годного до 1,5%.
Claims (2)
1. Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве слитков из высокореакционных металлов и сплавов в кристаллизаторе, включающий воздействие на электрическую дугу знакопеременными магнитными полями различной ориентации, отличающийся тем, что на электрическую дугу циклически воздействуют аксиальным магнитным полем с напряженностью 0,3×103÷7,0×103 А/м, периодом воздействия 2÷60 с и паузой между периодами 0,1÷20 с, и одновременно осуществляют воздействие радиальным вращающимся магнитным полем с напряженностью 0,4×103÷4,0×103 А/м, частотой переключения поля 0,01÷1 Гц и сменой направления вращения поля после 0,5÷20 оборотов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что радиальное вращающееся магнитное поле формируют посредством 4÷10 параллельных катушек, подключенных к управляющему источнику питания и расположенных на наружной поверхности кристаллизатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013148680/02A RU2536561C1 (ru) | 2013-10-31 | 2013-10-31 | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013148680/02A RU2536561C1 (ru) | 2013-10-31 | 2013-10-31 | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2536561C1 true RU2536561C1 (ru) | 2014-12-27 |
Family
ID=53287366
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013148680/02A RU2536561C1 (ru) | 2013-10-31 | 2013-10-31 | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2536561C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182843U1 (ru) * | 2018-06-04 | 2018-09-04 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Кристаллизатор вакуумной дуговой печи |
RU2736949C2 (ru) * | 2019-05-13 | 2020-11-23 | Акционерное общество "Ступинская металлургическая компания" | Способ наплавления слитков в кристаллизаторах электропечей спецэлектрометаллургии |
RU2762307C1 (ru) * | 2021-01-28 | 2021-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАНИУМ" | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве расходуемого электрода из высокореакционных металлов и сплавов в глухом кристаллизаторе |
US20220411895A1 (en) * | 2017-10-17 | 2022-12-29 | Titanium Metals Corporation | Compact coil assembly for a vacuum arc remelting system |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0145159A1 (en) * | 1983-10-13 | 1985-06-19 | Westinghouse Electric Corporation | Consumable electrodes for arc melting of zirconium or titanium alloys |
US5354355A (en) * | 1991-12-09 | 1994-10-11 | Battelle Memorial Institute | Earth melter and method of disposing of feed materials |
RU2164957C1 (ru) * | 2000-03-27 | 2001-04-10 | Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ вакуумного дугового переплава слитков |
RU2425156C2 (ru) * | 2009-09-17 | 2011-07-27 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ контроля и стабилизации межэлектродного промежутка |
-
2013
- 2013-10-31 RU RU2013148680/02A patent/RU2536561C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0145159A1 (en) * | 1983-10-13 | 1985-06-19 | Westinghouse Electric Corporation | Consumable electrodes for arc melting of zirconium or titanium alloys |
US5354355A (en) * | 1991-12-09 | 1994-10-11 | Battelle Memorial Institute | Earth melter and method of disposing of feed materials |
RU2164957C1 (ru) * | 2000-03-27 | 2001-04-10 | Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ вакуумного дугового переплава слитков |
RU2425156C2 (ru) * | 2009-09-17 | 2011-07-27 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ контроля и стабилизации межэлектродного промежутка |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20220411895A1 (en) * | 2017-10-17 | 2022-12-29 | Titanium Metals Corporation | Compact coil assembly for a vacuum arc remelting system |
US11905576B2 (en) * | 2017-10-17 | 2024-02-20 | Titanium Metals Corporation | Compact coil assembly for a vacuum arc remelting system |
RU182843U1 (ru) * | 2018-06-04 | 2018-09-04 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Кристаллизатор вакуумной дуговой печи |
RU2736949C2 (ru) * | 2019-05-13 | 2020-11-23 | Акционерное общество "Ступинская металлургическая компания" | Способ наплавления слитков в кристаллизаторах электропечей спецэлектрометаллургии |
RU2762307C1 (ru) * | 2021-01-28 | 2021-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАНИУМ" | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве расходуемого электрода из высокореакционных металлов и сплавов в глухом кристаллизаторе |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2536561C1 (ru) | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве | |
JP2010076949A (ja) | 石英ガラスルツボの製造方法と装置、および石英ガラスルツボ | |
JP5027682B2 (ja) | 高融点金属インゴットの製造方法 | |
CA2242862C (en) | Electrode for plasma generator the generator comprising same and process for treatment of solidifying liquid metal | |
JP2010037651A (ja) | 真空アーク溶解法によるチタンインゴットの製造方法 | |
RU2425156C2 (ru) | Способ контроля и стабилизации межэлектродного промежутка | |
RU2751614C1 (ru) | Компактный узел индукционных катушек для системы вакуумно-дугового переплава | |
RU2346221C1 (ru) | Способ вакуумно-плазменной плавки металлов и сплавов в гарнисажной печи и устройство для его осуществления | |
RU2623524C2 (ru) | Способ непрерывного литья сляба из титана или титанового сплава | |
RU2762307C1 (ru) | Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве расходуемого электрода из высокореакционных металлов и сплавов в глухом кристаллизаторе | |
RU2413016C1 (ru) | Способ получения полого слитка электрошлаковым переплавом | |
RU2465202C2 (ru) | Способ очистки металлургического кремния увлажненной плазмой переменного тока в вакууме | |
RU2425157C2 (ru) | Способ вакуумной дуговой плавки слитков | |
JP2022020460A (ja) | ロール用鋼塊製造方法及びロール用鋼塊 | |
RU2242526C2 (ru) | Способ получения многослойных слитков электрошлаковым переплавом | |
RU2403120C2 (ru) | Установка для получения литых металлических заготовок | |
JP6234841B2 (ja) | チタンまたはチタン合金からなる鋳塊の連続鋳造装置 | |
JP2004522852A (ja) | 導電性スラグ浴内で電極を溶解して金属インゴットまたはビレットを製造する方法およびこれを実行する装置 | |
RU2703317C1 (ru) | Способ вакуумного дугового переплава аустенитных сталей с использованием знакопеременного магнитного поля | |
RU2374337C1 (ru) | Способ контроля межэлектродного промежутка в процессе вакуумной дуговой плавки | |
WO2011099208A1 (ja) | シリコン真空溶解法 | |
RU2792907C1 (ru) | СПОСОБ ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕПЛАВА СЛИТКОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МАРКИ Ti-10V-2Fe-3Al | |
RU2736949C2 (ru) | Способ наплавления слитков в кристаллизаторах электропечей спецэлектрометаллургии | |
JP6389679B2 (ja) | 金属溶解方法 | |
RU2656915C1 (ru) | Способ получения полой заготовки методом электрошлакового переплава с использованием порошка висмута |