RU2656904C1 - Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье - Google Patents

Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье Download PDF

Info

Publication number
RU2656904C1
RU2656904C1 RU2017112638A RU2017112638A RU2656904C1 RU 2656904 C1 RU2656904 C1 RU 2656904C1 RU 2017112638 A RU2017112638 A RU 2017112638A RU 2017112638 A RU2017112638 A RU 2017112638A RU 2656904 C1 RU2656904 C1 RU 2656904C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ingot
melt
liquid core
liquid
electromagnetic
Prior art date
Application number
RU2017112638A
Other languages
English (en)
Inventor
Диана Абдулаевна Мусаева
Владимир Кузьмич Ильин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ")
Priority to RU2017112638A priority Critical patent/RU2656904C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656904C1 publication Critical patent/RU2656904C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/114Treating the molten metal by using agitating or vibrating means
    • B22D11/115Treating the molten metal by using agitating or vibrating means by using magnetic fields

Abstract

Изобретение относится к области металлургии. При непрерывном литье в кристаллизаторе осуществляют электромагнитное перемешивание жидкой сердцевины слитка. На жидкий металл импульсно воздействуют неподвижным однофазным переменным электромагнитным полем, наводимым индуктивной катушкой, расположенной вокруг кристаллизатора. Для осуществления импульсного воздействия электромагнитных сил, наводимых в расплаве, неподвижное однофазное переменное электромагнитное поле прерывают с частотой, близкой или совпадающей с собственной резонансной частотой механических колебаний объема жидкой сердцевины. Обеспечивается улучшение качества непрерывнолитого слитка за счет гомогенизации температурного поля и химического состава жидкого металла во время кристаллизации при снижении расхода энергии для осуществления перемешивания. 1 ил.

