RU2563082C2 - Емкость для расплавленного металла и способ ее изготовления - Google Patents

Емкость для расплавленного металла и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2563082C2
RU2563082C2 RU2012127005/02A RU2012127005A RU2563082C2 RU 2563082 C2 RU2563082 C2 RU 2563082C2 RU 2012127005/02 A RU2012127005/02 A RU 2012127005/02A RU 2012127005 A RU2012127005 A RU 2012127005A RU 2563082 C2 RU2563082 C2 RU 2563082C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
mesh
metal
vessel according
frame
Prior art date
Application number
RU2012127005/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012127005A (ru
Inventor
Эрик У. РИВЗ
Джеймс Е. БОРМАН
Ричард Скот БРУСКИ
Original Assignee
Новелис Инк.
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 Новелис Инк. filed Critical Новелис Инк.
Publication of RU2012127005A publication Critical patent/RU2012127005A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563082C2 publication Critical patent/RU2563082C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/02Linings
    • 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
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/103Distributing the molten metal, e.g. using runners, floats, distributors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D35/00Equipment for conveying molten metal into beds or moulds
    • B22D35/04Equipment for conveying molten metal into beds or moulds into moulds, e.g. base plates, runners
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/08Producing shaped prefabricated articles from the material by vibrating or jolting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/14Producing shaped prefabricated articles from the material by simple casting, the material being neither forcibly fed nor positively compacted
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
    • B28B23/02Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects wherein the elements are reinforcing members
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/10Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on aluminium oxide
    • C04B35/111Fine ceramics
    • C04B35/117Composites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/16Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay
    • C04B35/18Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay rich in aluminium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/56Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides
    • C04B35/565Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides based on silicon carbide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/62218Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining ceramic films, e.g. by using temporary supports
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/62625Wet mixtures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/63Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B using additives specially adapted for forming the products, e.g.. binder binders
    • C04B35/6303Inorganic additives
    • C04B35/6316Binders based on silicon compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/71Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents
    • C04B35/74Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents containing shaped metallic materials
    • C04B35/76Fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B7/00Blast furnaces
    • C21B7/14Discharging devices, e.g. for slag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D3/00Charging; Discharging; Manipulation of charge
    • F27D3/14Charging or discharging liquid or molten material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/38Non-oxide ceramic constituents or additives
    • C04B2235/3852Nitrides, e.g. oxynitrides, carbonitrides, oxycarbonitrides, lithium nitride, magnesium nitride
    • C04B2235/3873Silicon nitrides, e.g. silicon carbonitride, silicon oxynitride
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5216Inorganic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5252Fibers having a specific pre-form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5252Fibers having a specific pre-form
    • C04B2235/5256Two-dimensional, e.g. woven structures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5264Fibers characterised by the diameter of the fibers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/60Aspects relating to the preparation, properties or mechanical treatment of green bodies or pre-forms
    • C04B2235/602Making the green bodies or pre-forms by moulding
    • C04B2235/6027Slip casting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/60Aspects relating to the preparation, properties or mechanical treatment of green bodies or pre-forms
    • C04B2235/616Liquid infiltration of green bodies or pre-forms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
    • C04B2235/9669Resistance against chemicals, e.g. against molten glass or molten salts
    • C04B2235/9676Resistance against chemicals, e.g. against molten glass or molten salts against molten metals such as steel or aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/52Manufacture of steel in electric furnaces
    • C21C5/5241Manufacture of steel in electric furnaces in an inductively heated furnace
    • C21C5/5247Manufacture of steel in electric furnaces in an inductively heated furnace processing a moving metal stream while exposed to an electromagnetic field, e.g. in an electromagnetic counter current channel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)

Abstract

Сосуд содержит тело из огнеупорного материала. Тело имеет полость для содержания или передачи расплавленного металла и наружную поверхность, содержащую внедренную в нее или непосредственно под ней армирующую сетку из металлической проволоки. Участки сетки при наложении образуют между собой просветы, в которые проникает огнеупорный материал. Сетка содержит по меньшей мере две наложенные друг на друга сеточные части. Одна часть представляет собой плетеный проволочный каркас. Другая часть представляет собой неплетеный проволочный каркас. Обеспечивается создание сопротивления образованию трещин или сдерживание их и сопротивление утечкам расплавленного металла при образовании трещин. 5 н. и 27 з.п. ф-лы, 9 ил., 1 пр.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к конструкциям для содержания расплавленного металла, включающим в себя огнеупорные или керамические емкости для передачи, обработки и/или размещения расплавленных металлов. Точнее, изобретение относится к таким сосудам и образующим их секциям.
Уровень техники
Конструкции для содержания металла, такие как лотки, каналы, и т.п. часто требуются при литейных и аналогичных операциях для передачи расплавленного металла из одного места, например, металлоплавильной печи, в другое место, например, к литейной форме или литейному столу. При других операциях конструкции для содержания металла используются для обработки металла, такой как фильтрация металла, дегазация металла, транспортирование металла или хранение металла. Сосуды, соприкасающиеся с металлом, такие как желоба, контейнеры, ковши и т.п., которые используются в упомянутых конструкциях, обычно выполняют из огнеупорных материалов, чаще всего, керамических материалов, которые обладают стойкостью к высоким температурам и разрушению расплавленными металлами, действию которых они подвергаются. Иногда такие конструкции оснащают источниками тепла, чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение расплавленных металлов или их кристаллизацию, пока они хранятся в сосуде или передаются через сосуд. Источником тепла могут служить расположенные рядом с сосудами электрические нагревательные элементы, или оболочки, по которым вдоль внутренних или наружных поверхностей указанных сосудов передается горячая текучая среда (например, топочный газ).
