RU2721970C1 - Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности - Google Patents

Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2721970C1
RU2721970C1 RU2019108199A RU2019108199A RU2721970C1 RU 2721970 C1 RU2721970 C1 RU 2721970C1 RU 2019108199 A RU2019108199 A RU 2019108199A RU 2019108199 A RU2019108199 A RU 2019108199A RU 2721970 C1 RU2721970 C1 RU 2721970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal product
heating
zone
heating system
metal
Prior art date
Application number
RU2019108199A
Other languages
English (en)
Inventor
Дэвид Энтони ГЕНСБАУЭР
Дэвид ГАНТЦЕР
Роберт Брюс ВАГСТАФФ
Тереза Элизабет МАКФАРЛЕЙН
Роджер Браун
Эндрю Джеймс ХОББИС
Антуан Жан Вилли ПРАЛОНГ
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.
Application granted granted Critical
Publication of RU2721970C1 publication Critical patent/RU2721970C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B39/00Arrangements for moving, supporting, or positioning work, or controlling its movement, combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B39/02Feeding or supporting work; Braking or tensioning arrangements, e.g. threading arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B15/00Arrangements for performing additional metal-working operations specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B39/00Arrangements for moving, supporting, or positioning work, or controlling its movement, combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B39/34Arrangements or constructional combinations specifically designed to perform functions covered by more than one of groups B21B39/02, B21B39/14, B21B39/20
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/16Unwinding or uncoiling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/16Unwinding or uncoiling
    • B21C47/18Unwinding or uncoiling from reels or drums
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/34Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus
    • B21C47/3433Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus for guiding the leading end of the material, e.g. from or to a coiler
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/34Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus
    • B21C47/3466Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus by using specific means
    • B21C47/3483Magnetic field
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/02Stamping using rigid devices or tools
    • B21D22/022Stamping using rigid devices or tools by heating the blank or stamping associated with heat treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D37/00Tools as parts of machines covered by this subclass
    • B21D37/16Heating or cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H29/00Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles
    • B65H29/006Winding articles into rolls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H29/00Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles
    • B65H29/20Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles by contact with rotating friction members, e.g. rollers, brushes, or cylinders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/34Methods of heating
    • C21D1/42Induction heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/62Quenching devices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0247Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
    • 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
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/101Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces
    • H05B6/103Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces multiple metal pieces successively being moved close to the inductor
    • H05B6/104Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces multiple metal pieces successively being moved close to the inductor metal pieces being elongated like wires or bands
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/22Furnaces without an endless core
    • H05B6/32Arrangements for simultaneous levitation and heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B15/00Arrangements for performing additional metal-working operations specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B2015/0064Uncoiling the rolled product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/02Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G54/00Non-mechanical conveyors not otherwise provided for
    • B65G54/02Non-mechanical conveyors not otherwise provided for electrostatic, electric, or magnetic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/04General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering with simultaneous application of supersonic waves, magnetic or electric fields
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/02Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/06Alloys based on aluminium with magnesium as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/10Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/12Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/02Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working in inert or controlled atmosphere or vacuum
    • 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
    • F27D19/00Arrangements of controlling devices
    • F27D2019/0003Monitoring the temperature or a characteristic of the charge and using it as a controlling value
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N15/00Holding or levitation devices using magnetic attraction or repulsion, not otherwise provided for
    • 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
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Winding, Rewinding, Material Storage Devices (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Furnace Details (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)
  • Registering, Tensioning, Guiding Webs, And Rollers Therefor (AREA)
  • Printing Plates And Materials Therefor (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Manufacturing Of Magnetic Record Carriers (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Coating With Molten Metal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения требуемых характеристик поверхности металлических изделий во время и после нагрева осуществляют нагрев изделий в бесконтактной нагревательной системе, в которой используют наборы вращающихся магнитов для нагрева, подвешивания и/или перемещения с их помощью металлических изделий. Первый набор вращающихся магнитов нагревает металлическое изделие до требуемой температуры. Второй набор вращающихся магнитов подвешивает металлическое изделие внутри нагревательной системы и поддерживает требуемое натяжение в металлическом изделии, включая проталкивание металлического изделия через нагревательную систему. Нагревательная система может проходить достаточно длинный путь для обеспечения томления металлического изделия при требуемой температуре в течение требуемого периода. Вращающиеся магниты могут быть расположены за пределами не проводящей электричество, термостойкой, заполненной инертным или малоактивным газом камеры, через которую металлическое изделие проходит в нагревательной системе. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
[0001] Данная заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США №62/400,426, озаглавленной «ROTATING MAGNET HEAT INDUCTION» (ИНДУЦИРОВАНИЕ НАГРЕВА ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ), поданной 27 сентября 2016 г.; предварительной заявки на патент США №62/505,948, озаглавленной «ROTATING MAGNET HEAT INDUCTION» (ИНДУЦИРОВАНИЕ НАГРЕВА ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ), поданной 14 мая 2017 г., описания которых полностью включены в данный документ посредством ссылки.
[0002] Кроме того, данная заявка относится к обычной заявке на патент США №15/716,887 на имя Энтони Джин Вилли Пралонга (Antoine Jean Willy Pralong) и др., озаглавленной «ROTATING MAGNET HEAT INDUCTION» (ИНДУЦИРОВАНИЕ НАГРЕВА ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ), поданной 27 сентября 2017 г.; обычной заявке на патент США №15/716,559 на имя Энтони Джин Вилли Пралонга (Antoine Jean Willy Pralong) и др., озаглавленной «SYSTEMS AND METHODS FOR NON-CONTACT TENSIONING OF A METAL STRIP» (СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ), поданной 27 сентября 2017 г.; обычной заявке на патент США №15/716,577 на имя Дэвида Майкла Кастерса (David Michael Custers), озаглавленной «PRE-AGEING SYSTEMS AND METHODS USING MAGNETIC HEATING» (СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СТАРЕНИЯ И СПОСОБЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МАГНИТНЫЙ НАГРЕВ), поданной 27 сентября 2017 г.; обычной заявке на патент США №15/716,608 на имя Дэвида Энтони Ганзбауэра (David Anthony Gaensbauer) и др., озаглавленной «COMPACT CONTINUOUS ANNEALING SOLUTION HEAT TREATMENT» (КОМПАКТНАЯ ЛИНИЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНЫМ ОТЖИГОМ), поданной 27 сентября 2017 г.; и обычной заявке на патент США №15/716,570 на имя Джулио Мальпика (Julio Malpica) и др., озаглавленной «RAPID HEATING OF SHEET METAL BLANKS FOR STAMPING» (БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ШТАМПОВКИ), поданной 27 сентября 2017 г., описание которых полностью включено в данный документ посредством ссылки.
Область техники
[0003] Настоящее изобретение в целом относится к металлургии и, в частности, к нагреву и обработке металлических изделий, таких как алюминиевые полосы и плиты.
Уровень техники
[0004] При обработке металла может быть желательным контролировать температуру металлического изделия до, во время или после различных этапов обработки. Например, может быть желательным нагреть металлическую плиту перед выполнением определенных процессов (например, прокатки) или может быть желательным поддерживать нагрев металлической полосы в течение некоторого периода времени, не позволяя металлической полосе остыть ниже минимальной температуры. Регулирование температуры, как правило, включает подвод тепловой энергии к металлической полосе или отвод тепловой энергии от нее.
[0005] Существуют различные способы подвода тепловой энергии к металлическому изделию. Некоторые способы нагрева, в частности, способ контактной листовой штамповки взрывом, могут оказывать нежелательные воздействия на металлическое изделие, например, повреждение поверхности, накопление отходов (например, нагара от прямого попадания пламени) на поверхности или другие подобные нежелательные эффекты. Согласно некоторым технологиям пытаются нагревать металлическое изделие без обеспечения контакта, но в этом случае не обеспечивается эффективная передача тепловой энергии на металлическую полосу. Некоторые другие проблемы, связанные с существующими способами, включают необходимые высокие затраты на установку и/или техническое обслуживание, потребность в больших производственных площадях, ограничение подвижности обрабатываемого металлического изделия и оказание нежелательного воздействия на металлическое изделие.
[0006] Кроме того, одной из важных задач может быть обеспечение требуемых характеристик поверхности во время и после процесса нагревания. Использование оборудования, которое контактирует с поверхностью металлического изделия, в частности, во время и непосредственно после нагрева металлического изделия до повышенной температуры, может привести к возникновению нежелательных поверхностных дефектов. Кроме того, нагревание металлических изделий при воздействии некоторых газов, например, влажного воздуха, может привести к возникновению нежелательных поверхностных дефектов на металлическом изделии.
Раскрытие сущности изобретения
[0007] Термин «вариант осуществления» и подобные термины предназначены для широкого применения ко всему из объекта настоящего изобретения и приведенной ниже формулы изобретения. Формулировки, содержащие указанные термины, не следует понимать как ограничивающие объект настоящего изобретения, описанный в данном документе, или как ограничивающие смысл или объем приведенной ниже формулы изобретения. Варианты осуществления настоящего изобретения, охватываемые данным документом, определены в нижеследующей формуле изобретения, а не в данном разделе «Раскрытие сущности изобретения». Это описание сущности изобретения представляет собой обобщенный обзор различных аспектов настоящего изобретения и представляет некоторые концепции, которые дополнительно описаны ниже в разделе «Осуществление изобретения». Это описание сущности изобретения не предназначено для определения ключевых или существенных признаков заявленного объекта изобретения и не предназначено для отдельного использования для определения объема заявленного объекта изобретения. Объект изобретения следует рассматривать со ссылкой на соответствующие части всего описания настоящего изобретения, всех чертежей и каждого пункта формулы изобретения.
[0008] Примеры настоящего раскрытия включают нагревательную систему, содержащую: зону нагрева для введения в нее металлического изделия, причем зона нагрева содержит по меньшей мере одно нагревательное устройство для повышения температуры металлического изделия; и зону флотации, соединенную с зоной нагрева, для поддержания температуры металлического изделия, причем зона флотации содержит массив вращающихся магнитов, выполненных с возможностью подвешивания металлического изделия во время осуществления операции нагрева.
[0009] В некоторых случаях массив вращающихся магнитов представляет собой массив вращающихся постоянных магнитов. В некоторых случаях зона нагрева и зона флотации занимают одно и то же пространство. В некоторых случаях по меньшей мере одно нагревательное устройство содержит по меньшей мере один из массивов вращающихся магнитов. В некоторых случаях зона флотации расположена непосредственно после зоны нагрева в направлении вниз по ходу движения, причем зона нагрева включает вход для непрерывного введения в нее металлического изделия, и причем зона флотации включает выход для непрерывного вывода металлического изделия. В некоторых случаях по меньшей мере одно нагревательное устройство содержит одну или более индукционных катушек. В некоторых случаях по меньшей мере одно нагревательное устройство содержит дополнительный массив вращающихся магнитов. В некоторых случаях дополнительный массив вращающихся магнитов представляет собой дополнительный массив вращающихся постоянных магнитов. В некоторых случаях массив вращающихся магнитов включает множество роторов, каждый из которых содержит множество расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении вращающихся магнитов. В некоторых случаях указанное устройство дополнительно содержит: датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры металлического изделия; и контроллер, соединенный с датчиком температуры и по меньшей мере одним нагревательным устройством, для управления по меньшей мере одним нагревательным устройством на основании измеренной температуры. В некоторых случаях указанное устройство дополнительно содержит по меньшей мере одно или более сопел для охлаждения, соединенных с источником охлаждающей текучей среды и выполненных с возможностью подачи охлаждающей текучей среды на металлическое изделие. В некоторых случаях указанное устройство дополнительно содержит датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры металлического изделия; и контроллер, соединенный с датчиком температуры и одним или более соплами для охлаждения, для управления количеством охлаждающей текучей среды, подаваемой через одно или более сопел для охлаждения. В некоторых случаях массив вращающихся магнитов вращается вокруг оси вращения, параллельной поперечной ширине металлического изделия. В некоторых случаях указанное устройство дополнительно содержит камеру для приема газа, причем металлическое изделие располагают внутри камеры во время осуществления операции нагрева, и причем массив вращающихся магнитов расположен напротив стенки камеры относительно металлического изделия. В некоторых случаях камера включает верхнюю стенку, выполненную с возможностью отделения от нижней стенки для облегчения заправки металлического изделия в зону нагрева. В некоторых случаях камера выполнена из не проводящего электричество, теплоизоляционного материала. В некоторых случаях камера содержит одно или более отверстий, соединяющих камеру с источником инертного газа.
[0010] Примеры настоящего раскрытия включают способ, включающий: размещение металлического изделия в зоне нагрева нагревательной системы; нагрев металлического изделия до заданной температуры с использованием нагревательного устройства в зоне нагрева; подвешивание металлического изделия в зоне флотации, причем подвешивание металлического изделия включает вращение по меньшей мере одного магнитного ротора для создания изменяющихся магнитных полей вблизи металлического изделия; и поддержание заданной температуры в течение времени, пока металлическое изделие остается подвешенным в зоне флотации.
[0011] В некоторых случаях каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора содержит один или более постоянных магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг оси вращения. В некоторых случаях зона нагрева и зона флотации занимают одно и то же пространство. В некоторых случаях нагрев металлического изделия включает вращение одного или более из по меньшей мере одного магнитного ротора. В некоторых случаях способ дополнительно включает направление металлического изделия из зоны нагрева в зону флотации, причем зона флотации расположена непосредственно после зоны нагрева в направлении вниз по ходу движения, причем размещение металлического изделия в зоне нагрева включает непрерывный прием металлического изделия в зону нагрева. В некоторых случаях нагрев металлического изделия включает пропускание металлического изделия через одну или более индукционных катушек. В некоторых случаях нагрев металлического изделия включает вращение по меньшей мере одного дополнительного магнитного ротора. В некоторых случаях каждый из по меньшей мере одного дополнительного магнитного ротора содержит один или более постоянных магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг оси вращения. В некоторых случаях каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора содержит множество расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг оси вращения. В некоторых случаях способ дополнительно включает измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры; и управление нагревательным устройством на основании измеренной температуры. В некоторых случаях способ дополнительно включает подачу охлаждающей текучей среды на металлическое изделие с использованием одного или более сопел для охлаждения. В некоторых случаях способ дополнительно включает измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры; и управление подачей охлаждающей текучей среды на основании измеренной температуры. В некоторых случаях каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора вращается вокруг оси вращения, параллельной поперечной ширине металлического изделия. В некоторых случаях подача металлического изделия в зону нагрева включает подачу металлического изделия в газонаполненную камеру, а подвешивание металлического изделия включает генерирование изменяющихся магнитных полей в газонаполненной камере. В некоторых случаях способ дополнительно включает заправку металлического изделия в газонаполненную камеру, причем заправка металлического изделия включает: разделение верхней стенки и нижней стенки газонаполненной камеры; введение металлического изделия между верхней стенкой и нижней стенкой; и повторное соединение верхней стенки с нижней стенкой. В некоторых случаях подвешивание металлического изделия включает создание изменяющихся магнитных полей через не проводящий электричество, теплоизоляционный материал газонаполненной камеры. В некоторых случаях способ дополнительно включает подачу инертного газа в газонаполненную камеру.