Description

Использование: в энергетике, металлургии и литейном производстве.
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в энергетике, металлургии и литейном производстве для повышения эффективности работы кристаллизатора непрерывной разливки металлов и сплавов в слитки цилиндрической формы путем бесконтактного перемешивания проводящей жидкости и интенсификации тепломассообмена в объеме расплава.
Аналогом является способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины металлического слитка в цилиндрическом канале путем генерации аксиального цилиндрического пульсирующего магнитного поля равномерной интенсивности по периметру слитка (Патент РФ №2395364, МПК B22D 11/01, B22D 11/049 от 02.12.2008 г.), в котором слиток заданного диаметра формируют посредством одновременного изменения частоты и величины напряженности электромагнитного (ЭМ) поля, расположенного в переходной области «жидкая-твердая фаза» столба слитка.
Недостатком такого способа является воздействие на кристаллизующийся расплав пульсирующим (переменным) ЭМ полем высокой частоты (более 500 Гц), при котором не принимается во внимание структура потока расплава, формируемого результирующими ЭМ силами в расплаве, а также наличие собственных низкочастотных пульсаций скорости потока, обусловленных циркуляцией жидкости.
Прототипом является способ для непрерывной и полунепрерывной разливки алюминиевых сплавов (патент РФ 2457064, МПК B22D 11/049, B22D 27/02, от 27.07.2012), при котором кристаллизация и вытягивание слитка заданного диаметра осуществляется под воздействием комбинации двух электромагнитных полей на различных частотах, бегущих в противоположных направлениях вдоль направления вытягивания слитка и охватывающих всю жидкую сердцевину.
Основным недостатком данного способа является необходимость применения двух наборов расщепленных индуктивных катушек и устройств для их питания трехфазным током для реализации одновременного движения двух ЭМ полей в различном направлении и соответственно повышенный расход энергии для осуществления перемешивания. Следует также отметить, что при воздействии бегущих магнитных полей при указанном способе перемешивания внутри жидкой сердцевины вытягиваемого слитка организуется одноконтурная циркуляция расплава. Подобная конфигурация течения является менее эффективной для выравнивания поля температур в расплаве, чем двухконтурное движение металла, вследствие меньшей турбулизации потока (Микельсон Ю.Я., Якович А.Т. Движение жидкого металла в индукционных печах. - В кн.: Вопросы электродинамики и механики сплошных сред. Рига, 1977, вып. 3, с. 40-66.).
Задачей изобретения является разработка способа повышения интенсивности тепло- и массообменных процессов в кристаллизующемся металле за счет электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье, в котором устранены недостатки аналога и прототипа.
Техническим результатом является повышение эффективности работы промышленного кристаллизатора непрерывного литья путем бесконтактного перемешивания жидкого металла во время кристаллизации для осуществления гомогенизации температурного поля и химического состава расплава, а также для воздействия на кристаллизующийся материал с целью улучшения качества конечного продукта.
Технический результат достигается тем, способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье, включающий воздействие на жидкий металл электромагнитным полем посредством индуктивной катушки, расположенной вокруг кристаллизатора, для осуществления электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка, согласно настоящему изобретению генерирование неподвижного однофазного переменного электромагнитного поля прерывается для реализации импульсного воздействия электромагнитных сил, наводимых в расплаве, с частотой, близкой или совпадающей с собственной резонансной частотой механических колебаний объема жидкой сердцевины.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображено устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье согласно данному способу.
Цифрами на чертеже (фиг.1) обозначены:
1. - раздаточная воронка;
2. - жидкий металл;
3. - кристаллизатор;
4. - индуктивная катушка;
5. - однофазное импульсное переменное электромагнитное поле;
6. - контуры циркуляции расплава;
7. - водяное охлаждение;
8. - фронт кристаллизации;
9. - вытягиваемый слиток.
Устройство для осуществления способа электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье содержит раздаточную воронку 1, содержащую жидкий металл 2, подаваемый в кристаллизатор 3. Вокруг кристаллизатора 3 располагается индуктивная катушка 4 для создания однофазного импульсного переменного электромагнитного поля 5, приводящего к двухконтурной циркуляции расплава 6. Ниже зоны действия электромагнитного поля 5 расположен источник водяного охлаждения 7, в области действия которого происходит формирование фронта кристаллизации 8 вытягиваемого слитка 9.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. При подключении обмотки устройства к однофазному напряжению в катушке индуктивности (4) протекает электрический ток I ac , что приводит к генерации катушкой (4) прерываемого на низкочастотные импульсы переменного ЭМ поля (5). В кристаллизаторе (3), в жидкой фазе кристаллизующегося слитка индуцируются вихревые токи, которые, взаимодействуя с первичным электромагнитным полем (5), вызывают усилия в жидком металле, приводящие к двухконтурной циркуляции расплава (6).
Таким образом, отличие предлагаемого способа в том, что воздействие на кристаллизующийся металл осуществляется при помощи неподвижного однофазного переменного электромагнитного поля, генерирование которого периодически прерывается с целью периодического возникновения электромагнитных сил в расплаве. Неравномерное распределение плотности электромагнитных сил в проводящей жидкости приводит к формированию характерной двухконтурной циркуляции расплава в кристаллизаторе. Циркуляция жидкости происходит с определенным периодом, напрямую зависящим от параметров переменного тока, питающего индуктор. Периодическое прерывание протекания тока по индуктивной катушке, согласно изобретению осуществляется с частотой, близкой или совпадающей с частотой механических колебаний объема жидкой сердцевины для обеспечения возникновения резонанса между внешним воздействием и внутренними колебаниями жидкости.