Огнеупорные сосуды, используемые в таких конструкциях, подвергаются циклическому тепловому воздействию, то есть значительным изменениям температуры, когда происходит передача расплавленного металла или когда подводится дополнительное тепло, или когда секции сосуда не используются или им дают возможность охлаждаться. Циклическое тепловое воздействие может привести к образованию трещин в огнеупорном материале, из которого изготовлены сосуды или их секции. Со временем такие трещины растут, и в конечном счете могут стать настолько большими и глубокими, что появятся утечки расплавленного металла из сосуда. Когда такое происходит, дефектные сосуды должны быть отремонтированы или заменены, и часто срок службы таких элементов оказывается очень коротким. Следовательно, существует потребность в способах увеличения эффективного срока службы сосудов, соприкасающихся с расплавленным металлом, и их секций, а также способов предотвращения или минимизации образования трещин и утечек расплавленного металла из таких сосудов.
В патенте США 2301101, выданном 3 ноября 1942 г., описана утепляющая насадка изложницы из огнеупорного материала для литейной формы, содержащая проволочную сетку, внедренную в ее стенки, но не описано такое применение сетки в секциях желоба.
В патенте США 5505893, выданном 9 апреля 1996 г., описана открытая сетка, используемая при формовании огнеупорной футеровки желоба. Однако, указанную сетку удаляют или растворяют после того, как изготовление желоба завершается.
Несмотря на наличие указанных изобретений, существует потребность в усовершенствованных секциях огнеупорных сосудов и усовершенствованных способах их изготовления.
Раскрытие изобретения
В соответствии с одним аспектом изобретения, предлагается сосуд для расплавленного металла, содержащий тело из огнеупорного материала, у которого имеется полость для содержания или передачи расплавленного металла, и наружная поверхность, содержащая внедренную в нее армирующую сетку из металлической проволоки. Участки указанной проволоки, накладываясь друг на друга, образуют между собой просветы, в которые проникает огнеупорный материал.
Согласно другому аспекту изобретения, предлагается конструкция для содержания расплавленного металла, содержащая вышеупомянутый сосуд и металлический кожух, по меньшей мере частично охватывающих указанный сосуд.
Согласно еще одному аспекту изобретения, предлагается способ изготовления армированного огнеупорного сосуда или секции сосуда. Способ содержит этапы, на которых подготавливают форму, имеющую расчетный профиль сосуда или секции сосуда, приготовляют суспензию литьевого огнеупорного материала, способного образовать отливку огнеупорного тела, выстилают по меньшей мере одну внутреннюю поверхность формы металлической проволочной сеткой, при этом участки указанной сетки, накладываясь друг на друга, образуют между собой просветы, вводят суспензию в форму, заставляя суспензию проникать в указанные просветы, дают суспензии возможность затвердеть, чтобы получить сосуд или секцию сосуда с внедренной в наружную поверхность сеткой, и извлекают сосуд или секцию сосуда из формы. Форма может быть подвергнута вибрации или действию давления, прежде чем произойдет отверждение суспензии, чтобы активизировать проникновение суспензии в просветы сетки.
Согласно еще одному аспекту изобретения предлагается альтернативный способ изготовления армированного огнеупорного сосуда. Альтернативный способ содержит изготовление сосуда, выполненного из огнеупорного материала и имеющего наружную поверхность, и наклеивание на наружную поверхность сетки, состоящей из металлической проволоки с просветами между участками проволоки, при этом сетку наклеивают на наружную поверхность при помощи огнеупорного клея, который проникает в сетку через указанные просветы.
Предпочтительно, чтобы форма и размеры сосуда были заданы из расчета его использования в качестве изделия, выбранного из группы, в которую входят: удлиненный желоб для передачи металла, контейнер для фильтра расплавленного металла, контейнер для устройства дегазации расплавленного металла, тигель и т.п.
Сосуд, рассматриваемый в примерах вариантов осуществления, выполнен из огнеупорного материала. Термин «огнеупорный материал» в настоящем описании использован в отношении сосудов для содержания металла, и включает все материалы, которые обладают сравнительной стойкостью к воздействию расплавленных металлов, и способны сохранять свою прочность при высоких температурах для которых эти сосуды предусмотрены при из нормальном использовании, например, температурах расплавленных металлов. В число таких материалов (помимо других возможных) входят керамические материалы (неорганические неметаллические твердые и термостойкие стекла) и неметаллы. Неполный перечень подходящих материалов включает следующие: оксиды алюминия (глинозем), кремний (двуокись кремния, в частности, плавленый кварц), магний (оксид магния), кальций (известь), цирконий (двуокись циркония), бор (оксид бора), карбиды металлов, бориды, нитриды, силициды, такие как карбид кремния, карбид кремния с нитридкремниевой связью (SiC/Si3N4), карбид бора, нитрид бора, алюминосиликаты, например, алюмосиликат кальция, композитные материалы (например, композиты оксидов и неоксидных материалов), стекла, включая стекла, предназначенные для станочной обработки, минеральная вата из волокон или смешанные материалы, углерод или графит и т.п.
В примерах вариантов осуществления изобретения огнеупорный сосуд главным образом предназначен для размещения расплавленного алюминия или алюминиевых сплавов, но он может быть применен для размещения других расплавленных металлов, в частности, тех, у которых температура плавления близка к температуре расплавленного алюминия, например, магния, свинца, олова и цинка (температуры плавления которых ниже температуры плавления алюминия), а также меди и золота (у которых температуры плавления выше). Для использования с конкретным расплавленным металлом, который предположительно будет содержаться или передаваться в сосуде, предпочтительно, чтобы металл, выбираемый для изготовления проволочной сетки, был пассивен в отношении данного расплавленного металла, или по меньшей мере существенно пассивен, чтобы ограниченный контакт с расплавленным металлом не приводил к чрезмерной эрозии или растворению сетки, и чтобы расплавленный металл не впитывался сеткой. Титан является хорошим вариантом для использования с расплавленным алюминием и алюминиевыми сплавами, но его недостаток - высокая цена. Менее затратные варианты (помимо других возможных) включают: Ni-Cr сплавы (например, Inconel®) и нержавеющую сталь.
Рассматриваемый в изобретении сосуд может быть составной частью конструкции для содержания металла, у которой имеется металлический кожух, и в которой может быть предусмотрен нагреватель расплавленного металла. Обогреваемые конструкции такого типа раскрыты в патенте США 6973955, выданном 13 декабря 2005 г., или в находящейся на рассмотрении патентной заявке США с номером серии 12/002989, опубликованной 10 июля 2008 г.под номером 2008/0163999 (содержание указанного патента и патентной заявки специально включены в настоящее изобретение посредством данной ссылки).