[0012] Другие объекты и преимущества будут очевидны из нижеследующего подробного описания не предполагающих ограничения примеров.
Краткое описание чертежей
[0013] Настоящее описание содержит ссылки на соответствующие прилагаемые фигуры, на которых использование одинаковых ссылочных позиций на разных фигурах предназначено для иллюстрации одинаковых или аналогичных компонентов.
[0014] На ФИГ. 1 представлен схематический чертеж, изображающий вид сбоку бесконтактной нагревательной системы непрерывного действия, согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия.
[0015] На ФИГ. 2 представлен схематический чертеж, изображающий вид сбоку бесконтактной нагревательной системы прерывистого действия, согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия.
[0016] На ФИГ. 3 представлена комбинация схематического чертежа и температурной диаграммы, иллюстрирующих нагревательную систему непрерывного действия с использованием вращающихся магнитов, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения.
[0017] На ФИГ. 4 представлен схематический вид сбоку в увеличенном масштабе, изображающий часть нагревательной системы по ФИГ. 3, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0018] На ФИГ. 5 представлен вид сбоку в разрезе ротора с постоянными магнитами в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0019] На ФИГ. 6 представлена комбинация схематического чертежа и графика, изображающих массив вращающихся магнитов для управления магнитным нагревом и натяжением, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0020] На ФИГ. 7 представлен схематический чертеж, изображающий частично разделенную систему непрерывного литья с использованием нагревательной системы, согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия.
[0021] На ФИГ. 8 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему в открытой конфигурации до заправки металлического изделия, согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия.
[0022] На ФИГ. 9 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему в открытой конфигурации в момент заправки металлического изделия в нагревательную систему, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0023] На ФИГ. 10 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему в открытой конфигурации после того, как металлическое изделие было заправлено в нагревательную систему, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0024] На ФИГ. 11 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему в закрытой конфигурации, при этом металлическое изделие заправлено и находится в требуемом месте, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0025] На ФИГ. 12 представлена блок-схема, изображающая способ нагрева металлического изделия, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0026] Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия относятся к нагревательной системе, в котором используют наборы вращающихся магнитов для нагрева, подвешивания и/или перемещения с их помощью металлических изделий. Нагревательная система может представлять собой туннельную печь, томильную печь или другое подходящее нагревательное устройство. Первый набор вращающихся магнитов может нагревать металлическое изделие до требуемой температуры. Второй набор вращающихся магнитов может подвешивать металлическое изделие внутри нагревательной системы и поддерживать требуемое натяжение в металлическом изделии, а также может проталкивать металлическое изделие через нагревательную систему. Нагревательная система может проходить достаточно длинный путь для обеспечения томления металлического изделия при требуемой температуре в течение требуемого периода. В некоторых случаях вращающиеся магниты могут быть расположены за пределами не проводящей электричество, термостойкой, заполненной инертным или малоактивным газом камеры, через которую металлическое изделие проходит в нагревательной системе.
[0027] Нагревательная система может представлять собой сверхкомпактную нагревательную печь для металлических изделий, таких как металлические плиты, полосы или другие объекты. В некоторых случаях нагревательная система может быть использована для цветных металлов, в том числе для алюминия, алюминиевых сплавов, магния, материалов на основе магния, титана, материалов на основе титана, меди, материалов на основе меди, стали, материалов на основе стали, бронзы, материалов на основе бронзы, латуни, материалов на основе латуни, композитов, листов, используемых в композитах, или любых других подходящих металлических, неметаллических материалов или их комбинаций. Изделие может содержать монолитные материалы, а также немонолитные материалы, например, соединенные прокаткой материалы, плакированные материалы, композитные материалы (например, среди прочих, материалы, содержащие углеродное волокно) или различные другие материалы. В одном не предполагающем ограничения примере нагревательная система может быть использована для нагрева металлических изделий, таких как алюминиевые металлические полосы, плиты или другие изделия, изготовленные из алюминиевых сплавов, включая алюминиевые сплавы, содержащие железо.
[0028] Нагревательная система может быстро нагревать металлическое изделие бесконтактным способом, в некоторых случаях в инертной атмосфере. Нагревательная система может быть выполнена в виде нагревательной системы непрерывного действия или нагревательной системы прерывистого действия. Нагревательная система непрерывного действия может непрерывно принимать металлическое изделие на входном конце и непрерывно выводить обработанное металлическое изделие на выходном конце для дальнейшей обработки и/или перемещения. В одном примере нагревательная система непрерывного действия может быть размещена в технологической линии между устройством непрерывного литья и наматывателем. Нагревательная система прерывистого действия может последовательно нагревать металлические изделия различной длины. Например, нагревательная система прерывистого действия может принимать металлическую плиту определенной длины, нагревать всю металлическую плиту сразу, а затем извлекать обработанную металлическую плиту перед загрузкой в нагревательную систему прерывистого действия новой металлической плиты.
[0029] В контексте данного документа термины «выше», «ниже», «вертикальный» и «горизонтальный» используют для описания относительной ориентации относительно металлического изделия, такого как металлическая полоса, как если бы металлическое изделие двигалось в горизонтальном направлении, при этом его верхняя и нижняя поверхности, как правило, параллельны земле. В контексте данного документа термин «вертикальный» может относиться к направлению, перпендикулярному поверхности (например, верхней или нижней поверхности) металлического изделия, независимо от ориентации указанного металлического изделия. В контексте данного документа термин «горизонтальный» может относиться к направлению, параллельному поверхности (например, верхней или нижней поверхности) металлического изделия, такому как направление, параллельное направлению перемещения движущегося металлического изделия, независимо от ориентации указанного металлического изделия. Термины «выше» и «ниже» могут относиться к местоположениям за пределами верхней или нижней поверхностей металлического изделия, независимо от ориентации указанного металлического изделия. Металлическое изделие может быть ориентировано или может перемещаться в любом подходящем направлении, включая горизонтальное, вертикальное и другие направления, например, диагональное направление.
[0030] В контексте данного документа термины «вертикальный», «продольный» и «поперечный» могут быть использованы в отношении нагреваемого металлического изделия. Продольное направление может проходить вдоль направления перемещения металлического изделия через оборудование для обработки, например, вдоль линии прокатки с непрерывным отжигом и гомогенизацией (CASH), или другое оборудование. Продольное направление может быть параллельным верхней и нижней поверхностям металлического изделия. Продольное направление может быть перпендикулярным поперечному направлению и вертикальному направлению. Поперечное направление может проходить между боковыми краями металлического изделия. Поперечное направление может проходить в направлении, перпендикулярном продольному направлению и вертикальному направлению. Вертикальное направление может проходить между верхней и нижней поверхностями металлического изделия. Вертикальное направление может быть перпендикулярным продольному направлению и поперечному направлению.
[0031] Аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть использованы в отношении любых подходящих металлических изделий, например, изделий в виде фольги, листов, полос, плит, пластин, щитов или других металлических изделий. Аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть, в частности, подходящими для любого металлического изделия, имеющего плоские поверхности (например, плоские верхнюю и нижнюю поверхности). Аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть, в частности, подходящими для любого металлического изделия, имеющего параллельные или приблизительно параллельные противоположные поверхности (например, верхнюю и нижнюю поверхности). Термин «приблизительно параллельные» может включать параллельное положение или положение в пределах 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° или 10° относительно параллельного положения или т.п.
[0032] Аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть использованы в отношении металлических изделий из любого подходящего металла. В некоторых случаях металлическое изделие является алюминиевым, например, выполненным из алюминиевого сплава. В некоторых случаях металлическое изделие может быть выполнено из алюминиевого сплава, содержащего железо. Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть, в частности, подходящими для использования в отношении алюминиевого сплава серии 6xxx или 5xxx, хотя могут быть использованы и другие сплавы, такие как сплавы серий 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 7xxx или 8xxx. Алюминиевые сплавы серий 6ххх и 5ххх могут иметь проводимость приблизительно 10000000 сименс на метр (10 МСм/м). В некоторых случаях нагрев сплавов с более высокой проводимостью, например, 15 МСм/м или 20 МСм/м, с помощью вращающихся магнитов может происходить менее эффективно по меньшей мере частично из-за генерирования менее интенсивного вторичного магнитного потока (например, магнитного потока, генерируемого металлическим изделием), противодействующего первичному потоку (например, магнитному потоку, генерируемому вращающимися магнитами).
[0033] Массивы вращающихся магнитов обеспечивают как нагрев, так и подвешивание металлического изделия внутри нагревательной системы. В зоне нагрева может находиться первый массив вращающихся магнитов, которые выполнены и расположены с возможностью обеспечения быстрого нагрева металлического изделия. В зоне флотации и, в некоторых случаях, в зоне нагрева, может находиться второй массив вращающихся магнитов, которые выполнены и расположены с возможностью подвешивания металлического изделия. Вращающиеся магниты могут быть использованы в отношении любого подходящего металлического изделия, способного генерировать вихревые токи в присутствии движущихся и изменяющихся во времени магнитных полей, но могут быть, в частности, подходящими для использования в отношении алюминиевых металлических полос или плит.
[0034] Каждый вращающийся магнит может содержать один или более магнитных источников, таких как постоянные магниты или электромагниты. Вращающиеся магниты, как правило, могут содержать только постоянные магниты, хотя в некоторых случаях вместо этого вращающиеся магниты могут содержать электромагниты или комбинацию из электромагнитов и постоянных магнитов. В некоторых случаях вращающиеся магниты с постоянными магнитами могут быть предпочтительными и могут обеспечивать большую эффективность, чем вращающиеся магниты на основе электромагнитов. Каждый вращающийся магнит может вращаться вокруг оси вращения, которая перпендикулярна продольной оси металлического изделия, проходящего вблизи вращающегося магнита, хотя могут быть использованы и другие оси вращения. Другими словами, каждый магнитный ротор может вращаться вокруг оси вращения, которая перпендикулярна направлению обработки (например, направлению прокатки) металлического изделия, хотя могут быть использованы и другие оси вращения. В некоторых случаях ось вращения может быть перпендикулярна направлению обработки и компланарна поперечной ширине металлической полосы, в таком случае ось вращения может быть намеренно наклонена (например, наклонена таким образом, чтобы один конец магнитного ротора был расположен ближе к металлической полосе, чем другой конец) для обеспечения требуемого управления температурным профилем металлического изделия. В некоторых случаях ось вращения магнитного ротора может быть перпендикулярной высоте металлической полосы и может находиться в плоскости, параллельной и расположенной на расстоянии от плоскости, образованной поперечной шириной металлической полосы и направлением обработки, причем в этом случае ось вращения может быть намеренно наклонена (например, наклонена таким образом, чтобы один конец магнитного ротора был расположен дальше по ходу движения, чем другой конец) для обеспечения требуемого управления температурным профилем металлического изделия. В некоторых случаях ось вращения магнитного ротора может быть наклонена иным образом. Вращательное движение вращающегося магнита приводит к индуцированию его магнитным источником (-ами) движущегося или изменяющегося магнитного поля. Вращающиеся магниты могут вращать любым подходящим способом, в том числе с помощью роторного двигателя (например, электрического двигателя, пневматического двигателя или др.) или за счет движения расположенного рядом магнитного источника (например, другого вращающегося магнита или изменяющегося магнитного поля).
[0035] В контексте настоящего документа термин «вращающийся магнит» может включать магнитный ротор, содержащий один или более магнитов. Например, один ротор может содержать один магнитный источник и, таким образом, может иметь два магнитных полюса или один ротор может содержать множество магнитных источников и, таким образом, иметь множество магнитных полюсов. В некоторых случаях магнитные источники одного ротора могут быть выполнены с возможностью создания направленных асимметричных магнитных полей, например, магнитные источники с постоянными магнитами, расположенными в виде массива Халбаха, для направления магнитных полей в сторону от внешней окружности магнитного ротора.
[0036] В некоторых случаях магнитный ротор имеет круглое поперечное сечение, причем магнитные источники выполнены с возможностью вращения вокруг одной оси вращения. Однако в некоторых случаях магнитный ротор может иметь эллиптическое или иное некруглое поперечное сечение, причем магнитные источники выполнены с возможностью вращения вокруг более чем одной оси вращения. В таких случаях магнитный ротор может быть выполнен в виде ремня или ленты с магнитами, которые последовательно вращаются вокруг более чем одной оси вращения (например, двух осей вращения в случае простого эллипсоидального ремня).
[0037] Точное управление нагревом может быть обеспечено при использовании вращающихся магнитов для нагрева металлического изделия, которые физически не соприкасаются с металлическим изделием. Такое точное управление может быть обеспечено путем управления различными факторами, связанными с вращающимися магнитами, включающими мощность магнитных источников, количество магнитных источников, ориентацию магнитных источников, размер магнитных источников, размер самого вращающегося магнита (например, включая любую оболочку), скорость вращающегося магнита (например, скорость вращения), вертикальный зазор между вертикально смещенными вращающимися магнитами (например, вертикально смещенными роторами в одном наборе ротора), размещение со смещением в поперечном направлении вертикально смещенных вращающихся магнитов (например, размещение со смещением роторов в поперечном направлении в одном наборе ротора), продольный зазор между смежными вращающимися магнитами, толщину нагреваемого изделия, вертикальное расстояние между каждым вращающимся магнитом и нагреваемым изделием, состав нагреваемого изделия, наличие магнитного экранирования (например, определенных элементов фокусирования магнитного потока), толщину и/или проницаемость магнитного экрана, скорость поступательного движения нагреваемого изделия и используемое количество вращающихся магнитов. Кроме того, можно управлять другими факторами. Управление этими и другими факторами может быть статическим (например, установленным перед осуществлением процесса нагрева) или динамическим (например, оперативно изменяемым во время осуществления процесса нагрева). В некоторых случаях управление одним или более вышеупомянутыми факторами, среди прочего, может быть основано на компьютерной модели, обратной связи с оператором или автоматической обратной связи (например, может быть основано на сигналах от датчиков с передачей сигнала в реальном времени). В контексте настоящего документа термин «процесс нагревания» может включать как нагревание, так и флотацию или томление металлического изделия.