Способ импульсного ЭМ перемешивания осуществляется при размещении однофазного индуктора симметрично относительно средней плоскости расплава. Частота генерируемого импульсного переменного поля f p подбирается таким образом, чтобы ее значение было максимально приближено к частоте оборота вихревых структур f ch , формируемых распределением электромагнитных сил в расплаве в цилиндрическом объеме. Данная характеристическая частота циркуляции проводящей жидкости f ch зависит от электрической проводимости материала σ, развиваемой характерной скорости потока V ch под действием переменного ЭМ поля с параметрами I ac и f ac (сила и частота переменного однофазного тока, питающего индуктор), и характерного размера вихревых структур L ch , зависящего в свою очередь от диаметра цилиндрической области, содержащей проводящую жидкость. За счет подобного воздействия реализуется интенсификация процесса перемешивания расплава.
Параметры однофазного переменного тока, питающего индуктор, подбираются исходя из соображений максимально эффективного использования подводимой энергии к расплаву: величина плотности радиальной составляющей электромагнитной силы f EM ( r ) , приводящей расплав в движение, является функцией безразмерной частоты
Figure 00000001
где μ0 - магнитная проницаемость вакуума;
ω - циклическая частота переменного электромагнитного поля;
l0 - характерный размер.
Параметр
Figure 00000002
тесно связан с прониканием поля вовнутрь проводника
Figure 00000003
. Максимальное значение плотности силы в расплаве достигается при значениях
Figure 00000002
в диапазоне от 10 до 25 (Микельсон Ю.Я., Якович А.Т. Движение жидкого металла в индукционных печах. - В кн.: Вопросы электродинамики и механики сплошных сред. Рига, 1977, вып. 3, с.40 - 66.). При больших значениях
Figure 00000002
, в связи с вытеснением поля из проводника, значение плотности силы значительно снижается. Частота переменного тока, питающего индуктор fac , связанная с ω через соотношение ω=2πf a c , выбирается таким образом, чтобы результирующая величина
Figure 00000002
находилась в указанном диапазоне от 10 до 25. Учитывая, что V ch =f(I ac ), эффективное значение однофазной силы тока в индукторе подбирается таким образом, чтобы обеспечить условие V ch более 50 мм/с. Как показано в нескольких экспериментальных исследованиях, именно подобные величины скорости потока расплава вблизи поверхности раздела фаз «твердое тело / жидкость» приводят к переходу структуры зерна кристаллизации с дендридной на равноосную (Moore, J.: The application of electromagnetic stirring (EMS) in the Continuous Casting, Continuous Casting / Iron and Steel Society of AIME, Warrendale, PA, vol. 3, 1984, pp. 1-9.).
Частота прерывания генерации переменного электромагнитного поля f p , определяемая как f p =1/(T act 0 ), где T act - промежуток времени, в течение которого электромагнитная сила оказывает воздействие на расплав, Т 0 - длительность паузы, во время которой сила отсутствует и жидкость движется под действием инерции, выбирается из условия f p ≈f ch . При этом f ch для конкретного металлического сплава и диаметра выплавляемого слитка может быть определена через соотношения f ch =1/T ch , T ch =L ch /V ch , где V ch и L ch уже обозначенные ранее характерная скорость потока и характерный размер вихревых структур соответственно. Чаще всего, в качестве V ch принимается максимальное значение скорости на оси металла, а в роли L ch выступает полурадиус вихревой структуры потока расплава.
Приложение импульсного переменного электромагнитного поля к затвердевающему расплаву с частотой, близкой к частоте циркуляционных потоков в жидкой сердцевине затвердевающего цилиндрического слитка, приводит к повышению качества конечного продукта за счет реализации следующих процессов:
1. приложение импульсной силы осуществляется во время поворота вихрей, что является толчком к повышению локальной скорости потоков и компенсирует отсутствие внешнего воздействия во время паузы между импульсами;
2. интенсификация турбулентного движения и повышение амплитуды пульсаций скорости потока, возникающие вследствие магнитогидродинамического резонанса, приводят к эффективному выравниванию температурного поля и химического состава в объеме жидкости, что обеспечивает снижение вероятности формирования дендритных структур вследствие отсутствия значительных температурных градиентов;
3. наличие интенсивных потоков вблизи границы раздела фаз приводит к частичному переплавлению формирующихся зерен кристаллизации, мешая их развитию в более крупные структуры;
4. дополнительное давление со стороны интенсифицированного потока расплава мешает росту зерен кристаллизации в направлении твердое вещество - жидкость;
5. потоки расплава, проникающие между растущими кристаллами в еще пористой структуре фронта кристаллизации, способствуют развитию границ раздела между зернами.
Таким образом, предлагаемый способ ЭМ перемешивания имеет следующие преимущества:
- простота реализации и конструктивного исполнения, позволяющая сократить число устройств, необходимых для осуществления процесса;
- реализация интенсивного перемешивания расплава при непрерывном производстве, позволяющая эффективно воздействовать на кристаллизующуюся структуру и повысить качество выплавляемого материала;
- универсальность предлагаемого способа воздействия при переходе от одного сплава к другому или при изменении диаметра выплавляемого слитка за счет простой корректировки параметров тока и частоты импульсного воздействия;
- интенсификация теплообмена между низкотемпературной и высокотемпературной зонами в объеме расплава ускоряет процесс кристаллизации и, как следствие, увеличивает скорость вытягивания слитка.