Краткое описание чертежей
Варианты выполнения настоящего изобретения будут подробнее описаны ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 в перспективной проекции изображает секцию желоба, соответствующую одному варианту осуществления изобретения,
фиг.2 представляет поперечное сечение секции желоба фиг.1, взятое по линии II-II фиг.1,
фиг.3 изображает боковую проекцию армирующей сетки, используемой в секции желоба фиг.1 и 2,
фиг.4 представляет вид в плане армирующей сетки фиг.3,
фиг.5 представляет вид в плане плетеного слоя, образующего часть армирующей сетки фиг.3 и 4,
фиг.6 представляет вид в плане неплетеного слоя, образующего другую часть армирующей сетки фиг.3 и 4,
фиг.7 представляет увеличенное поперечное сечение части секции желоба для передачи металла вблизи его боковой стенки, на котором показано расположение армирующей сетки, соответствующей фиг.3-6,
фиг.8 представляет вид на торец конструкции для содержания металла, которая предназначена для передачи расплавленного металла, и содержит секцию желоба, изображенную на фиг.1 и 2,
фиг.9 представляет вертикальное поперечное сечение секции желоба, аналогичное фиг.2, но изображающее еще один вариант осуществления изобретения.
Осуществление изобретения
Фиг.1 и 2 изображен сосуд для содержания металла в форме желоба для передачи металла или в виде секции (элемента) 10 желоба, соответствующий одному варианту осуществления настоящего изобретения. Далее указанный сосуд будет именоваться «секцией желоба», поскольку желоба для передачи металла обычно состоят из двух или более таких секций, установленных торцом к торцу, хотя рабочий желоб может состоять всего лишь из одной такой секции. Обычно, одна или несколько секций желоба крепится (-ятся) в наружном металлическом кожухе конструкции для содержания расплавленного металла (как в варианте осуществления, описанном ниже согласно фиг.8). При этом кожух обеспечивает физическую защиту секции (-ций) желоба и взаимное совмещение секций, когда их несколько. Могут также быть предусмотрены средства нагревания (не показаны) для содержания расплавленного металла при надлежащей температуре, когда происходит его передача через секцию (-ции) желоба.
У изображенной секции 10 желоба имеется тело 11, выполненное из огнеупорного материала, обладающего стойкостью к высоким температурам и воздействию расплавленного металла, передаваемого через секцию желоба. В частности, примерами предпочтительных материалов, которые могут быть использованы для тела 11, являются керамические материалы, такие как оксид алюминия, карбид кремния (например, карбид кремния на нитридной связке), алюмосиликаты, плавленый кварц, или комбинация указанных материалов. Естественно, что для изготовления тела могут быть использованы и другие огнеупорные материалы, например, те, что были упомянуты ранее. Тело 11 содержит наружную поверхность 18, охватывающую противоположные боковые стенки 12, нижнюю стенку 13, взаимно противоположные торцы 14 и верхнюю стенку 15. Удлиненный U-образный канал 16, предназначенный для передачи металла, распространяется в теле 11 вглубь от верхней стенки 15, а также в длину от одного торца 14 тела до другого. Как показано на фиг.2, в процессе использования секция желоба бывает заполнена расплавленным металлом на глубину, которая представлена штриховой линией в виде горизонтального уровня 17, и передает указанный расплавленный металл от одного торца секции к другому. Уровень 17 представляет отметку, выше которой верхняя поверхность расплавленного металла, передаваемого через секцию желоба, не поднимается при нормальном использовании указанной секции.
Боковые стенки 12 и нижняя стенка 13 показаны плоскими, однако они могут, если требуется, иметь фасонную поверхность и/или, в случае боковых стенок, некоторый уклон относительно вертикали. Предусмотрено, что в наружную поверхность указанных стенок внедрена металлическая проволочная сетка 20. На фиг.3-6 данная сетка показана более подробно, изолированно от огнеупорного материала тела 11. На фиг.3 видно, что в данном варианте осуществления сетка 20 выполнена из двух раздельных частей, а именно, плетеного металлического каркаса 21, и неплетеного путаного (войлокообразного) металлического каркаса 22. Эти две части жестко скреплены друг с другом (например, спеканием или сваркой) так что они действуют, как одиночная, единая пористая сетка 20. Плетеный каркас 21 (отдельно показан на фиг.5) образован расположенными на расстоянии друг от друга жилами основы и расположенными на расстоянии друг от друга уточными жилами, которые сплетены вместе так, что между ними образованы просветы среднего размера (ширины каждой стороны или диаметра) предпочтительно 0,5-10 мм, более предпочтительно 1-10 мм, а оптимально 1-5 мм. Если просветы сделать слишком узкими, то какие-то огнеупорные материалы могут полностью через них и не пройти, и плетеный слой 21 может образовать широкую плоскость сдвига (среза), по которой огнеупорный материал сможет свободно двигаться. Если размер просветов будет значительно больше, чем приблизительно 10 мм, то в некоторых вариантах конструкций плотность проволочного каркаса может оказаться недостаточной, чтобы эффективно удерживать огнеупорный материал на месте. Однако следует отметить, что просветы, ширина которых лежит за пределами вышеуказанных интервалов, могут быть эффективными для некоторых видов огнеупорных материалов, и для некоторых металлов, используемых для проволоки, поэтому определить оптимальный интервал размеров для любого конкретного огнеупорного материала, используемого для изготовления тела 11 секции желоба, можно путем простого испытания. Огнеупорный материал проникает в просветы плетеного каркаса, чтобы образовалась единая структура с металлической сеткой 20. Это эффективным образом усиливает секцию желоба, чтобы предотвратить образование трещин при ее формовке или ограничить рост или расширение трещин после их образования в желобе. Предпочтительно использовать, как показано, один слой плетеного каркаса 21, но как вариант можно использовать и несколько плетеных слоев, особенно, если такие слои жестко скреплены друг с другом, например, путем спекания или сварки. В частности, согласно одному варианту осуществления, примером подходящего плетеного каркаса может служить проволочная сетка формата #2, ширина просветов которой равна около 7 мм при диаметре проволоки около 1,4 мм. Можно использовать один только плетеный каркас, однако предпочтительно его использовать в сочетании с вышеупомянутым неплетеным каркасом 22.