[0038] В некоторых случаях магнитные роторы могут быть использованы для достижения однородного температурного профиля по всей металлической полосе (например, по всей поперечной ширине металлической полосы). В некоторых случаях могут быть использованы способы оптимизации однородности температурного профиля по всей металлической полосе. Примеры таких способов могут включать использование вспомогательных нагревателей в холодных зонах; использование дополнительных магнитных роторов меньшего размера вблизи холодных зон; использование отклонителей потока для отклонения магнитного потока от областей с теплыми зонами и/или к местам расположения холодных зон; использование поперечного движения магнитных роторов относительно друг друга и/или относительно центральной линии металлической полосы; и использование магнитных роторов с оптимизированными профилями магнитного потока (например, профилями магнитного потока, которые особым образом изменяются вдоль длины магнитного ротора).
[0039] В контексте настоящего документа аспекты и признаки зоны нагрева описаны применительно к вращающимся магнитам. Однако в некоторых случаях в дополнение к вращающимся магнитам или вместо вращающихся магнитов в зоне нагрева могут быть использованы невращающиеся электромагниты. Однако использование вращающихся магнитов по сравнению со стационарными электромагнитами для генерации переменных магнитных полей может обеспечить повышенную эффективность, а также более равномерный нагрев металлического изделия. Использование стационарных электромагнитов для изменения индукционных полей, передаваемых по всей ширине изделия, может приводить к созданию локальных горячих зон в изделии. Индукционные поля различной интенсивности могут быть созданы за счет естественной дисперсии в обмотках разных стационарных электромагнитов. Дисперсия в обмотках электромагнита может приводить к тому, что в некоторых местах будет сгенерировано больше тепла, чем в смежных в поперечном направлении местах. Возникновение локальных горячих зон может приводить к неравномерному деформированию изделия и вызывать другие дефекты изготовления. И напротив, хотя постоянные магниты могут характеризоваться некоторым уровнем собственной магнитной дисперсии вдоль размеров или от одного магнита к другому, усреднение некоторой части или всей этой дисперсии может происходить автоматически за счет вращения магнитных источников во вращающемся магните или роторе. Ни один постоянный магнит не удерживают в каком-либо поперечном стационарном положении, поэтому вращающиеся постоянные магниты создают усредненное магнитное поле. Таким образом, вращающийся магнитный ротор способен равномерно нагревать металлическое изделие более управляемым образом. При использовании электромагнитов в нагревателе с вращающимся магнитом, дисперсия между различными электромагнитами может быть усреднена за счет вращения ротора. Такое усреднение дисперсии не происходит в случае применения стационарных электромагнитов.
[0040] Вращающиеся магниты могут вращаться в направлении вниз по ходу движения или в направлении вверх по ходу движения. В контексте настоящего документа вращающийся магнит, который вращается в направлении вниз по ходу движения, вращается таким образом, что ближайшая к металлическому изделию поверхность вращающегося магнита в любой момент времени движется в направлении движения металлического изделия (например, как правило, в направлении вниз по ходу движения). Например, если смотреть на металлическое изделие со стороны, когда металлическое изделие движется в продольном направлении перемещения вправо, вращающийся магнит, расположенный над металлическим изделием, вращающийся в направлении вниз по ходу движения, может вращаться против часовой стрелки, а вращающийся магнит, расположенный под металлическим изделием и вращающийся в направлении вниз по ходу движения, может вращаться по часовой стрелке. В контексте настоящего документа вращающийся магнит, который вращается в направлении вверх по ходу движения, вращается таким образом, что ближайшая к металлическому изделию поверхность вращающегося магнита в любой момент времени движется в направлении, противоположном направлению движения металлического изделия (например, как правило, в направлении вверх по ходу движения). Например, если смотреть на металлическое изделие со стороны, когда металлическое изделие движется в продольном направлении перемещения вправо, вращающийся магнит, расположенный над металлическим изделием, вращающийся в направлении вверх по ходу движения, может вращаться по часовой стрелке, а вращающийся магнит, расположенный под металлическим изделием и вращающийся в направлении вверх по ходу движения, может вращаться против часовой стрелки.
[0041] В случаях, когда нагревательная система является нагревательной системой прерывистого действия, термин «вверх по ходу движения» можно заменить термином «по направлению к первому концу», а термин «вниз по ходу движения» можно заменить термином «по направлению ко второму концу», причем первый конец и второй конец нагревательной системы прерывистого действия могут соответствовать переднему по ходу движения концу и заднему по ходу движения концу нагревательной системы непрерывного действия.
[0042] Вращающиеся магниты могут быть расположены над или под металлическим изделием (например, над или под линией прокатки, над или под камерой). В контексте настоящего документа в соответствующих случаях указание на элемент, размещенный относительно металлического изделия, может относиться к расположению этого элемента относительно линии прокатки (например, требуемой линии расположен, вдоль которой требуется перемещать металлическое изделие). В некоторых случаях массив вращающихся магнитов для нагрева металлического изделия может быть расположен как под, так и над металлическим изделием. В некоторых случаях эти вращающиеся магниты размещены как согласованные пары, причем аналогичные вращающиеся магниты (например, с аналогичными или одинаковыми размерами, мощностью, скоростью вращения и/или направлением вращения вверх или вниз по ходу движения) размещены непосредственно напротив друг от друга относительно линии прокатки. Когда противоположные вращающиеся магниты расположены на противоположных сторонах металлического изделия и вращаются в одном и том же направлении вниз или вверх по ходу движения, один из двух вращающихся магнитов может вращаться в направлении по часовой стрелке, а другой из двух вращающихся магнитов может вращаться в направлении против часовой стрелки.
[0043] Вращающиеся магниты для нагрева могут иметь длину, которая приблизительно равна или превышает ширину металлического изделия. В некоторых случаях вращающиеся магниты для нагрева могут быть выполнены с возможностью смещения в поперечном направлении, занимая менее 100% поперечной ширины металлической полосы. Вращающиеся магниты для подвешивания (например, вращающиеся магниты в зоне флотации) могут занимать менее 100% поперечной ширины металлической полосы, например, приблизительно 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40%, 35% или 30% поперечной ширины металлической полосы. В некоторых случаях один ротор в зоне флотации может вмещать два или более вращающихся магнита, расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении. В некоторых случаях поперечно расположенные вращающиеся магниты внутри последовательных роторов (например, расположенных на расстоянии друг от друга в продольном направлении и последовательных роторов) в зоне флотации могут быть смещены относительно друг от друга, в результате чего в зоне флотации образуется массив расположенных в шахматном порядке вращающихся магнитов. Шахматное расположение вращающихся магнитов может позволить минимизировать нежелательный и неравномерный нагрев в зоне флотации.
[0044] В некоторых случаях массив вращающихся магнитов для подвешивания металлического изделия может быть расположен только под металлическим изделием, хотя это и не обязательно должно быть так. В некоторых случаях вращающиеся магниты могут быть расположены над металлическим изделием для облегчения направления или управления металлическим изделием. Например, вращающиеся магниты могут быть размещены на краях или вблизи краев металлического изделия, в том числе непосредственно за краями металлического изделия, и могут вращаться вдоль оси вращения, параллельной продольной оси металлического изделия, с возможностью создания усилия в направлении продольной осевой линии требуемого пути через нагревательную систему. Эти вращающиеся магниты могут облегчать центрирование металлического изделия. Эти центрирующие вращающиеся магниты могут быть размещены в любом подходящем месте, например на входе или выходе нагревательного устройства или вблизи входа или выхода нагревательной системы. В некоторых случаях центрирующие вращающиеся магниты могут быть использованы для стабилизации металлического изделия в более длинных нагревательных системах, когда металлическое изделие подвергают незначительному натяжению или когда металлическое изделие находится под воздействием сжимающих сил.
[0045] В некоторых случаях один или более контактных роликов могут расположить вблизи металлической полосы для поддержания металлической полосы в случаях, когда не выполняют подвешивание. Эти контактные ролики могут не соприкасаться во время нормального функционирования зоны флотации.
[0046] В некоторых случаях массивы вращающихся магнитов (например, массивы для осуществления нагрева и/или подвешивания) только под металлическим изделием могут, в частности, подходить для утолщенных металлических изделий (например, имеющих толщину, превышающую приблизительно 10 мм). В некоторых случаях массивы вращающихся магнитов (например, массивы для осуществления нагрева и/или подвешивания) над и под металлическим изделием могут, в частности, подходить для более тонких металлических изделий (например, 10 мм или более тонких, чем приблизительно 10 мм).
[0047] В некоторых случаях, если вращающиеся магниты используют над и под металлическим изделием, вращающиеся магниты, расположенные над металлическим изделием, могут быть выполнены с возможностью приведения в действие между закрытым положением и открытым положением. В закрытом положении вращающиеся магниты и, в некоторых случаях, любые верхние стенки камеры могут находиться в положении нормального функционирования. В открытом положении верхние вращающиеся магниты и, в некоторых случаях, любые верхние стенки камеры можно сдвинуть из нормального рабочего положения для обеспечения большего места для загрузки металлического изделия или его заправки в нагревательную систему. После загрузки металлического изделия верхние вращающиеся магниты и, в некоторых случаях, любые верхние стенки камеры могут быть возвращены в закрытое положение для нормального функционирования.
[0048] В некоторых случаях элементы для фокусировки магнитного потока могут быть использованы вблизи вращающихся магнитов для перенаправления магнитного потока от определенных областей или к ним. Элемент для фокусировки магнитного потока может быть выполнен из любого подходящего материала, способного перенаправлять магнитный поток, в том числе концентрировать магнитный поток. Элементы для фокусировки магнитного потока могут принимать магнитный поток от магнитных источников во вращающихся магнитах, которые не находятся вблизи изделия или не обращены непосредственно к нему, и перенаправлять этот магнитный поток на изделие (например, в направлении, перпендикулярном верхней или нижней поверхности изделия). Элементы для фокусировки магнитного потока также могут обеспечивать преимущества создания магнитного экранирования между вращающимся магнитом и смежным оборудованием, отличным от нагреваемого металлического изделия. Например, элементы для фокусировки магнитного потока могут позволять размещать смежные, смещенные в продольном направлении вращающиеся магниты ближе друг к другу с обеспечением меньшего магнитного взаимодействия между ними. Элементы для фокусировки магнитного потока могут быть выполнены из любого подходящего материала, включая легированную кремнием сталь (например, электротехническую сталь). Элемент для фокусировки магнитного потока может содержать множество слоев. Элементы для фокусировки магнитного потока могут представлять собой отклонители потока или регуляторы потока. В случае использования элементов для фокусировки магнитного потока вращающиеся магниты могут быть способны обеспечивать эффективные результаты при более низких скоростях вращения и магниты могут быть размещены дальше от металлического изделия.
[0049] Вращающиеся магниты также могут быть использованы для управления натяжением в металлическом изделии. Вращающийся магнит, который вращается в направлении вниз по ходу движения, может прикладывать усилие к металлическому изделию в направлении вниз по ходу движения, а вращающийся магнит, вращающийся в направлении вверх по ходу движения, может прикладывать усилие к металлическому изделию в направлении вверх по ходу движения. Множество вращающихся магнитов, расположенных на расстоянии друг от друга в продольном направлении, могут в некоторой степени или полностью уравновешивать любое натяжение, создаваемое в металлическом изделии каждым из них по отношению друг к другу. Например, первый вращающийся магнит, который вращается, создавая продольное натяжение в металлическом изделии, может быть расположен на расстоянии от второго вращающегося магнита, который вращается в противоположном направлении таким образом, что продольное натяжение может быть уменьшено или устранено. Таким образом, натяжением в металлическом изделии можно управлять, управляя вращающимися магнитами, как описано в настоящем документе (например, управляя положением, скоростью, направлением, силой, зазором между противоположными роликами и другими подобными параметрами).
[0050] В некоторых случаях в нагревательной системе могут поддерживать инертную атмосферу вокруг металлического изделия во время нагревания в зоне нагрева и/или томления в зоне флотации. Инертная атмосфера может содержать инертные газы, такие как азот или аргон, или может содержать газы с минимальной реакционной способностью, такие как сухой воздух. Инертная атмосфера может содержаться в пределах стенок самой нагревательной системы или в пределах отдельной камеры. В тех случаях, когда нагревательная система является нагревательной системой прерывистого действия, камера может быть полностью закрыта, хотя это и не обязательно. В тех случаях, когда нагревательная система представляет собой нагревательную систему непрерывного действия, камера может оставаться открытой на переднем по ходу конце и заднем по ходу конце, что позволяет непрерывно вводить и выводить металлическое изделие в/из камеры. Верхняя и нижняя стенки камеры (например, стенки, примыкающие к верхней и нижней поверхностям металлического изделия или параллельные им, или стенки, перпендикулярные толщине металлического изделия), и, в некоторых случаях, боковые стенки (например, стенки, перпендикулярные поперечной ширине металлического изделия), и, в некоторых случаях, торцевые стенки (например, стенки, перпендикулярные продольной оси металлического изделия), если они имеются, могут быть изготовлены из непроводящих и термостойких материалов, таких как Кевлар® (или других пара-арамидных волокон. Вращающиеся магниты могут быть расположены снаружи камеры и изменяющиеся магнитные поля, индуцированные вращающимися магнитами, могут проходить через стенки камеры для обеспечения нагревания и/или подвешивания металлического изделия внутри. Инертные газы или газы с минимальной реакционной способностью могут подавать в камеру на ее концах и/или в точках введения вдоль камеры. Эти газы могут подавать в камеру через сопла. В некоторых случаях эти сопла могут быть выполнены с возможностью подачи газов таким способом, который облегчает обеспечение флотации металлического изделия внутри камеры.