Claims (1)

  1. Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье, включающий воздействие на жидкий металл переменным электромагнитным полем посредством индуктивной катушки, расположенной вокруг кристаллизатора, отличающийся тем, что осуществляют генерирование неподвижного однофазного переменного электромагнитного поля, которое прерывают для реализации периодического импульсного воздействия электромагнитных сил, наводимых в расплаве, с частотой, близкой или совпадающей с собственной резонансной частотой механических колебаний объема жидкой сердцевины слитка.
RU2017112638A 2017-04-12 2017-04-12 Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье RU2656904C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112638A RU2656904C1 (ru) 2017-04-12 2017-04-12 Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112638A RU2656904C1 (ru) 2017-04-12 2017-04-12 Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656904C1 true RU2656904C1 (ru) 2018-06-07

Family

ID=62560355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112638A RU2656904C1 (ru) 2017-04-12 2017-04-12 Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656904C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110576163A (zh) * 2019-09-28 2019-12-17 江苏联峰能源装备有限公司 一种大断面连铸圆坯生产高碳锰铬钢的方法
CN117733092A (zh) * 2024-02-19 2024-03-22 内蒙古科技大学 一种利用脉冲电流改善含稀土不锈钢浇铸顺行的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU396165A1 (ru) * 1970-10-05 1973-08-29 Харьковский авиационный институт Способ непрерывной разливки металлов
RU97107835A (ru) * 1996-05-13 1999-04-27 Даниэли энд К.Оффичине Мекканике С.п.А. Устройство для непрерывного литья и способ непрерывного литья
RU2457064C1 (ru) * 2011-03-03 2012-07-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ для непрерывной и полунепрерывной разливки алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления
RU2460246C1 (ru) * 2011-01-12 2012-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Преобразовательное устройство для индукционного нагрева на основе параллельного мостового резонансного инвертора и способ управления преобразовательным устройством для индукционного нагрева на основе параллельного мостового резонансного инвертора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU396165A1 (ru) * 1970-10-05 1973-08-29 Харьковский авиационный институт Способ непрерывной разливки металлов
RU97107835A (ru) * 1996-05-13 1999-04-27 Даниэли энд К.Оффичине Мекканике С.п.А. Устройство для непрерывного литья и способ непрерывного литья
RU2460246C1 (ru) * 2011-01-12 2012-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Преобразовательное устройство для индукционного нагрева на основе параллельного мостового резонансного инвертора и способ управления преобразовательным устройством для индукционного нагрева на основе параллельного мостового резонансного инвертора
RU2457064C1 (ru) * 2011-03-03 2012-07-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ для непрерывной и полунепрерывной разливки алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Э.Германн, Непрерывное литье. Справочное издание., Москва, Металлургиздат, 1961, с. 477 абз. 1 - с. 479 абз. 7, рис. 1447, 1448. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110576163A (zh) * 2019-09-28 2019-12-17 江苏联峰能源装备有限公司 一种大断面连铸圆坯生产高碳锰铬钢的方法
CN117733092A (zh) * 2024-02-19 2024-03-22 内蒙古科技大学 一种利用脉冲电流改善含稀土不锈钢浇铸顺行的方法
CN117733092B (zh) * 2024-02-19 2024-04-16 内蒙古科技大学 一种利用脉冲电流改善含稀土不锈钢浇铸顺行的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2963758A (en) Production of fine grained metal castings
Vivès Effects of electromagnetic vibrations on the microstructure of continuously cast aluminium alloys
CN112570696B (zh) 混合喷射器喷嘴和流量控制装置
Zhang et al. Application of electromagnetic (EM) separation technology to metal refining processes: a review
CN103056344B (zh) 外加瞬变磁场控制电渣熔铸的方法及电渣熔铸装置
WO2008088361A2 (en) Method and system of electromagnetic stirring for continuous casting of medium and high carbon steels
RU2457064C1 (ru) Способ для непрерывной и полунепрерывной разливки алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления
US7675959B2 (en) Systems and methods of electromagnetic influence on electroconducting continuum
CN104827007A (zh) 大型均匀组织合金锭的连铸制备方法及磁控电渣连铸装置
CN108339963A (zh) 一种差相位行波磁场电磁铸造方法
RU2656904C1 (ru) Способ электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе при непрерывном литье
REN et al. New study and development on electromagnetic field technology in metallurgical processes
CN203679244U (zh) 一种制备金属半固态浆料的装置
CN103658608B (zh) 一种制备金属半固态浆料的装置及应用
JP4348988B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法
CN112281096B (zh) 一种电磁能晶粒细化装置及铝合金晶粒细化的方法
CN110181010A (zh) 一种连铸坯均质化装置及方法
Musaeva et al. Experimental investigation of Al-alloy directional solidification in pulsed electromagnetic field
JP3697585B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法及び設備
Musaeva et al. Influence of low-frequency pulsed Lorentz force on the melt flow and the structure of solidifying material
WO2019175884A1 (en) Method of optimizing electromagnetic stirring in metallurgical technologies
SE440493B (sv) Forfaringssett vid strenggjutning av metall
JP3697584B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法及び設備
RU2160177C1 (ru) Устройство для перемешивания расплавленного металла в кристаллизаторе
US20210162491A1 (en) Electromagnetic modified metal casting process

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190413