Неплетеный каркас 22 (отдельно показан на фиг.6) состоит из проволочных прядей, наложенных одна на другую случайным образом, так что между прядями образованы просветы. Просветы между прядями могут иметь размер аналогичный просветам между участками проволоки в плетеном каркасе, но предпочтительно, чтобы просветы неплетеного каркаса были меньше. Предпочтительно, чтобы размер просветов лежал в интервале приблизительно от 50 мкм до 10 мм, однако более предпочтительным является максимальный размер 5 мм, 1 мм, 50 мкм, 450 мкм, 400 мкм, 350 мкм, 300 мкм, 250 мкм, 200 мкм и 150 мкм. В оптимальном случае средний размер просвета должен составлять 50-150 мкм, и в общем случае - около 100 мкм (±25%), хотя в определенных конструкциях могут быть эффективными более крупные и более мелкие просветы. Размер просвета неплетеного каркаса 22 предпочтительно должен быть достаточно большим, чтобы эффективно пропускать огнеупорный материал, используемый для формования тела секции желоба, но достаточно малым, чтобы расплавленный металл не мог легко пройти через каркас, если вдруг в примыкающей секции желоба разовьется трещина. Неплетеный каркас 22 предпочтительно должен быть выполнен из множества сегментов металлической проволоки, наложенных друг на друга и спрессованных вместе для получения сравнительно толстого слоя, так что, если бы расплавленный металл начал проходить сквозь указанный слой, ему пришлось бы для полного прохождения через металлический каркас проследовать по извилистому, запутанному пути, что делает такое полное проникновение маловероятным. В каких-то вариантах осуществления, для создания сопротивления прохождению металла в случае образования трещины в секции желоба может быть использован лишь один неплетеный каркас 22, но предпочтительно, как было рассмотрено выше, указанный каркас использовать в сочетании с плетеным каркасом 21, так чтобы получить суммарное усиление конструкции и сопротивление проникновению металла.
Когда размер просветов плетеного каркаса больше размера просветов неплетеного каркаса, может быть получено сочетание хорошей прочности и сопротивления прохождению металла. Хотя, в общем, в предпочтительном случае плетеный каркас обеспечивает усиление конструкции, а неплетеный каркас обеспечивает сопротивление проникновению металла, указанные каркасы, если требуется, можно поменять ролями, предусмотрев у неплетеного каркаса просветы большего размера, чем просветы плетеного каркаса.
Предпочтительно, чтобы одна часть, а лучше - обе части сетки 20 были выполнены из металла стойкого к воздействию металла, передаваемого по желобу, и обладали слабой смачиваемостью передаваемым металлом. Это снижает вероятность проникновения расплавленного металла сквозь металлическую сетку при образовании трещины. В число таких подходящих металлов входит титан, сплавы Ni-Cr (например, Inconel®), нержавеющая сталь и другие металлы или сплавы, трудно растворимые расплавленным металлом, подлежащим передаче по желобу. Однако, установлено, что для сетки 20 наиболее выгодно применение двухслойного материала, предлагаемого на рынке под торговым наименованием G-mat® компанией Micro Fiber-Tech, располагающейся по адресу 230 Springview Commerce Drive, Suite 100, Debary, FL 32713, USA. Данный продукт имеет такую же структуру, какая показана на фиг.3-6, может противостоять высоким температурам и выполнен из специального сплава Fe-Cr-AI-M (где М представляет патентованный ингредиент).
Обычно металлы, из которых изготовлена проволока каждого каркаса 21 и 22, одинаковы, но, если требуется, то могут быть использованы и разные металлы, например, чтобы придать одному каркасу большее сопротивление проникновению металла, а другому - большую прочность для усиления огнеупорного материала.
Толщина проволоки, используемой для различных каркасов 21 и 22, может быть одной и той же, но в предпочтительном случае эта толщина разная, при этом более толстая проволока используется для плетеного каркаса 21 (для большей прочности), и более тонкая - для неплетеного каркаса 22 (для создания более искривленного пути для проходящего расплавленного металла). Примеры толщин проволоки могут быть следующие: 0,005-0,008 мм для неплетеного каркаса 22, и 0,15-0,18 мм (диаметр) для проволоки плетеного каркаса 21. Однако указанные толщины являются лишь примерами, и их не следует рассматривать в качестве величин, существенных для получения надлежащей эффективности конечных металлических сеток.
Если секция желоба предназначена для использования в конструкции для раздачи подогреваемого расплавленного металла, то предпочтительно, чтобы сетка 20 обладала высокой теплопроводностью, чтобы теплота могла проникать в желоб. Однако, почти любой металл, подходящий для изготовления сетки, будет обладать надлежащей теплопроводностью для обеспечения передачи тепла от средств нагревания к расплавленному металлу, находящемуся в канале секции желоба.
На фиг.7 в увеличенном виде изображено поперечное сечение части секции желоба той же конструкции, и показана структура тела 11, примыкающая к наружной поверхности 18 боковой стенки 12. Видно, что огнеупорный материал тела 11 прошел через обе части сетки и образовал часть наружной стенки 12 секции желоба. В данном варианте конструкции неплетеный каркас 22 расположен ближе всего к наружной поверхности 18, в то время как плетеный каркас 21 внедрен более глубоко в огнеупорный материал тела 11. Неплетеный каркас 22 препятствует проникновению расплавленного металла к наружной поверхности 18 секции желоба в случае образования трещины, а плетеный каркас 21 обеспечивает армирование конструкции, делая менее вероятной возможность образования трещины и ее расширения. Какие-то участки проволоки из неплетеного каркаса 22 могут быть видны на наружной поверхности 18, но предпочтительно, чтобы сечение указанного каркаса было внедрено в огнеупорный материал тела 11. Хотя плетеный каркас 21, как показано на фигуре, предпочтительно располагать дальше от поверхности 18, чем неплетеный каркас 22, расположение каркасов может быть изменено на обратное, т.е. плетеный каркас 21 может быть расположен ближе к поверхности 18, чем неплетеный каркас 22.