[0051] В некоторых случаях горячие газы могут подавать для нагрева от вращающихся магнитов. Такие горячие газы могут быть инертными газами или газами с минимальной реакционной способностью. Горячие газы могут подавать через направленные отверстия, которые направлены в области недостаточного нагрева металлического изделия с помощью магнитного нагрева. Горячие газы могут способствовать уравниванию температуры металлического изделия, а также созданию инертной атмосферы или атмосферы с минимальной реакционной способностью внутри нагревательной системы или внутри камеры.
[0052] В некоторых случаях к камере может быть присоединен источник вакуума для создания в камере полного или частичного вакуума. В некоторых случаях могут быть использованы уплотняющие ролики для обеспечения уплотнения на переднем по ходу и заднем по ходу концах камеры. В некоторых случаях уплотняющие ролики могут быть расположены раньше по ходу относительно зоны нагрева и позже по ходу относительно зоны закалки.
[0053] В некоторых случаях могут быть использованы другие способы дополнения или замещения нагрева от вращающихся магнитов в зоне нагрева. В некоторых случаях нагревание в зоне нагрева может быть обеспечено за счет использования индукционного нагрева для дополнения или замещения нагрева с помощью вращающихся магнитов.
[0054] В некоторых случаях внутри нагревательной системы могут быть установлены сопла для охладителя для подачи охладителя на металлическое изделие. Подаваемый охладитель может обеспечивать поддержание требуемой температуры в металлическом изделии. Например, второй массив вращающихся магнитов, предназначенных для обеспечения подвешивания металлического изделия, может создавать некоторое количество тепла на металлическом изделии, которое можно нейтрализовать путем применения охладителя. В качестве другого примера, подаваемый охладитель может быть направлен на участки металлического изделия, подверженные воздействию повышенных температур во время магнитного нагрева, такие как края металлического изделия. В некоторых случаях сопла для охладителя могут быть расположены только внутри зоны флотации нагревательной системы, хотя в других случаях сопла для охладителя могут быть расположены по всей нагревательной системе, например, в зоне нагрева. В некоторых случаях применение охладителя может быть задано до начала процесса нагрева. В некоторых случаях применением охладителя можно динамически управлять на основании обратной связи от датчика, такого как датчик температуры. Охладитель может представлять собой любую подходящую текучую среду для охлаждения металлического изделия, в том числе охлаждающий газ (например, охлажденную порцию инертного газа) или охлаждающую жидкость (например, воду).
[0055] В некоторых случаях в дополнение к газам инертной атмосферы могут подавать (например, в камеру) газы для обработки. Например, газы для обработки, такие как метан или силановый газ, могут подавать в нагревательную систему для создания защитного слоя на поверхности металлического изделия.
[0056] В некоторых случаях зона нагрева с одним или более магнитными роторами может быть соединена с обычной зоной флотации, такой как зона флотации с использованием сопел для горячего воздуха для обеспечения подвешивания металлического изделия. В таких случаях магнитные роторы могут быть пригодными для быстрого нагрева металлической полосы и могут быть использованы для обеспечения требуемого натяжения в металлической полосе, подходящего для осуществления флотации с использованием сопел для горячего воздуха или применения других традиционных технологий.
[0057] В ходе процесса нагревания направление вращения магнитов и/или скорость вращения могут быть изменены для создания усилия, обеспечивающего продвижение металлического изделия через нагревательную систему, или изменения сил натяжения или сжатия на металлическом изделии. Например, незначительное натяжение может быть желательным для тонких металлических изделий (например, от 0,5 мм до 10 мм) и незначительное сжимающее усилие может быть желательным для более толстых металлических изделий (например, свыше 10 мм) для предотвращения разрушения металлического изделия при воздействии чрезвычайно высоких температур.
[0058] Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия включают нагревательную систему, способную обеспечить более быстрый нагрев, чем конвекционные печи, например, происходящий приблизительно в пять раз быстрее, чем в случае применения конвекционных печей, и с высокой энергоэффективностью (например, с эффективностью приблизительно 80%). Кроме того, вращающиеся магниты могут обеспечивать почти мгновенное управление включением/выключением нагрева. Кроме того, некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия включают возможность флотации металлического изделия во время нагревания и/или томления металлического изделия, таким образом, обеспечивают оптимизацию качества поверхности и, в некоторых случаях, это осуществляют в инертной атмосфере. Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия также способны обеспечить различные преимущества, касающиеся очень компактного размера. Благодаря быстрому магнитному нагреву можно не только минимизировать продольную длину нагревательной системы, но магнитный нагрев и подвешивание могут позволить применить камеру с инертной атмосферой очень малого размера, что повышает эффективность использования газа. В некоторых случаях определенные аспекты и признаки настоящего раскрытия способны обеспечить другие металлургические преимущества в отношении металлического изделия, такие как уменьшенное поверхностное окисление и более быстрое расплавление или перераспределение интерметаллических фаз. В некоторых случаях определенные аспекты и признаки настоящего раскрытия способны минимизировать нежелательную миграцию магния в ходе осуществления некоторых процессов нагревания, которая может происходить в случае перегрева металлического изделия. Например, поскольку нагрев металлического изделия с помощью магнитных роторов приводит к выделению тепла внутри самого металлического изделия (например, из-за вихревых токов), необходимость во внешнем нагреве (например, нагреве воздуха на поверхности металлического изделия) может быть сведена к минимуму или исключена. Внешний нагрев может обуславливать существенный риск перегрева металлического изделия, в частности, когда приоритетной является скорость, поскольку необходимо передать тепло от поверхности металлического изделия к его центру для обеспечения равномерного нагрева. Благодаря исключению или сведению к минимуму использования внешнего нагрева, некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия позволяют нагревать металлическое изделие с минимальным риском перегрева или без риска перегрева и, таким образом, с минимальной или отсутствующей нежелательной миграцией магния.
[0059] Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть использованы с различными линиями для обработки металла, такими как компактные линии с непрерывным отжигом и гомогенизацией (Continuous Annealing Solution Heat treat, CASH). Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия могут быть использованы для различных целей, таких как гомогенизация или отжиг металлического изделия. Раскрытые в настоящем документе нагревательные системы описаны как имеющие горизонтальную ориентацию, хотя они в равной степени могут быть использованы в любой подходящей ориентации, такой как вертикальная, угловая или изогнутая ориентация. Раскрытые в настоящем документе нагревательные системы могут работать при любой подходящей температуре, хотя предпочтительная рабочая температура может составлять приблизительно 560°С, 565°С, 570°С, 575°С, 580°С, 585°С, 590°С, 595°С, 600°С или ниже при обработке алюминиевых сплавов, и более предпочтительная температура составляет приблизительно 565°С.
[0060] В некоторых случаях применение определенных аспектов и признаков настоящего раскрытия может быть, в частности, целесообразным для обработки металлического изделия непосредственно на выходе или невдалеке от выхода из устройства непрерывного литья. Металлическое изделие, такое как металлическая плита (например, плита толщиной приблизительно 16 мм) или металлическая полоса, может входить в нагревательную систему при температуре приблизительно 450°C после выхода из устройства непрерывного литья и, в некоторых случаях, после выполнения закалки, и может быть нагрето до температуры от приблизительно 560°С до приблизительно 570°С. После выполнения нагрева после литья металлическое изделие может быть подвергнуто уменьшению толщины, например, путем горячей прокатки. В некоторых случаях толщина может быть уменьшена приблизительно на 70%, хотя может быть использовано большее или меньшее уменьшение толщины.
[0061] В данном описании указаны сплавы, идентифицируемые номерами АА и другими соответствующими обозначениями, такими как «серия» или «7xxx». Для понимания системы обозначения с применением номеров, наиболее часто используемой при именовании и идентификации алюминия и его сплавов, следует изучить документы «International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys» или «Registration Record of Aluminum Association Alloy Designations and Chemical Compositions Limits for Aluminum Alloys in the Form of Castings and Ingot», которые опубликованы Ассоциацией алюминиевой промышленности (The Aluminum Association).
[0062] В контексте данного документа пластина, как правило, имеет толщину в диапазоне от 5 мм до 50 мм. Например, пластина может представлять собой алюминиевое изделие толщиной около 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм или 50 мм.
[0063] В контексте данного документа щит (также называемый листовой накладкой), как правило, имеет толщину от приблизительно 4 мм до приблизительно 15 мм. Например, щит может иметь толщину 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм или 15 мм.
[0064] В контексте данного документа лист, как правило, представляет собой алюминиевое изделие, имеющее толщину менее, чем приблизительно 4 мм. Например, лист может иметь толщину менее 4 мм, менее 3 мм, менее 2 мм, менее 1 мм, менее 0,5 мм, менее 0,3 мм или менее 0,1 мм.
[0065] В контексте данного документа термин «температура внутри помещения» может включать температуру от приблизительно 15°С до приблизительно 30°С, например, приблизительно 15°С, приблизительно 16°С, приблизительно 17°С, приблизительно 18°С, приблизительно 19°C, приблизительно 20°C, приблизительно 21°C, приблизительно 22°C, приблизительно 23°C, приблизительно 24°C, приблизительно 25°C, приблизительно 26°C, приблизительно 27°C, приблизительно 28°C, приблизительно 29°С или приблизительно 30°С. В контексте данного документа термин «условия окружающей среды» может включать температуру, приблизительно равную температуре внутри помещения, относительную влажность от приблизительно 20% до приблизительно 100% и барометрическое давление от приблизительно 975 миллибар (мбар) до приблизительно 1050 мбар. Например, относительная влажность может составлять приблизительно 20%, приблизительно 21%, приблизительно 22%, приблизительно 23%, приблизительно 24%, приблизительно 25%, приблизительно 26%, приблизительно 27%, приблизительно 28%, приблизительно 29%, приблизительно 30%, приблизительно 31%, приблизительно 32%, приблизительно 33%, приблизительно 34%, приблизительно 35%, приблизительно 36%, приблизительно 37%, приблизительно 38%, приблизительно 39%, приблизительно 40%, приблизительно 41%, приблизительно 42%, приблизительно 43%, приблизительно 44%, приблизительно 45%, приблизительно 46%, приблизительно 47%, приблизительно 48%, приблизительно 49%, приблизительно 50%, приблизительно 51%, приблизительно 52%, приблизительно 53%, приблизительно 54%, приблизительно 55%, приблизительно 56%, приблизительно 57%, приблизительно 58%, приблизительно 59%, приблизительно 60%, приблизительно 61%, приблизительно 62%, приблизительно 63%, приблизительно 64%, приблизительно 65%, приблизительно 66%, приблизительно 67%, приблизительно 68%, приблизительно 69%, приблизительно 70%, приблизительно 71%, приблизительно 72%, приблизительно 73%, приблизительно 74%, приблизительно 75%, приблизительно 76%, приблизительно 77%, приблизительно 78%, приблизительно 79%, приблизительно 80%, приблизительно 81%, приблизительно 82%, приблизительно 83%, приблизительно 84%, приблизительно 85%, приблизительно 86%, приблизительно 87%, приблизительно 88%, приблизительно 89%, приблизительно 90%, приблизительно 91%, приблизительно 92%, приблизительно 93%, приблизительно 94%, приблизительно 95%, приблизительно 96%, приблизительно 97%, приблизительно 98%, приблизительно 99%, приблизительно 100% или может быть равна какому-либо промежуточному значению между указанными значениями. Например, барометрическое давление может составлять приблизительно 975 мбар, приблизительно 980 мбар, приблизительно 985 мбар, приблизительно 990 мбар, приблизительно 995 мбар, приблизительно 1000 мбар, приблизительно 1005 мбар, приблизительно 1010 мбар, приблизительно 1015 мбар, приблизительно 1020 мбар, приблизительно 1025 мбар, приблизительно 1030 мбар, приблизительно 1035 мбар, приблизительно 1040 мбар, приблизительно 1045 мбар, приблизительно 1050 мбар или может быть равно какому-либо промежуточному значению между указанными значениями.
[0066] Подразумевается, что все диапазоны, указанные в данном документе, охватывают любые и все относящиеся к ним поддиапазоны. Например, указанный диапазон «от 1 до 10» следует рассматривать как включающий все поддиапазоны между (и включительно) минимальным значением 1 и максимальным значением 10; т.е. все поддиапазоны, начинающиеся с минимального значения 1 или более, например, от 1 до 6,1, и заканчивающиеся максимальным значением 10 или менее, например от 5,5 до 10. Если не указано иное, выражение «вплоть до» при указании количества в композиции элемента означает, что элемент является необязательным и имеет нулевое процентное содержание этого конкретного элемента. Если не указано иное, все значения процентного содержания приведены в единицах массового содержания в процентах (масс. %).
[0067] В контексте данного документа использование грамматических форм единственного числа также подразумевает использование множественного числа, если контекст явно не указывает на иное.
[0068] В нижеследующих примерах изделия из алюминиевого сплава и их компоненты описаны в контексте их элементного состава в единицах массового содержания в процентах (масс. %). В каждом сплаве оставшаяся часть представляет собой алюминий с максимальным масс. %, равным 0,15% суммарно для всех примесей.
[0069] Дополнительные элементы, например, добавки для измельчения зерна и раскислители или другие добавки, могут быть применены в настоящем изобретении и сами могут обуславливать добавление других характеристик без отступления от описанного в настоящем документе сплава или характеристик описанного в настоящем документе сплава или не изменяя их в существенной степени.
[0070] Неизбежно появляющиеся примеси, включая материалы или элементы, могут присутствовать в сплаве в незначительных количествах из-за присущих алюминию свойств или выщелачивания в результате контакта с технологическим оборудованием. Некоторые примеси, обычно встречающиеся в алюминии, включают железо и кремний. Сплав, согласно описанию, может содержать не более приблизительно 0,25 масс. % любого элемента, кроме легирующих элементов, случайных элементов и неизбежно появляющихся примесей.