Сетку 20, как показано, предпочтительно располагать точно на наружной поверхности огнеупорного материала (непосредственно под поверхностью). Более глубокое расположение в толще огнеупорного материала в теле 11 привело бы к тому, что сетка 20 разделила стенку тела 11 на две неармированные (только огнеупорные) области с каждой стороны от сетки, что уменьшило бы прочность стенки и ее сопротивление образованию трещин. Поэтому считается лучше располагать сетку точно на поверхности, а части стенок секции желоба, выполняющие только огнеупорную функцию, делать как можно толще. Кроме того, более глубокое погружение сетки 20 формирует две возможные плоскости сдвига, по которым огнеупорный материал может отделиться от сетки, вместо одной такой плоскости, как в рассматриваемом варианте конструкции.
Сетку 20 предпочтительно внедрить на всех участках наружной поверхности 18 секции желоба ниже горизонтального уровня 17 (см. фиг.2), соответствующего максимальной расчетной высоте металла в канале 16, однако более предпочтительно внедрить сетку на всех участках боковых стенок 12 и нижней стенки 13, как показано на фиг.2. Трещины, как правило, образуются в верхней части секции желоба, поэтому армирование вблизи верхней стенки является желательным. Однако, как правило, нет необходимости внедрять сетку в верхнюю стенку 15 секции желоба.
Секции желобов вышеописанного типа выпускаются различных размеров. В соответствии с одним примером, секция имеет длину 665 мм, ширину 204 мм и высоту 365 мм. В соответствии с примерами вариантов осуществления настоящего изобретения, может быть изготовлена секция желоба, армированная сеткой 20, любого размера.
Как говорилось ранее, секция 10 желоба, которая является примером сосуда для содержания или передачи расплавленного металла, может быть включена в состав конструкции для содержания металла, например, в лоток для передачи металла (см. фиг.8). В данном примере, секция 10 желоба закреплена внутри металлического кожуха 30, который служит для поддержки секции и ее защиты. В полости кожуха могут быть предусмотрены средства нагревания (не показаны) и/или теплоизоляция.
На фиг.9 изображен другой вариант осуществления сосуда, в котором секция 10 желоба содержит полностью закрытый канал 16, проходящий вдоль секции от одного ее торца к другому. Канал может иметь трубчатую форму (с круговым сечением), как показано на фиг.9, но с другой стороны канал может иметь любую форму сечения, например, овальную, асимметрично круговую или многоугольную. Сетка 20 проходит вдоль нижней стенки 13 желоба, а также вдоль боковых стенок 12 до определенной высоты, которая превышает горизонтальный уровень 17, т.е. расчетную максимальную высоту расплавленного металла, передаваемого по каналу. Однако, если требуется, сетка 20 может проходить по всей наружной поверхности 18 секции желоба.
Секции желобов вышеописанного типа и другие огнеупорные сосуды и элементы, содержащие внедренные металлические сетки, могут быть изготовлены путем литья суспензии огнеупорных частиц в форму требуемого профиля, содержащую слой металлической сетки 20, зафиксированный у одной или более сторон формы, которые должны образовать поверхности боковых стенок или нижней стенки. Суспензия может быть получена из жидкости (например, воды или коллоидной кремнекислоты) и огнеупорной смеси (содержащей частицы в диапазоне размеров от мелких до более крупных). Состав суспензии предпочтительно должен обеспечивать оптимальное заполнение формы и проникновение в просветы сетки 20, а также у состава должно быть малое время сушки. Суспензия проникает в металлическую сетку, прежде чем происходит ее отверждение и формирование сплошного тела секции желоба. Желательно обеспечить вибрацию формы и/или поддерживать давление (например, подавая суспензию под давлением) по мере того, как происходит ввод суспензии в форму и прежде чем произойдет отверждение суспензии, чтобы активизировать проникновение суспензии в металлические армирующие слои. Затем секцию желоба извлекают из формы, сушат, и обычно обжигают, чтобы получить прочное твердое тело из огнеупорного материала с металлической проволочной сеткой, которая находится на своем месте, и внедрена в огнеупорные поверхности.
Другой способ изготовления содержит приклеивание сетки 20 при помощи огнеупорного клея к наружной поверхности ранее изготовленного сосуда или секции сосуда, выполненной полностью из огнеупорного материала. Огнеупорный клей проникает в металлическую проволочную сетку, а после отверждения имеет такую же структуру на поверхности, как и вышеописанных конструкциях. Однако, возможно, что в данном случае более высока вероятность того, что сетка оторвется от остальной части огнеупорного материала при образовании трещины или при циклическом изменении температур, поэтому данный способ является менее предпочтительным, чем тот, который был рассмотрен выше, но остается полезным способом доработки ранее изготовленных секций желоба в целях улучшения их свойств, например, сопротивления утечкам металла.
В вышеописанных вариантах осуществления изобретения сосуд был показан в виде удлиненного желоба для расплавленного металла или в виде секции желоба такого типа, какие используют в системах раздачи расплавленного металла, применяемых для передачи расплавленного металла из одного места (например, металлоплавильной печи) в другое место (например, к литейной форме или литейному столу). Однако, в соответствии с другими примерами осуществления изобретения, могут быть использованы другие виды сосудов для содержания и раздачи металла, например, сосуды с встроенным керамическим фильтром (например, фильтром из пенокерамики), применяемые для задержания частиц в потоке расплавленного металла, когда последний проходит, например, от металлоплавильной печи к литейному столу. В таком случае сосуд содержит канал для передачи расплавленного металла и установленный в канале фильтр. Примеры таких сосудов и систем для содержания расплавленного металла раскрыты в патенте США 5673902, выданном 7 октября 1997 г., и в РСТ международной заявке 2006/110974, опубликованной 26 октября 2006 г. Материалы указанного патента и РСТ публикации специально включены в настоящее изобретения посредством данной ссылки.