[0071] Описанные в данном документе сплавы могут быть отлиты с использованием любого подходящего способа литья, известного специалистам в данной области техники. В качестве нескольких не предполагающих ограничения примеров способ литья может включать способ литья с прямым охлаждением (Direct Chill, DC) или способ непрерывного литья (Continuous Casting, CC). Система непрерывного литья может содержать пару движущихся противоположных отливочных поверхностей (например, движущихся противоположных ремней, валков или блоков), отливочную полость между парой движущихся противоположных отливочных поверхностей и инжектор для расплавленного металла. Инжектор для расплавленного металла может иметь торцевое отверстие, через которое расплавленный металл может выходить из инжектора для расплавленного металла и впрыскиваться в отливочную полость. В некоторых случаях аспекты настоящего раскрытия могут быть, в частности, подходящими для использования с металлическим изделием, полученным способом непрерывного литья.
[0072] Описанные в данном документе изделия из алюминиевого сплава могут быть использованы в автомобильной промышленности и других вариантах применения в транспорте, в том числе в авиации и на железной дороге. Например, раскрытые изделия из алюминиевого сплава могут быть использованы для изготовления деталей конструкции автомобилей, таких как бамперы, боковые балки, потолочные балки, поперечные балки, усилители стойки (например, передние стойки, средние стойки и задние стойки), внутренние панели, внешние панели, боковые панели, внутренние кожухи, внешние кожухи или панели крышки багажника. Описанные в настоящем документе изделия из алюминиевых сплавов и способы также могут быть использованы в самолетах или в железнодорожных вагонах для изготовления, например, внешних и внутренних панелей. Некоторые аспекты и признаки настоящего раскрытия могут обеспечить металлические изделия с улучшенным качеством поверхности и материальным исполнением, благодаря чему может быть обеспечена лучшая способность к связыванию и формуемость, что может быть, в частности, желательным для любого из вариантов применения, упомянутых в настоящем документе, а также для других вариантов применения.
[0073] Описанные в данном документе изделия из алюминиевого сплава и способы также могут быть использованы в электронных устройствах. Например, описанные в данном документе изделия из алюминиевого сплава и способы могут быть использованы для изготовления корпусов электронных устройств, в том числе для мобильных телефонов и планшетных компьютеров. В некоторых примерах изделия из алюминиевого сплава могут быть использованы для изготовления кожухов для наружного корпуса мобильных телефонов (например, смартфонов), основания нижней части планшета и других портативных электронных устройств.
[0074] Эти иллюстративные примеры приведены для ознакомления читателя с общим объектом изобретения, обсуждаемым в данном документе, и не предназначены для ограничения объема раскрываемых идей. В последующих разделах описаны различные дополнительные признаки и примеры со ссылками на чертежи, на которых одинаковые числа обозначают одинаковые элементы, а описания с определением направления использованы для описания иллюстративных вариантов осуществления, но они, как и иллюстративные варианты осуществления, не должны быть использованы для ограничения настоящего раскрытия. Элементы, включенные в приведенные в данном документе иллюстрации, могут быть изображены без соблюдения масштаба и некоторые размеры могут быть преувеличены в иллюстративных целях.
[0075] На ФИГ. 1 представлен схематический чертеж, изображающий вид сбоку бесконтактной нагревательной системы 100 непрерывного действия согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия. Нагревательная система 100 может включать зону 102 нагрева и зону 104 флотации. Металлическое изделие 110 (например, металлическая плита или металлическая полоса) может проходить через нагревательную систему 100 в направлении 112 вниз по ходу движения (например, в направлении обработки). Металлическое изделие 110 может поступать на вход 106 на переднем по ходу конце нагревательной системы 100 и выходить через выход 108 на заднем по ходу конце нагревательной системы 100.
[0076] Металлическое изделие 110 может проходить через зону 102 нагрева и зону 104 флотации без физического контакта с любыми опорными конструкциями в зоне 102 нагрева или зоне 104 флотации. В зоне 102 нагрева металлическое изделие 110 может быть нагрето до требуемой заданной температуры. В зоне 104 флотации можно поддерживать требуемую заданную температуру металлического изделия 110 (например, на уровне или в пределах 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, 1%, 2%, 3%, 4% 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% или 15% требуемой заданной температуры). Длина зоны 104 флотации и скорость, с которой металлическое изделие 110 перемещается в направлении 112 вниз по ходу движения, могут определять период времени (например, время томления), в течение которого конкретная эффективная площадь металлического изделия 110 подвержена воздействию требуемой заданной температуры. Например, 30-метровая зона 104 флотации может обеспечить 3-минутное время томления металлической плиты, движущейся со скоростью 10 метров в минуту.
[0077] В некоторых случаях перед введением в зону 102 нагрева металлическое изделие 110 может быть охлаждено для обеспечения равномерного (например, однородного) температурного профиля по всей поперечной ширине металлического изделия 110. Однако перед введением в зону 102 нагрева не обязательно выполнять охлаждение.
[0078] Зона 102 нагрева может содержать любые подходящие нагревательные устройства. Как показано на ФИГ. 1, зона 102 нагрева содержит массив вращающихся магнитов 114, выполненных с возможностью нагревания металлического изделия 110. В некоторых случаях индукционная петля 118 может окружать металлическое изделие 110 в зоне 102 нагрева для обеспечения дополнительного нагрева металлического изделия 110. В некоторых случаях зона 102 нагрева содержит индукционную петлю 118 и не содержит массив вращающихся магнитов 114 для нагрева. В таких случаях зона 102 нагрева может содержать дополнительные вращающиеся магниты для выполнения подвешивания, как описано более подробно в отношении зоны 104 флотации. В некоторых случаях одна или более индукционных петель 118 могут обеспечить дополнительный нагрев для повышения равномерности температуры в поперечном направлении в металлической полосе, например, для устранения любых холодных зон, возникших при магнитном нагреве.
[0079] Зона 104 флотации может содержать массив вращающихся магнитов 116, выполненных с возможностью подвешивания металлического изделия 110. Массив вращающихся магнитов 116 для подвешивания может быть расположен исключительно внутри зоны 104 флотации или, в некоторых случаях, также может быть расположен внутри зоны 102 нагрева. В некоторых случаях дополнительные сопла 122 для охладителя могут быть расположены в зоне 104 флотации для обеспечения дополнительного регулирования температуры с целью поддержания требуемой заданной температуры металлического изделия 110, несмотря на тепло, поступающее от массива вращающихся магнитов 116. Каждое из сопел 122 для охладителя может иметь отдельные элементы управления (например, клапаны) для управления подачей охладителя на металлическое изделие 110.
[0080] В некоторых случаях зона 104 флотации может содержать обычные элементы для флотации, такие как воздушные сопла или другие элементы для подвешивания металлической полосы с использованием немагнитных технологий. Эти элементы могут быть использованы вместо устройств для магнитного подвешивания или в дополнение к ним.
[0081] Массив вращающихся магнитов, выполненных с возможностью нагрева металлического изделия 110, может содержать магниты, имеющие такие размеры и такое расположение, которые обеспечивают эффективное повышение температуры металлического изделия 110, например, магнитные роторы, проходящие приблизительно по всей ширине металлического изделия 110 или дальше. Массив вращающихся магнитов, выполненных с возможностью подвешивания металлического изделия 110, может содержать магниты, размеры и расположение которых позволяют эффективно подвешивать металлическое изделие 110 без существенного нагрева металлического изделия 110, например, магнитные роторы, содержащие один или более вращающихся магнитов, занимающих пространство, которое меньше, чем полная ширина металлического изделия 110 (например, по длине равное или меньшее приблизительно 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15% или 10% поперечной ширины металлического изделия 110).
[0082] Один или более датчиков 124 могут быть размещены внутри нагревательной системы 100, например, в зоне 102 нагрева и/или зоне 104 флотации, для измерения характеристик металлического изделия 110, таких как температура металлического изделия 110 или характеристики атмосферы внутри нагревательной системы 100. Результаты измерений от датчиков 124 могут передавать на контроллер 126. В некоторых случаях контроллер 126 может использовать результаты измерений от датчиков 124 для обеспечения динамического управления аспектами нагревательной системы 100, такими как массив вращающихся магнитов 114 или индукционная петля 118 в зоне 102 нагрева, и/или соплами 122 для охладителя в зоне 104 флотации. Контроллер 126 может использовать обратную связь от датчиков 124 для обеспечения требуемой заданной температуры в зоне 102 нагрева и поддержания требуемой заданной температуры в зоне 104 флотации.
[0083] В некоторых случаях нагревательная система 100 может содержать дополнительную камеру 120, содержащую инертную атмосферу. Через отверстия 128 для газа могут подавать инертный газ или газ с минимальной реакционной способностью в камеру 120 от источника газа, таким образом обеспечивая инертную атмосферу, окружающую металлическое изделие 110. Камера 120 может проходить от входа 106 до выхода 108. Камера 120 может быть изготовлена из любого подходящего материала, например, не проводящего электричество и/или теплоизоляционного материала. В некоторых случаях камера 120 может быть изготовлена из Кевлара® (или подобных материалов.
[0084] На ФИГ. 2 представлен схематический чертеж, изображающий вид сбоку бесконтактной нагревательной системы 200 прерывистого действия согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия. Нагревательная система 200 может содержать объединенную зону 203 нагрева и флотации. Металлическое изделие 210 (например, металлическая плита или металлическая полоса) может быть расположено внутри нагревательной системы 200. Зона 203 нагрева и флотации может иметь отверстие, в которое может быть вставлено и из которого может быть извлечено металлическое изделие 210 или металлическое изделие 210 может быть перемещено между открытым и закрытым положениями для обеспечения возможности помещения металлического изделия 210 в нагревательную систему 200, нагревания и томления, а затем извлечения его оттуда. Бесконтактная нагревательная система 200 прерывистого действия может обеспечивать периодическую обработку металлических изделий 210 прерывистым способом.
[0085] В зоне 203 нагрева и флотации металлическое изделие 210 может быть подвешено и нагрето без физического контакта с какими-либо опорными конструкциями в зоне 203 нагрева и флотации. В некоторых случаях металлическое изделие 210 могут поддерживать только на его концах и его могут подвешивать с помощью вращающихся магнитов. В зоне 203 нагрева и флотации металлическое изделие 210 может быть нагрето до требуемой заданной температуры и требуемую заданную температуру могут поддерживать (например, на уровне или в пределах 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, 2%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 20% или 25% требуемой заданной температуры) в течение требуемого периода времени (например, времени томления).
[0086] Зона 202 нагрева и флотации может содержать любые подходящие нагревательные устройства, такие как вращающиеся магниты и/или индукционные катушки. Как показано на ФИГ. 2, зона 203 нагрева и флотации содержит массив вращающихся магнитов 214, выполненных с возможностью нагрева металлического изделия 210 и подвешивания металлического изделия 210 в зоне 203 нагрева и флотации. В некоторых случаях в зоне 203 нагрева и флотации может быть установлен дополнительный массив вращающихся магнитов, выполненных с возможностью подвешивания металлического изделия 210. Массив вращающихся магнитов, выполненных с возможностью нагрева металлического изделия 210, может содержать магниты, имеющие такие размеры и такое расположение, которые обеспечивают эффективное повышение температуры металлического изделия 210, например, магнитные роторы, проходящие приблизительно по всей ширине металлического изделия 210 или дальше. Массив вращающихся магнитов, выполненных с возможностью подвешивания металлического изделия 210, может содержать магниты, размеры и расположение которых позволяют эффективно подвешивать металлическое изделие 210 без существенного нагрева металлического изделия 210, например, магнитные роторы, содержащие один или более вращающихся магнитов, занимающих пространство, которое меньше, чем полная ширина металлического изделия 210 (например, размер которого равен или меньше приблизительно 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15% или 10% поперечной ширины металлического изделия 210).
[0087] В некоторых случаях дополнительные сопла 222 для охладителя могут быть образованы в зоне 203 нагрева и флотации для обеспечения дополнительного регулирования температуры с целью поддержания требуемой заданной температуры металлического изделия 210. Каждое из сопел 222 для охладителя может иметь отдельные элементы управления (например, клапаны) для управления подачей охладителя на металлическое изделие 210.
[0088] Один или более датчиков 224 могут быть размещены внутри в зоне 203 нагрева и флотации для измерения характеристик металлического изделия 210, таких как температура металлического изделия 210 и/или характеристики атмосферы внутри нагревательной системы 200. Результаты измерений от датчиков 224 могут передавать на контроллер 226. В некоторых случаях контроллер 226 может использовать результаты измерений от датчиков 224 для обеспечения динамического управления аспектами нагревательной системы 200, такими как массив вращающихся магнитов 214 или другое нагревательное устройство, или соплами 222 для охлаждающей жидкости. Контроллер 226 может использовать обратную связь от датчиков 224 для обеспечения и поддержания требуемой заданной температуры в ходе процесса нагрева.
[0089] В некоторых случаях нагревательная система 200 может содержать дополнительную камеру 220, содержащую инертную атмосферу. Через отверстия 228 для газа могут подавать инертный газ или газ с минимальной реакционной способностью в камеру 220 от источника газа, таким образом обеспечивая инертную атмосферу, окружающую металлическое изделие 210. Камера 220 может быть изготовлена из любого подходящего материала, например, не проводящего электричество и/или теплоизоляционного материала. В некоторых случаях камера 220 может быть изготовлена из Кевлара® (или подобных материалов.
[0090] На ФИГ. 3 представлена комбинация схематического чертежа и температурной диаграммы 340, изображающая нагревательную систему 300 непрерывного действия с использованием вращающихся магнитов в соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения. Температурная диаграмма 340 согласована с нагревательной системой 300 для отображения приблизительной температуры 342 металлического изделия 310 на разных расстояниях вдоль нагревательной системы 300. Пунктирный круг представляет собой указатель крупного плана, изображенного на ФИГ. 4. Нагревательная система 300, показанная на ФИГ. 3, может быть нагревательной системой 100 по ФИГ. 1. Металлическое изделие 310, такое как металлическая плита или металлическая полоса, может проходить через нагревательную систему 300 в направлении 312 вниз по ходу движения.