Согласно другому варианту осуществления изобретения, рассматриваемый сосуд действует как контейнер, в котором осуществляется дегазация расплавленного металла, например, как в известной «компактной установке дегазации Alcan», что описано в международной патентной заявке 95/21273, опубликованной 10 августа 1995 г. (описание которой включено в настоящее изобретение посредством ссылки). В процессе дегазации происходит удаление водорода и других примесей из струи расплавленного металла, когда металл движется из печи к литейному столу. Такой сосуд включает в себя внутренний объем для содержания расплавленного металла, в который сверху выступают вращающиеся роторы дегазатора. Сосуд может использоваться для поточной обработки или он может являться частью системы раздачи металла, соединенной с сосудами передачи металла. В общем, рассматриваемый в изобретении сосуд может представлять собой любой огнеупорный сосуд для содержания металла, расположенный в металлическом кожухе. По конструкции такой сосуд может также быть выполнен в виде тигля из огнеупорной керамики для размещения больших объемов расплавленного металла для его переноса из одного места в другое. Все такие варианты сосудов могут быть использованы в соединении с рассмотренными вариантами осуществления настоящего изобретения.
ПРИМЕРЫ
Проведены испытания контрольного образца огнеупорного материала с сеткой типа G-mat®, внедренной в поверхность. Контрольный образец подвергали циклическому изменению температуры на предмет возможного отслоения сетки, а затем подвергли испытанию на разрушение для проверки удержания треснутого фрагмента огнеупорного материала на сетке. Результаты показали отсутствие отслоения сетки от контрольного образца и отсутствие распада треснутого образца.

Claims (32)

1. Сосуд для расплавленного металла, содержащий тело из огнеупорного материала, имеющее полость для содержания или передачи расплавленного металла и наружную поверхность, содержащую внедренную в нее или непосредственно под ней армирующую сетку из металлической проволоки, участки которой при наложении образуют между собой просветы, в которые проникает огнеупорный материал, причем указанная сетка содержит по меньшей мере две наложенные друг на друга сеточные части, одна из которых представляет собой плетеный проволочный каркас, а другая - неплетеный проволочный каркас.
2. Сосуд по п. 1, отличающийся тем, указанная армирующая сетка внедрена, по меньшей мере, на всех участках наружной поверхности, расположенных на или ниже горизонтального уровня, выше которого верхняя поверхность расплавленного металла, содержащегося в указанной полости или передаваемого через нее, не поднимается при нормальном использовании сосуда.
3. Сосуд по п. 1 или 2, отличающийся тем, что толщина металлической проволоки плетеного проволочного каркаса больше толщины металлической проволоки неплетеного проволочного каркаса.
4. Сосуд по п. 1 или 2, отличающийся тем, что сеточная часть, представляющая собой неплетеный проволочный каркас, расположена ближе к наружной поверхности, чем сеточная часть, представляющая собой плетеный проволочный каркас.
5. Сосуд по п. 1 или 2, отличающийся тем, что указанные сеточные части скреплены друг с другом.
6. Сосуд по п. 1, отличающийся тем, что металлическая проволока изготовлена из элемента, выбранного из группы, включающей нержавеющую сталь, титан, сплавы на основе Ni-Cr и сплавы на основе Fe-Cr-Al.
7. Сосуд по п. 1, отличающийся тем, что представляет собой удлиненный желоб с полостью, образующей канал, проходящий в продольном направлении от одного торца тела сосуда до другого его торца.
8. Сосуд по п. 7, отличающийся тем, что металлическая проволока изготовлена из металла, стойкого к воздействию расплавленного металла, передаваемого по желобу.
9. Сосуд по п. 8, отличающийся тем, что тело имеет верхнюю поверхность, при этом указанный канал открыт к указанной верхней поверхности тела.
10. Сосуд по п. 8, отличающийся тем, что тело полностью охватывает канал, за исключением указанных торцов.
11. Сосуд по п. 1, отличающийся тем, что представляет собой изделие, выбранное из группы, в которую входят удлиненный желоб для передачи металла, контейнер для фильтра расплавленного металла, контейнер для устройства дегазации расплавленного металла или тигель.
12. Сосуд для расплавленного металла, содержащий тело из огнеупорного материала, имеющее полость для содержания или передачи расплавленного металла и наружную поверхность, содержащую внедренную в нее армирующую сетку из металлической проволоки, причем указанная сетка содержит по меньшей мере две наложенные друг на друга и скрепленные друг с другом сеточные части, при этом участки указанной проволоки при наложении образуют между собой просветы, в которые проникает огнеупорный материал, причем одна из наложенных друг на друга сеточных частей представляет собой плетеный проволочный каркас, а другая - неплетеный проволочный каркас.
13. Сосуд по п. 12, отличающийся тем, что неплетеный каркас расположен ближе к указанной поверхности, чем плетеный каркас.
14. Сосуд по п. 12, отличающийся тем, что плетеный каркас расположен ближе к указанной поверхности, чем неплетеный каркас.
15. Сосуд по любому из пп. 12-14, отличающийся тем, что плетеный проволочный каркас имеет просветы, средняя ширина которых больше средней ширины просветов неплетеного каркаса.
16. Сосуд по п. 15, отличающийся тем, что средняя ширина просветов в плетеном каркасе лежит в интервале 0,5-10 мм.
17. Сосуд по п. 15, отличающийся тем, что средняя ширина просветов в плетеном каркасе лежит в интервале 1-10 мм.
18. Сосуд по п. 15, отличающийся тем, что средняя ширина просветов в неплетеном каркасе лежит в интервале 0,05-10 мм.
19. Сосуд по п. 15, отличающийся тем, что средняя ширина просветов в неплетеном каркасе лежит в интервале 0,05-0,15 мм.
20. Сосуд по п. 15, отличающийся тем, что средняя ширина просветов в неплетеном каркасе составляет порядка 0,1 мм.