[0091] Нагревательная система 300 содержит зону 302 нагрева и зону 304 флотации. В зоне 302 нагрева массив вращающихся магнитов 314 может нагревать металлическое изделие 310 для повышения температуры металлического изделия 310. Массив вращающихся магнитов 314 включает шесть пар магнитных роторов 336, расположенных на расстоянии друг от друга в продольном направлении, причем каждая пара магнитных роторов 336 включает противоположные верхний и нижний роторы на противоположных сторонах металлического изделия 310. В некоторых случаях массив вращающихся магнитов 314 может включать другое количество вращающихся магнитов (например, другое количество роторов) в других конфигурациях и/или с другими ориентациями. Как показано на температурной диаграмме 340, температура 342 металлического изделия 310 повышается, когда металлическое изделие 310 проходит через каждую из пар магнитных роторов 336. Температура 342 металлического изделия 310 повышается от температуры 346 на входе до требуемой заданной температуры 344 в зоне 302 нагрева.
[0092] В зоне 304 флотации массив вращающихся магнитов 316 подвешивает металлическое изделие 310, обеспечивая томление металлического изделия 310 при требуемой заданной температуре 344 в течение требуемого периода времени. Дополнительные распылители охладителя (такие как сопла 122 для охладителя, показанные на ФИГ. 1) могут быть использованы для поддержания температуры 342, соответствующей требуемой заданной температуре 344, несмотря на любое тепловое воздействие со стороны массива вращающихся магнитов 316. Массив вращающихся магнитов 316 может содержать несколько роторов 334, например, 31 ротор 334. Каждый ротор 334 может содержать один или более расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении вращающихся магнитов, занимающих меньшее расстояние, чем полная ширина металлического изделия 310 (например, равное или меньшее приблизительно 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15% или 10% поперечной ширины металлического изделия 310).
[0093] Камера для вмещения инертной атмосферы может частично определяться верхней стенкой 330 и нижней стенкой 332, а также боковыми стенками (не показаны). Каждая из верхней стенки 330 и нижней стенки 332, а также, в некоторых случаях, боковые стенки могут быть изготовлены из не проводящего электричество и теплоизоляционного материала. В некоторых случаях часть или все из одной или обоих из верхней стенки 330, нижней стенки 332 и боковых стенок могут быть изготовлены из проводящего и/или магнитного материала или могут быть соединены с проводящим и/или магнитным материалом. Этот проводящий и/или магнитный материал может обеспечить отклонение магнитного потока (например, в качестве устройства для направления потока) от одного или более магнитных роторов, таких как магнитные роторы 336 зоны 302 нагрева, требуемым образом. В случае отсутствия стенок магнитный поток может быть отведен от одного или более магнитных роторов, таких как магнитные роторы 336 зоны 302 нагрева, другим способом.
[0094] Металлическое изделие 310 может проходить между верхней стенкой 330 и нижней стенкой 332, когда оно проходит через нагревательную систему 300. Роторы 336 массива вращающихся магнитов 314 в зоне 302 нагрева и роторы 334 массива вращающихся магнитов 316 в зоне 304 флотации могут быть расположены снаружи камеры напротив верхней стенки 330 и/или нижней стенки 332, а также металлического изделия 310.
[0095] На ФИГ. 4 представлен схематический вид сбоку в увеличенном масштабе, изображающий часть 400 нагревательной системы 300 по ФИГ. 3, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Часть 400, показанная на ФИГ. 4, обозначена пунктирной кругом на ФИГ. 3. Роторы 336 зоны нагрева расположены выше и ниже металлического изделия 310 и расположены снаружи камеры 420, образованной верхней стенкой 330 и нижней стенкой 332. Роторы 334 зоны флотации расположены только под металлическим изделием 310 и расположены снаружи камеры 420, под нижней стенкой 332.
[0096] На ФИГ. 5 изображен вид сбоку в разрезе ротора 500 с постоянными магнитами в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Ротор 500 с постоянными магнитами представляет собой пример ротора, подходящего для использования в качестве ротора для любого из массивов вращающихся магнитов 114, 116 по ФИГ. 1 или массива вращающихся магнитов 214 по ФИГ. 2. Магнитный ротор 500 может содержать один или более магнитных источников 550. Как показано на ФИГ. 5, магнитный ротор 500 содержит восемь магнитных источников 550, которые являются постоянными магнитами. Эти магниты могут быть расположены в любой подходящей ориентации. Магнитные источники 550 могут быть расположены таким образом, что смежные постоянные магниты примыкают друг к другу разными полюсами, обращенными радиально наружу (например, чередуясь следующим образом N, S, N, S, N, S, N, S). Может быть использован любой подходящий постоянный магнит, например самариево-кобальтовый, неодимовый или другие магниты. В некоторых случаях самариево-кобальтовые магниты могут быть предпочтительнее неодимовых магнитов, поскольку при более высоких температурах напряженность магнитного поля самариево-кобальтовых магнитов может снижаться. Однако в некоторых случаях неодимовые магниты могут быть предпочтительнее самариево-кобальтовых магнитов, поскольку неодимовые магниты обладают большей напряженностью поля при более низких температурах.
[0097] Магнитные источники 550 могут быть окружены оболочкой 552. Оболочка 552 может быть выполнена из любого подходящего материала, через который может проходить магнитный поток. В некоторых случаях оболочка 552 может быть выполнена из неметаллического покрытия или может дополнительно включать неметаллическое покрытие. В некоторых случаях оболочка 552 может включать покрытие из Кевлара®.
[0098] В некоторых случаях магнитный ротор 500 может содержать ферромагнитный сердечник 554, имеющий центральную ось 556. Магнитный ротор 500 может содержать другие внутренние устройства, пригодные для поддержания магнитных источников 550. Может быть использовано любое подходящее количество магнитных источников 550, однако было установлено, что эффективные результаты могут быть достигнуты в случае применения четного количества магнитных источников 550, например, шести или восьми магнитных источников 550.
[0099] Магнитные источники 550 могут иметь размер, позволяющий им покрывать любой процент от окружности магнитного ротора 500. Эффективные результаты могут быть достигнуты в случае использования магнитных источников 550, имеющих размер, позволяющий им занимать приблизительно 40-95%, 50-90% или 70-80% окружности магнитного ротора 500.
[0100] Магнитный ротор 500 может иметь любой подходящий размер, однако было установлено, что эффективные результаты могут быть достигнуты в случае применения ротора, имеющего диаметр от 200 мм до 600 мм, по меньшей мере 300 мм, по меньшей мере 400 мм, по меньшей мере 500 мм или по меньшей мере 600 мм.
[0101] Толщина каждого магнитного источника 550 может быть любой подходящей толщиной, позволяющей разместить его в магнитном роторе 500, однако было установлено, что эффективные результаты могут быть достигнуты при толщине постоянных магнитов, равной или по меньшей мере равной 15 мм, 15-100 мм, 15-40 мм, 20-40 мм, 25-35 мм, 30 мм или 50 мм. Могут быть использованы и другие значения толщины.
[0102] Путем выполнения испытаний и экспериментов было установлено, что с наиболее эффективная мощность нагрева может быть обеспечена в случае использования шести или восьми магнитов, расположенных вокруг одного ротора, хотя может быть использовано и другое количество магнитов. В случае использования слишком большого количества магнитов мощность нагрева может снизиться. В некоторых случаях количество магнитов может быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать затраты на установку и/или обслуживание (например, количество приобретаемых магнитов). В некоторых случаях количество магнитов может быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать колебания натяжения, возникающие в металлической полосе из-за движения магнитов, расположенных вблизи металлической полосы. Например, очень малое количество магнитов может вызывать большие и/или длительные колебания натяжения, тогда как большее количество магнитов может вызывать меньшие и/или более короткие колебания. В ходе испытаний и экспериментов было установлено, что наиболее эффективная мощность нагрева может быть обеспечена в том случае, если магниты занимают от 40% до 95% окружности ротора или, в частности, 50-90% или 70-80% окружности ротора. В ходе испытаний и экспериментов было установлено, что наиболее эффективная мощность нагрева может быть обеспечена в случае применения ротора большого диаметра, например, равного или превышающего 200, 300, 400, 500 или 600 мм. Кроме того, использование больших роторов может позволить минимизировать затраты на приобретение магнита. В ходе испытаний и экспериментов было установлено, что наиболее эффективная мощность нагрева может быть обеспечена в случае применения ротора большого диаметра, например, равного или превышающего 200, 300, 400, 500 или 600 мм. Кроме того, использование больших роторов может позволить минимизировать затраты на приобретение магнита. В некоторых случаях меньшие роторы (например, диаметром 600, 500, 400, 300 или 200 мм или меньшим) могут быть, в частности, подходящими для осуществления подвешивания металлического изделия, тогда как большие роторы могут быть, в частности, подходящими для нагрева металлического изделия.
[0103] По мере повышения скорости ротора мощность нагрева, как правило, повышается. Однако в некоторых случаях, когда скорость ротора достигает порогового уровня, дальнейшее повышение скорости будет негативно сказываться на эффективности нагрева из-за собственных характеристик индуктивности и удельного сопротивления металлической полосы. Было установлено, что скорость, равная или приблизительно равная 1800 оборотам в минуту (например, в пределах 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15% или 20% от 1800 оборотов в минуту), может быть желательной скоростью отчасти из-за простоты управления двигателями ротора при частоте 60 Гц сети электропитания в различных регионах. В некоторых случаях могут быть выбраны другие значения частоты в зависимости от используемого двигателя ротора и/или от сети подачи электропитания. Было установлено, что хотя регулирование скорости ротора может быть целесообразным способом управления количеством тепловой энергии, подаваемой на металлическую полосу, может быть предпочтительным поддерживать постоянную скорость ротора и использовать управление вертикальным зазором и другие средства управления для регулирования количества тепловой энергии, подаваемой на металлическую полосу.
[0104] В ходе испытаний и экспериментов было установлено, что наиболее эффективная мощность нагрева может быть обеспечена, когда толщина постоянных магнитов в роторе составляет 15-40 мм, 20-40 мм, 25-35 мм, или же составляет или приблизительно составляет 30 мм. Хотя большей мощности нагрева можно достичь при использовании магнитов с большей толщиной, использование магнитов в пределах вышеуказанных диапазонов может обеспечить достаточно высокую мощность нагрева при одновременном снижении затрат на установку/техническое обслуживание магнитов.
[0105] На ФИГ. 6 представлена комбинация схематического чертежа и графика, изображающих массив вращающихся магнитов 600 для управления магнитным нагревом и натяжением в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Массив вращающихся магнитов 600 может содержать множество роторов 608, 610, способных нагревать металлическое изделие 602, а также обеспечивать изменение натяжения в металлическом изделии 602. Управление магнитным нагревом и натяжением, как описано со ссылкой на ФИГ. 6, может быть использовано с любыми подходящими роторами, включая роторы для нагрева и роторы для подвешивания. Магнитный нагрев может происходить в зоне нагрева нагревательной системы, такой как нагревательная система 100 по ФИГ. 1, а управление натяжением может происходить в любом месте нагревательной системы.
[0106] На левой части ФИГ. 6 показаны роторы 608, расположенные непосредственно на противоположных сторонах металлического изделия 602. Когда металлическое изделие 602 вводят в зазор между первой парой роторов 608, первоначально натяжение может быть относительно сильным, как это показано линией 609 натяжения на ФИГ. 6. При вращении каждого из роторов 608 в направлении вверх по ходу движения роторы 608 могут обеспечивать установку натяжения, одновременно повышая температуру металлического изделия 602, как это показано линией 601 температуры на ФИГ. 6. Каждый последующий ротор 608, работающий в направлении вверх по ходу движения, может уменьшать натяжение металлической полосы одновременно с повышением температуры металлической полосы. Применение этой технологии может быть, в частности, целесообразным, поскольку при повышении температуры металлического изделия 602 чрезмерное натяжение и/или физический контакт могут быть нежелательными и могут приводить к возникновению дефектов в металлическом изделии 602. Использование магнитного ротора 608 для повышения температуры и уменьшения напряжения в металлическом изделии 602 может быть осуществлено без физического контакта между металлическим изделием 602 и ротором 608.
[0107] На правой части ФИГ. 6 показаны роторы 610, выполненные с возможностью повышения натяжения с одновременным обеспечением нагрева. Когда металлическое изделие 602 проходит через зазоры роторов 610, первоначально натяжение может быть относительно слабым и может быть увеличено. Таким образом, применение магнитного ротора 610 согласно настоящему описанию может быть, в частности, целесообразным как для повышения температуры металлического изделия 602, так и для увеличения натяжения в металлическом изделии 602 без необходимости обеспечения контакта с металлическим изделием 602. При вращении магнитных роторов 610 в направлении вниз по ходу движения роторы 610 могут увеличивать натяжение в металлическом изделии 602, одновременно повышая температуру металлического изделия 602.
[0108] Когда роторы для подвешивания используют вместо нагревательных роторов, роторы для подвешивания могут увеличивать или уменьшать натяжение, не обеспечивая существенный нагрев металлического изделия.
[0109] На ФИГ. 7 представлен схематический чертеж, изображающий частично разделенную систему 700 непрерывного литья с использованием нагревательной системы 717 согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия. Применение нагревательной системы 717, такой как нагревательная система 100, показанная на ФИГ. 1, может быть, в частности, целесообразным в полностью или частично разделенной системе непрерывного литья.
[0110] Частично разделенная система 700 непрерывного литья содержит устройство непрерывного литья, такое как двухленточная машина 708 для непрерывного литья, хотя могут быть использованы и другие устройства непрерывного литья, например, двухвалковые литейные машины. Ленточная машина 708 для непрерывного литья содержит расположенные с противоположных сторон ремни, способные отводить тепло от жидкого металла 736 со скоростью охлаждения, достаточной для затвердевания жидкого металла 736, который непосредственно после затвердевания выходит из ленточной машины 708 для непрерывного литья в виде металлического изделия 710. Толщина металлического изделия 710 на выходе из ленточной машины 708 для непрерывного литья может составлять приблизительно 16 мм, хотя могут быть использованы и другие значения толщины. Ленточная машина 708 для непрерывного литья может обеспечивать требуемую скорость литья. Противоположные ремни могут быть изготовлены из любого подходящего материала, однако в некоторых случаях ремни изготавливают из меди или алюминия. Системы охлаждения ленточной машины 708 для непрерывного литья могут отводить достаточное количество тепла от жидкого металла 736 таким образом, что металлическое изделие 710, выходящее из ленточной машины 708 для непрерывного литья, имеет температуру от 200°С до 530°С, хотя могут быть использованы и другие диапазоны.
[0111] В некоторых случаях нагревательная система 717 (например, нагревательная система 100, показанная на ФИГ. 1) может быть расположена по ходу движения после ленточной машины 708 для непрерывного литья, вблизи выхода ленточной машины 708 для непрерывного литья. В некоторых случаях дополнительный тянущий валок 715 может быть расположен между ленточной машиной 708 для непрерывного литья и нагревательной системой 717. Нагревательная система 717 может повышать температуру металлического изделия 710 до требуемой заданной температуры, которая может составлять приблизительно 570°C (например, 500-570°C, 520-560°C, или же может составлять или приблизительно составлять 560°C или 570°C), и поддерживать эту температуру в течение требуемого периода времени. Нагревательная система 717 может иметь достаточную длину для того, чтобы металлическое изделие 710 могло пройти через нагревательную систему 717 за время или приблизительно за время от 1 минуты до 10 минут или более предпочтительно за время от 1 минут до 7 минут с одновременным перемещением со скоростью на выходе машины 708 для непрерывного литья.
[0112] В некоторых случаях клеть 784 для горячей прокатки в некоторых случаях может быть расположена после нагревательной системы 717 по ходу движения и перед намоточным устройством по ходу движения. Клеть 784 для горячей прокатки может уменьшать толщину металлического изделия 710 на по меньшей мере 70% или, более предпочтительно, на 50-75%. В некоторых случаях вместо клети 784 для горячей прокатки может быть использован обжимной стан. Закалка 719 после прокатки может снижать температуру металлического изделия 710 после того, как оно выйдет из клети 784 для горячей прокатки. Закалка 719 после прокатки может обеспечивавать предпочтительные металлургические характеристики. В некоторых случаях дополнительная закалка 713 перед прокаткой может снижать температуру металлического изделия 710 между нагревательной системой 717 и клетью 784 для горячей прокатки, в результате чего металлическому изделию 710 могут быть приданы предпочтительные металлургические характеристики. Закалка 713 перед прокаткой и/или закалка 719 после прокатки могут снижать температуру металлического изделия 710 со скоростью, равной или приблизительно равной 200°С/с. Перед намоткой на металлическом изделии 710 могут выполнять обрезку кромок с помощью устройства 721 для обрезки кромок. При осуществлении намотки металлическое изделие 710 могут наматывать на промежуточную катушку 712 (например, горячекатаную полосу) и с помощью ножниц 723 могут разрезать металлическое изделие 710, когда промежуточная катушка 712 достигает требуемой длины или размера. Эта промежуточная катушка 712 впоследствии может быть дополнительно обработана в прокатном стане со скоростью, наиболее предпочтительной для прокатного стана. Таким образом, можно разделить скорость прокатного стана и скорость непрерывного литья и данные устройства не будут ограничивать функционирование друг друга.
[0113] Однако в других случаях металлическое изделие 710 может быть дополнительно обработано без предварительной намотки на промежуточную катушку 712.
[0114] На ФИГ. 8-11 представлены схематические виды сбоку, изображающие процедуру загрузки или заправки.
[0115] На ФИГ. 8 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему 800 в открытой конфигурации до заправки металлического изделия согласно некоторым аспектам настоящего раскрытия. Нагревательная система 800 может быть аналогичной нагревательной системе 300 по ФИГ. 3. Нагревательная система 800 может содержать массив вращающихся магнитов 814 в зоне нагрева и массив вращающихся магнитов 816 в зоне флотации. В открытом положении верхняя стенка 830 камеры для инертной атмосферы может быть поднята в сторону от нижней стенки 832. Верхние роторы 836 массива вращающихся магнитов 814 могут поднимать вместе с верхней стенкой 830. В некоторых случаях вместо поднятия верхней стенки 830 и роторов 836 верхнюю стенку 830 и роторы 836 могут, в ином случае, перемещать в сторону от нижней стенки 832. Заправка металлического изделия может быть начата путем введения металлического изделия с переднего по ходу конца нагревательной системы 800 с одновременным вращением вращающихся магнитов из массивов вращающихся магнитов 814, 816 для заправки металлического изделия с одновременным подвешиванием металлического изделия.
[0116] На ФИГ. 9 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему 900 в открытой конфигурации в момент заправки металлического изделия 910 в нагревательную систему 900 в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Нагревательная система 900 может представлять собой нагревательную систему 800 по ФИГ. 8, в которую заправляют металлическое изделие 910. Заправка металлического изделия 910 происходит, когда металлическое изделие 910 вставляют с переднего по ходу конца нагревательной системы 900 с одновременным вращением вращающихся магнитов из массивов вращающихся магнитов 914, 916, таким образом заправляя металлическое изделие 910 с одновременным подвешиванием металлического изделия 910.
[0117] На ФИГ. 10 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему 1000 в открытой конфигурации после того, как металлическое изделие 1010 было заправлено в нагревательную систему 1000 в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Нагревательная система 1000 может представлять собой нагревательную систему 800 по ФИГ. 8, в которую было заправлено металлическое изделие 1010, но до перевода нагревательной системы 800 в закрытое положение. После того, как металлическое изделие 1010 было полностью заправлено, могут по-прежнему обеспечивать подвешивание металлического изделия 1010 с использованием массива вращающихся магнитов 1014, 1016.
[0118] На ФИГ. 11 представлен схематический чертеж, изображающий нагревательную систему 1100 в закрытой конфигурации, при этом металлическое изделие 1110 заправлено и находится в требуемом месте, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Нагревательная система 1100 может представлять собой нагревательную систему 800 по ФИГ. 8 после того, как в нее было заправлено металлическое изделие 1110 и нагревательная система 800 была переведена в закрытое положение. После того, как металлическое изделие 1110 было заправлено, как, например, показано на ФИГ. 10, верхняя стенка 1130 камеры для инертной атмосферы может быть перемещена обратно в ее нормальное рабочее положение рядом с нижней стенкой 1132 с образованием камеры. Верхние роторы 1136 массива вращающихся магнитов 1114 могут быть опущены или иным образом возвращены в требуемое положение вместе с верхней стенкой 1130. После обеспечения закрытой конфигурации с заправленным в нее металлическим изделием 1110 нагревательная система 1100 может работать, как описано в настоящем документе.
[0119] На ФИГ. 12 представлена блок-схема, изображающая способ 1200 нагрева металлического изделия в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Способ 1200 может быть выполнен с использованием нагревательных систем, описанных в данном документе, таких как нагревательная система 100 по ФИГ. 1 или нагревательная система 200 по ФИГ. 2.
[0120] На этапе 1202 металлическое изделие может находиться в зоне нагрева. В случае применения нагревательного устройства прерывистого действия размещение металлического изделия в зоне нагрева может включать введение металлического изделия в постоянное или временное отверстие в зоне нагрева. В случае применения нагревательной системы непрерывного действия размещение металлического изделия в зоне нагрева может включать непрерывное введение металлического изделия во входное отверстие зоны нагрева.
[0121] На этапе 1204 металлическое изделие может быть нагрето в зоне нагрева. Нагревание может происходить быстро. Нагревание могут осуществлять с помощью нагревательного устройства, которое может быть или может не быть динамически управляемым посредством обратной связи с датчиком температуры. Примеры подходящих нагревательных устройств включают индукционные нагреватели и/или массивы вращающихся магнитов. Использование массива вращающихся магнитов для нагрева металлического изделия может обеспечивать предпочтительные результаты.
[0122] На этапе 1206 металлическое изделие подвешивают в зоне флотации с помощью массива вращающихся магнитов. В случае применения нагревательной системы прерывистого действия зона флотации может быть такой же, как зона нагрева, и, таким образом, может занимать такое же пространство. В таких случаях некоторые или все из массива вращающихся магнитов, используемых для подвешивания, также могут обеспечивать нагрев как нагревательное устройство на этапе 1204. В случае применения нагревательной системы непрерывного действия зона флотации может быть расположена непосредственно после зоны нагрева и металлическое изделие может быть направлено в зону флотации из зоны нагрева.
[0123] На этапе 1208 в зоне флотации могут поддерживать заданное значение температуры в течение требуемой продолжительности. В случае применения нагревательной системы прерывистого действия эта продолжительность может быть установлена путем настройки значения времени или с помощью других аналогичных способов. В случае применения нагревательной системы непрерывного действия эта продолжительность может быть задана с помощью комбинации скорости перемещения металлического изделия и длины зоны флотации.
[0124] На необязательном этапе 1210 металлическое изделие могут заправлять в камеру (например, в камеру, заполненную газом или заполненную инертным газом). Заправка металлического изделия может включать разделение верхней стенки и нижней стенки камеры, введение металлического изделия между ними и повторную установку верхней стенки и нижней стенки в положение, требуемое для образования камеры.
[0125] Нижеследующие примеры служат для дополнительной иллюстрации настоящего изобретения, однако при этом не ограничивают его. Напротив, следует понимать, что могут существовать различные варианты его осуществления, изменения и эквиваленты, которые после прочтения описания в настоящем документе смогут предложить специалисты в данной области техники без отступления от сущности изобретения. При проведении исследований, описанных в нижеследующих примерах, были применены обычные процедуры, если не указано иное. Некоторые из процедур описаны ниже для иллюстративных целей.
[0126] В первом примере испытаний полоса толщиной 1 мм из алюминия серии 6ххх была пропущена через массив вращающихся магнитов для нагрева, включающий четыре ротора, расположенные в двух, расположенных на расстоянии друг от друга в продольном направлении парах противоположных роторов (например, роторов, размещенных над и под металлической полосой). Металлическую полосу пропускали через массив вращающихся магнитов со скоростью 60 м/мин. Полоса вошла в массив вращающихся магнитов при температуре приблизительно 30°С и вышла при температуре приблизительно 170°С. Массив вращающихся магнитов работал с эффективностью от приблизительно 75% до приблизительно 80% и занимал менее 1 метра продольного пространства. Для сравнения, аналогичная нагревательная система в стандартной технологической линии CASH занимает более 5 метров и может работать с эффективностью приблизительно 50%, в случае применения индукционного нагрева. Массив вращающихся магнитов по первому примеру испытания может быть подходящим для реализации в качестве всей или части зоны нагрева нагревательной системы, согласно описанию в настоящем документе.
[0127] Во втором примере испытания алюминиевую плиту толщиной 16 мм пропускали через бесконтактную нагревательную систему со скоростью 10 м/мин. Нагревательная система содержала зону нагрева длиной 3 или 4 метра, за которой следовала зона флотации длиной приблизительно 30 метров. Зона нагрева включала шесть расположенных на расстоянии друг от друга в продольном направлении пар противоположных роторов, способных обеспечить повышение температуры металлической плиты на 80°C. В зоне нагрева была достигнута требуемая заданная температура и ее поддерживали в течение 30 минут в зоне флотации, причем обе зоны находились в нагревательной системе длиной от приблизительно 33 до приблизительно 34 метров. Зона флотации включала 31 расположенный на расстоянии друг от друга в продольном направлении ротор, причем указанные роторы были расположены исключительно под металлической плитой. Каждый из роторов содержал шесть или семь расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении вращающихся магнитов, причем последовательные роторы содержали вращающиеся магниты, смещенные относительно друг друга и образующие массив расположенных в шахматном порядке вращающихся магнитов в зоне флотации. Вспомогательные охлаждающие устройства (например, распылители охладителя) использовали в зоне флотации для поддержания температуры металлической плиты в пределах 5°C относительно заданной температуры.
[0128] Вышеприведенное описание вариантов осуществления, включая проиллюстрированные варианты осуществления, было представлено исключительно с целью иллюстрации и описания и не является исчерпывающим или ограничивающим конкретные раскрытые формы. Для специалистов в данной области техники будут очевидны их многочисленные изменения, адаптации и варианты применения.
[0129] В контексте нижеуказанного любую ссылку на множество примеров следует понимать как ссылку на каждый из этих примеров по отдельности (например, «Примеры 1-4» следует понимать как «Примеры 1, 2, 3 или 4»).
[0130] Пример 1 представляет собой нагревательную систему, содержащую: зону нагрева для введения в нее металлического изделия, причем зона нагрева содержит по меньшей мере одно нагревательное устройство для повышения температуры металлического изделия; и зону флотации, соединенную с зоной нагрева, для поддержания температуры металлического изделия, причем зона флотации содержит массив флотационных устройств для подвешивания металлического изделия, причем по меньшей мере одно из по меньшей мере одного нагревательного устройства и массива флотационных устройств содержат массив магнитных роторов, расположенных вблизи металлического изделия.
[0131] Пример 2 представляет собой нагревательную систему по примеру 1, в которой каждый магнитный ротор из массива магнитных роторов содержит по меньшей мере один постоянный магнит.
[0132] Пример 3 представляет собой нагревательную систему по примерам 1 или 2, в которой зона нагрева и зона флотации накладываются друг на друга.
[0133] Пример 4 представляет собой нагревательную систему по примеру 3, в которой как по меньшей мере одно нагревательное устройство, так и массив флотационных устройств содержат массив магнитных роторов.
[0134] Пример 5 представляет собой нагревательную систему по примерам 1 или 2, в которой зона флотации расположена непосредственно после зоны нагрева в направлении вниз по ходу движения, причем зона нагрева включает вход для непрерывного введения в нее металлического изделия, и причем зона флотации включает выход для непрерывного вывода металлического изделия.
[0135] Пример 6 представляет собой нагревательную систему по примерам 1-3 или 5, в которой по меньшей мере одно нагревательное устройство содержит массив магнитных роторов.
[0136] Пример 7 представляет собой нагревательную систему по примеру 6, в которой массив флотационных устройств содержит дополнительный массив магнитных роторов.
[0137] Пример 8 представляет собой нагревательную систему по примерам 1-4 или 5, в которой массив флотационных устройств содержит массив магнитных роторов.
[0138] Пример 9 представляет собой нагревательную систему по примеру 8, в которой массив магнитных роторов содержит множество роторов, каждый из которых содержит множество расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении магнитов.
[0139] Пример 10 представляет собой нагревательную систему по примерам 1-9, дополнительно содержащую: датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры металлического изделия; и контроллер, соединенный с датчиком температуры и по меньшей мере одним нагревательным устройством, для управления по меньшей мере одним нагревательным устройством на основании измеренной температуры.