21. Сосуд по п. 12, отличающийся тем, что металлическая проволока изготовлена из элемента, выбранного из группы, включающей нержавеющую сталь, титан, сплавы на основе Ni-Cr и сплавы на основе Fe-Cr-Al.
22. Сосуд по п. 12, отличающийся тем, что представляет собой удлиненный желоб с полостью, образующей канал, проходящий в продольном направлении от одного торца тела сосуда до другого его торца.
23. Сосуд по п. 22, отличающийся тем, что металлическая проволока изготовлена из металла, стойкого к воздействию расплавленного металла, передаваемого по желобу.
24. Сосуд по п. 23, отличающийся тем, что тело имеет верхнюю поверхность, при этом указанный канал открыт к указанной верхней поверхности тела.
25. Сосуд по п. 23, отличающийся тем, что тело полностью охватывает канал, за исключением указанных торцов.
26. Сосуд по п. 12, отличающийся тем, что он представляет собой изделие, выбранное из группы, в которую входят удлиненный желоб для передачи металла, контейнер для фильтра расплавленного металла, контейнер для устройства дегазации расплавленного металла или тигель.
27. Устройство для содержания расплавленного металла, содержащее сосуд по любому из пп. 1-26 и металлический кожух, по меньшей мере частично окружающий указанный сосуд.
28. Способ изготовления армированного огнеупорного сосуда, включающий подготовку формы, имеющей расчетный профиль сосуда, приготовление суспензии литьевого огнеупорного материала для образования огнеупорного тела, размещение на по меньшей мере одной внутренней поверхности формы металлической проволочной сетки, содержащей по меньшей мере две наложенные друг на друга сеточные части, одна из которых представляет собой плетеный проволочный каркас, а другая - неплетеный проволочный каркас, при этом участки указанной проволоки, при наложении друг на друга, образуют между собой просветы, ввод суспензии в форму с обеспечением ее проникновения в указанные просветы, затвердевание суспензии с получением сосуда с внедренной в наружную поверхность сеткой, и извлечение сосуда из формы.
29. Способ по п. 28, отличающийся тем, что до отверждения суспензии указанную форму подвергают вибрации для активизирования проникновения суспензии в просветы сетки.
30. Способ по п. 28, отличающийся тем, что до отверждения суспензии в указанной форме создают давление для активизирования проникновения суспензии в просветы сетки.
31. Способ по п. 28, отличающийся тем, что до отверждения суспензии указанную форму подвергают вибрации, при этом создают в форме давление для активизирования проникновения суспензии в просветы сетки.
32. Способ изготовления армированного огнеупорного сосуда, включающий обеспечение сосуда, выполненного из огнеупорного материала и имеющего наружную поверхность, и наклеивание на наружную поверхность сетки из металлической проволоки с просветами между участками проволоки, при этом сетку наклеивают на наружную поверхность при помощи огнеупорного клея и обеспечивают проникание упомянутого клея через указанные просветы сетки.
RU2012127005/02A 2009-12-10 2010-12-08 Емкость для расплавленного металла и способ ее изготовления RU2563082C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US28390609P 2009-12-10 2009-12-10
US61/283,906 2009-12-10
PCT/CA2010/001938 WO2011069251A1 (en) 2009-12-10 2010-12-08 Molten metal-containing vessel and methods of producing same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012127005A RU2012127005A (ru) 2014-01-20
RU2563082C2 true RU2563082C2 (ru) 2015-09-20

Family

ID=44141778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127005/02A RU2563082C2 (ru) 2009-12-10 2010-12-08 Емкость для расплавленного металла и способ ее изготовления

Country Status (10)

Country Link
US (2) US9498821B2 (ru)
EP (2) EP2510299B1 (ru)
JP (1) JP5792740B2 (ru)
KR (1) KR101720370B1 (ru)
CN (1) CN102639950B (ru)
BR (1) BR112012013771B1 (ru)
CA (2) CA2778438C (ru)
ES (1) ES2537981T3 (ru)
RU (1) RU2563082C2 (ru)
WO (1) WO2011069251A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101645735B1 (ko) * 2007-10-24 2016-08-04 모트 코포레이션 소결 섬유 필터
BR112012013773B1 (pt) * 2009-12-10 2021-01-19 Novelis Inc método para preparar uma junta de refratário reforçada entre seções de refratário de um vaso usado para conter metal em fusão e vaso para conter metal em fusão
JP5792740B2 (ja) 2009-12-10 2015-10-14 ノベリス・インコーポレイテッドNovelis Inc. 溶融金属収容容器およびその製造方法
WO2011130825A1 (en) 2010-04-19 2011-10-27 Novelis Inc. Molten metal leakage confinement and thermal optimization in vessels used for containing molten metals
CA2880812C (en) * 2012-08-01 2020-10-27 Allied Mineral Products, Inc. Reinforced refractory containers
PT3256275T (pt) * 2015-02-09 2020-04-24 Hans Tech Llc Afinação de grão por ultrassons
PL3347150T3 (pl) 2015-09-10 2021-03-08 Southwire Company, Llc Ultradźwiękowe urządzenie rozdrabniające i odgazowujące ziarna do odlewania metalu
GB2543518A (en) 2015-10-20 2017-04-26 Pyrotek Eng Mat Ltd Metal transfer device
CN107116207A (zh) * 2017-06-20 2017-09-01 重庆科技学院 一种铁水接斗防溅装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4262885A (en) * 1980-02-21 1981-04-21 Labate M D Prefabricated consumable blast furnace runner
EP0076577A1 (en) * 1981-09-19 1983-04-13 Foseco Trading A.G. Molten metal transfer channels
US4389189A (en) * 1980-07-29 1983-06-21 M. H. Detrick Co., Ltd. Refractory components for furnaces
US4504440A (en) * 1983-09-23 1985-03-12 Combustion Engineering, Inc. Process for bonding refractory to surfaces
US5871687A (en) * 1997-08-04 1999-02-16 Insul Company, Inc. Consumable recharging box
RU70173U1 (ru) * 2007-08-15 2008-01-20 ООО фирма "Сплав" Транспортный желоб литейного комплекса разливки жидкого алюминия и его сплавов в кристаллизатор

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2301101A (en) 1940-09-26 1942-11-03 Standard Lime And Stone Compan Hot top
US2693352A (en) * 1950-08-14 1954-11-02 Frederick S Bloom Furnace insulation system
GB1546540A (en) 1977-06-20 1979-05-23 Wilce B J Prefabricated refractory section
US4617219A (en) * 1984-12-24 1986-10-14 Morris Schupack Three dimensionally reinforced fabric concrete
NO158618C (no) * 1985-10-09 1988-10-12 Elkem As Sammensatt keramisk materiale og metallurgisk smelteovn omfattende en foring bestaaende av det sammensatte keramiskemateriale.
US5318279A (en) * 1988-09-30 1994-06-07 Vesuvius Crucible Company Receptacle for molten metals, material for this receptacle and method of producing the material
CA2062697C (en) 1991-03-22 1997-04-22 Charles W. Connors, Jr. Method and apparatus for manufacturing and repairing molten metal containment vessels
US5284328A (en) 1993-01-21 1994-02-08 Insul Company, Inc. Consumable charge box and assembly for recharging material into a furnace or vessel for producing molten metal
US5527381A (en) 1994-02-04 1996-06-18 Alcan International Limited Gas treatment of molten metals
US5673902A (en) 1996-02-01 1997-10-07 Selee Corporation Dual stage ceramic foam filtration system and method
JP3168173B2 (ja) 1997-04-30 2001-05-21 トヨタ自動車北海道株式会社 ラドル
KR20040043394A (ko) * 2002-11-18 2004-05-24 조길제 복합부직포 및 그 제조방법
US6973955B2 (en) * 2003-12-11 2005-12-13 Novelis Inc. Heated trough for molten metal
US20050274013A1 (en) 2004-06-09 2005-12-15 Integral Technologies, Inc. Low cost vehicle heat exchange devices manufactured from conductive loaded resin-based materials
WO2006110974A1 (en) 2005-04-21 2006-10-26 Alcan International Limited Method of priming filter for molten metal
KR20080001829A (ko) * 2006-06-30 2008-01-04 김용규 흑연 마스터 몰드에 의한 펄프 성형용 다공성 소결 금형 및그 제조방법
EP2107956A1 (en) 2006-12-19 2009-10-14 Novelis Inc. Method of and apparatus for conveying molten metals while providing heat thereto
US8007712B2 (en) 2007-04-30 2011-08-30 General Electric Company Reinforced refractory crucibles for melting titanium alloys
JP4855339B2 (ja) 2007-05-31 2012-01-18 新日本製鐵株式会社 不定形耐火物、及び耐火物の製造方法
JP5792740B2 (ja) 2009-12-10 2015-10-14 ノベリス・インコーポレイテッドNovelis Inc. 溶融金属収容容器およびその製造方法
BR112012013773B1 (pt) 2009-12-10 2021-01-19 Novelis Inc método para preparar uma junta de refratário reforçada entre seções de refratário de um vaso usado para conter metal em fusão e vaso para conter metal em fusão

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4262885A (en) * 1980-02-21 1981-04-21 Labate M D Prefabricated consumable blast furnace runner
US4389189A (en) * 1980-07-29 1983-06-21 M. H. Detrick Co., Ltd. Refractory components for furnaces
EP0076577A1 (en) * 1981-09-19 1983-04-13 Foseco Trading A.G. Molten metal transfer channels
US4504440A (en) * 1983-09-23 1985-03-12 Combustion Engineering, Inc. Process for bonding refractory to surfaces
US5871687A (en) * 1997-08-04 1999-02-16 Insul Company, Inc. Consumable recharging box
RU70173U1 (ru) * 2007-08-15 2008-01-20 ООО фирма "Сплав" Транспортный желоб литейного комплекса разливки жидкого алюминия и его сплавов в кристаллизатор

Also Published As

Publication number Publication date
US9498821B2 (en) 2016-11-22
CA2778438C (en) 2015-06-23
CN102639950A (zh) 2012-08-15
JP5792740B2 (ja) 2015-10-14
BR112012013771A2 (pt) 2016-04-26
BR112012013771B1 (pt) 2021-01-26
CA2778438A1 (en) 2011-06-16
EP2510299A1 (en) 2012-10-17
KR20120110102A (ko) 2012-10-09
RU2012127005A (ru) 2014-01-20
KR101720370B1 (ko) 2017-04-10
US10274255B2 (en) 2019-04-30
WO2011069251A1 (en) 2011-06-16
EP2510299A4 (en) 2014-01-08
CN102639950B (zh) 2016-02-10
CA2887425C (en) 2016-07-05
ES2537981T3 (es) 2015-06-16
EP2510299B1 (en) 2015-05-20
US20160370115A1 (en) 2016-12-22
US20110139797A1 (en) 2011-06-16
JP2013513082A (ja) 2013-04-18
EP2927629A1 (en) 2015-10-07
CA2887425A1 (en) 2011-06-16
EP2927629B1 (en) 2016-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2563082C2 (ru) Емкость для расплавленного металла и способ ее изготовления
KR101696507B1 (ko) 금속수용용기에 밀봉된 내화 이음부를 형성하는 방법 및 밀봉된 이음부를 포함하는 용기
JP2013513082A5 (ru)
CN1205681A (zh) 将熔融硅组合物渗入多孔基体内的方法
AU2006202531B2 (en) Control pin
ES2318229T3 (es) Varilla de cierre de colada.
ES2757936T3 (es) Elemento para inyectar gas en un regenerador de una unidad de craqueo catalítico fluidizado
JP2002515396A (ja) 炉、特にガラス炉、その使用および炉を使用したプロセス
TWI638917B (zh) 具有陶瓷塗佈之晶體生成裝置及防止晶體生長裝置中熔化物質潰決之方法
US20140348693A1 (en) Matrix Riser Breaker Insert
JPS61502747A (ja) 耐火セメント
JP3639697B2 (ja) 溶鋼容器の注湯口への耐火性材料の充填方法
JP2002348645A (ja) 金属管を埋め込んだ金属−セラミックス複合材料の製造方法