[0140] Пример 11 представляет собой нагревательную систему по примерам 1-10, дополнительно содержащую по меньшей мере одно из: одного или более сопел для охлаждения, соединенных с источником охлаждающей текучей среды и выполненных с возможностью подачи охлаждающей текучей среды на металлическое изделие; а также одно или более сопел для нагрева.
[0141] Пример 12 представляет собой нагревательную систему по примеру 11, дополнительно содержащую: датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры металлического изделия; и контроллер, соединенный с датчиком температуры и одним или более соплами для охлаждения, для управления количеством охлаждающей текучей среды, подаваемой через одно или более сопел для охлаждения.
[0142] Пример 13 представляет собой нагревательную систему по примеру 11, дополнительно содержащую: датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры металлического изделия; и контроллер, соединенный с датчиком температуры и одним или более соплами для нагрева, для управления количеством тепла, подаваемого одним или более соплами для охлаждения.
[0143] Пример 14 представляет собой нагревательную систему по примерам 1-13, в которой массив магнитных роторов вращается вокруг оси вращения, которая параллельна поперечной ширине металлического изделия и перпендикулярна направлению вниз по ходу движения.
[0144] Пример 15 представляет собой нагревательную систему по примерам 1-14, дополнительно содержащую камеру, причем металлическое изделие располагают внутри камеры, по меньшей мере в одной из зоны флотации или зоны нагрева, и причем массив магнитных роторов расположен напротив стенки камеры относительно металлического изделия.
[0145] Пример 16 представляет собой нагревательную систему по примеру 15, в которой камера содержит верхнюю стенку, выполненную с возможностью отделения от нижней стенки для облегчения заправки металлического изделия в по меньшей мере одну из зоны нагрева и зоны флотации.
[0146] Пример 17 представляет собой нагревательную систему по примерам 15 или 16, в которой камера выполнена из не проводящего электричество, теплоизоляционного материала.
[0147] Пример 18 представляет собой нагревательную систему по примерам 15-17, в которой камера содержит одно или более отверстий, соединяющих камеру с источником инертного газа.
[0148] Пример 19 представляет собой способ, включающий: размещение металлического изделия в зоне нагрева нагревательной системы; нагрев металлического изделия до заданной температуры в зоне нагрева; подвешивание металлического изделия в зоне флотации, причем по меньшей мере одно из нагревания металлического изделия и подвешивания металлического изделия включает вращение по меньшей мере одного магнитного ротора для создания изменяющихся магнитных полей вблизи металлического изделия; и поддержание заданной температуры в течение периода времени, пока металлическое изделие остается подвешенным в зоне флотации.
[0149] Пример 20 представляет собой способ по примеру 19, согласно которому каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора содержит один или более постоянных магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг общей оси вращения.
[0150] Пример 21 представляет собой способ по примерам 19 или 20, согласно которому зона нагрева и зона флотации накладываются друг на друга.
[0151] Пример 22 представляет собой способ по примерам 19-21, согласно которому как нагрев металлического изделия, так и подвешивание металлического изделия включают вращение по меньшей мере одного магнитного ротора.
[0152] Пример 23 представляет собой способ по примерам 19-22, дополнительно включающий направление металлического изделия из зоны нагрева в зону флотации, причем зона флотации расположена непосредственно после зоны нагрева в направлении вниз по ходу движения, причем размещение металлического изделия в зоне нагрева включает непрерывный прием металлического изделия в зону нагрева.
[0153] Пример 24 представляет собой способ по примерам 19-23, согласно которому нагрев металлического изделия включает вращение одного или более из по меньшей мере одного магнитного ротора.
[0154] Пример 25 представляет собой способ по примеру 24, согласно которому подвешивание металлического изделия включает вращение множества дополнительных магнитных роторов.
[0155] Пример 26 представляет собой способ по примерам 19-25, согласно которому подвешивание металлического изделия включает вращение по меньшей мере одного магнитного ротора.
[0156] Пример 27 представляет собой способ по примеру 26, согласно которому каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора содержит множество расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг общей оси вращения.
[0157] Пример 28 представляет собой способ по примерам 19-27, дополнительно включающий: измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры; и управление нагревательным устройством на основании измеренной температуры.
[0158] Пример 29 представляет собой способ по примерам 19-28, дополнительно включающий: подачу охлаждающей текучей среды на металлическое изделие с использованием одного или более сопел для охлаждения.
[0159] Пример 30 представляет собой способ по примеру 29, дополнительно включающий: измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры; и управление подачей охлаждающей текучей среды на основании измеренной температуры.
[0160] Пример 31 представляет собой способ по примерам 19-30, дополнительно включающий: нагревание металлического изделия с использованием одного или более сопел для нагрева.
[0161] Пример 32 представляет собой способ по примеру 31, дополнительно включающий: измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры; и управление нагревом металлического изделия на основании измеренной температуры.
[0162] Пример 33 представляет собой способ по примерам 19-32, согласно которому каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора вращается вокруг оси вращения, параллельной поперечной ширине металлического изделия и перпендикулярной направлению вниз по ходу движения металлического изделия.
[0163] Пример 34 представляет собой способ по примерам 19-33, согласно которому подвешивание металлического изделия включает подвешивание металлического изделия в камере и генерирование изменяющихся магнитных полей в камере. В некоторых случаях генерация изменяющихся магнитных полей в камере включает генерацию изменяющихся магнитных полей от по меньшей мере одного магнитного ротора, расположенного напротив стенки камеры относительно металлического изделия.
[0164] Пример 35 представляет собой способ по примеру 34, дополнительно включающий заправку металлического изделия в камеру, причем заправка металлического изделия включает: разделение верхней стенки и нижней стенки камеры; введение металлического изделия между верхней стенкой и нижней стенкой; и повторное соединение верхней стенки с нижней стенкой.
[0165] Пример 36 представляет собой способ по примерам 34 или 35, согласно которому подвешивание металлического изделия включает генерирование изменяющихся магнитных полей через не проводящий электричество, теплоизоляционный материал камеры.
[0166] Пример 37 представляет собой способ по примерам 34-36, дополнительно включающий подачу инертного газа в камеру.
[0167] Пример 38 представляет собой способ по примерам 34-37, согласно которому камера представляет собой изолированную камеру.
[0168] Пример 39 представляет собой способ по примерам 34-38, согласно которому камера представляет собой газонаполненную камеру.

Claims (41)

1. Нагревательная система, содержащая
зону нагрева для введения в нее металлического изделия, причем зона нагрева содержит по меньшей мере одно нагревательное устройство для повышения температуры металлического изделия, и
зону томления, соединенную с зоной нагрева, для поддержания температуры металлического изделия, причем зона томления содержит массив устройств для подвешивания металлического изделия, причем по меньшей мере одно из по меньшей мере одного нагревательного устройства и массива устройств для подвешивания содержат массив магнитных роторов, расположенных вблизи металлического изделия.
2. Нагревательная система по п. 1, в которой каждый магнитный ротор массива магнитных роторов содержит по меньшей мере один постоянный магнит.
3. Нагревательная система по п. 1, в которой зона нагрева и зона томления объединены.
4. Нагревательная система по п. 3, в которой как по меньшей мере одно нагревательное устройство, так и массив устройств для подвешивания содержат массив магнитных роторов.
5. Нагревательная система по п. 1, в которой зона томления расположена непосредственно после зоны нагрева в направлении вниз по ходу движения, причем зона нагрева включает вход для непрерывного введения в нее металлического изделия, а зона томления включает выход для непрерывного вывода металлического изделия.
6. Нагревательная система по п. 1, в которой по меньшей мере одно нагревательное устройство содержит массив магнитных роторов.
7. Нагревательная система по п. 1, в которой массив устройств для подвешивания содержит массив магнитных роторов.
8. Нагревательная система по п. 7, в которой массив магнитных роторов содержит множество роторов, каждый из которых содержит множество расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении магнитов.
9. Нагревательная система по п. 1, дополнительно содержащая по меньшей мере одно из следующего:
(1) одно или более сопел для охлаждения, соединенных с источником охлаждающей текучей среды и выполненных с возможностью подачи охлаждающей текучей среды на металлическое изделие, и
(2) одно или несколько нагревательных сопел для нагрева металлического изделия.
10. Нагревательная система по п. 1, в которой массив магнитных роторов вращается вокруг оси вращения, которая параллельна поперечной ширине металлического изделия и перпендикулярна направлению вниз по ходу движения.
11. Нагревательная система по п. 1, дополнительно содержащая камеру, причем металлическое изделие располагают внутри камеры по меньшей мере в одной из зоны томления и зоны нагрева.
12. Нагревательная система по п. 11, в которой камера содержит верхнюю стенку, выполненную с возможностью отделения от нижней стенки для облегчения заправки металлического изделия в по меньшей мере одну из зоны томления и зоны нагрева.
13. Нагревательная система по п. 11, в которой камера содержит одно или более отверстий, соединяющих камеру с источником инертного газа.
14. Способ нагрева металлических изделий, включающий
размещение металлического изделия в зоне нагрева нагревательной системы,
нагревание металлического изделия до заданной температуры в зоне нагрева с помощью по меньшей мере одного нагревательного устройства, содержащего по меньшей мере один магнитный ротор,
подвешивание металлического изделия в зоне томления с помощью устройства для подвешивания, содержащего по меньшей мере один магнитный ротор, причем нагревание металлического изделия и подвешивание металлического изделия включают вращение по меньшей мере одного магнитного ротора нагревательного устройства и по меньшей мере одного магнитного ротора устройства для подвешивания для создания изменяющихся магнитных полей вблизи металлического изделия, и
поддержание заданной температуры в течение периода времени, пока металлическое изделие остается подвешенным в зоне томления.
15. Способ по п. 14, в котором каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора содержит один или более постоянных магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг общей оси вращения.
16. Способ по п. 14, в котором зона нагрева и зона томления объединены.
17. Способ по п. 14, в котором нагрев металлического изделия и подвешивание металлического изделия включают вращение по меньшей мере одного магнитного ротора.
18. Способ по п. 14, дополнительно включающий направление металлического изделия из зоны нагрева в зону томления, причем зона томления расположена непосредственно после зоны нагрева в направлении вниз по ходу движения, причем размещение металлического изделия в зоне нагрева включает непрерывный прием металлического изделия в зону нагрева.
19. Способ по п. 14, согласно которому каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора содержит множество расположенных на расстоянии друг от друга в поперечном направлении магнитов, выполненных с возможностью вращения вокруг общей оси вращения.
20. Способ по п. 14, дополнительно включающий
подачу охлаждающей текучей среды на металлическое изделие с использованием одного или более сопел для охлаждения.
21. Способ по п. 20, дополнительно включающий
измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры и управление, на основании измеренной температуры, зоной нагрева или подачей охлаждающей текучей среды.
22. Способ по п. 14, дополнительно включающий:
обеспечение нагрева металлического изделия с использованием одного или более нагревательных сопел,
измерение температуры металлического изделия с использованием датчика температуры и управление подачей тепла на металлическое изделие с помощью одного или более сопел для нагрева на основании измеренной температуры.
23. Способ по п. 14, в котором каждый из по меньшей мере одного магнитного ротора вращается вокруг оси вращения, параллельной поперечной ширине металлического изделия и перпендикулярной направлению вниз по ходу движения металлического изделия.
24. Способ по п. 14, в котором подвешивание металлического изделия включает подвешивание металлического изделия в камере и генерирование изменяющихся магнитных полей в камере.
25. Способ по п. 24, дополнительно включающий заправку металлического изделия в камеру, причем заправка металлического изделия включает
разделение верхней стенки и нижней стенки камеры,
введение металлического изделия между верхней стенкой и нижней стенкой и
повторное соединение верхней стенки с нижней стенкой.
26. Способ по п. 24, дополнительно включающий подачу инертного газа в камеру.
RU2019108199A 2016-09-27 2017-09-27 Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности RU2721970C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662400426P 2016-09-27 2016-09-27
US62/400,426 2016-09-27
US201762505948P 2017-05-14 2017-05-14
US62/505,948 2017-05-14
PCT/US2017/053676 WO2018064145A1 (en) 2016-09-27 2017-09-27 Magnetic levitation heating of metal with controlled surface quality

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2721970C1 true RU2721970C1 (ru) 2020-05-25

Family

ID=60081302

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108016A RU2709494C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Компактная линия гомогенизации непрерывным отжигом
RU2019108080A RU2715560C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Быстрый нагрев заготовок из листового металла для штамповки
RU2018126508A RU2679810C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы заправки металлической основы на прокатном стане
RU2019108199A RU2721970C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности
RU2019107737A RU2724273C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы бесконтактного натяжения металлической полосы
RU2019107744A RU2713926C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108016A RU2709494C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Компактная линия гомогенизации непрерывным отжигом
RU2019108080A RU2715560C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Быстрый нагрев заготовок из листового металла для штамповки
RU2018126508A RU2679810C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы заправки металлической основы на прокатном стане

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107737A RU2724273C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы бесконтактного натяжения металлической полосы
RU2019107744A RU2713926C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева

Country Status (13)

Country Link
US (11) US10370749B2 (ru)
EP (7) EP3393692B1 (ru)
JP (9) JP6549330B2 (ru)
KR (7) KR102237726B1 (ru)
CN (7) CN110199035B (ru)
AU (6) AU2017335675B2 (ru)
BR (4) BR112019005280A2 (ru)
CA (8) CA3037750C (ru)
DE (2) DE212017000208U1 (ru)
ES (6) ES2816124T3 (ru)
MX (6) MX2019003431A (ru)
RU (6) RU2709494C1 (ru)
WO (6) WO2018064218A1 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220106240A (ko) * 2014-06-12 2022-07-28 알파 어쎔블리 솔루션 인크. 재료들의 소결 및 그를 이용하는 부착 방법들
CA3038298C (en) 2016-09-27 2023-10-24 Novelis Inc. Rotating magnet heat induction
WO2018064218A1 (en) 2016-09-27 2018-04-05 Novelis Inc. Systems and methods for non-contact tensioning of a metal strip
KR102649043B1 (ko) 2016-10-27 2024-03-20 노벨리스 인크. 고강도 6xxx 시리즈 알루미늄 합금 및 그 제조 방법
US11806779B2 (en) 2016-10-27 2023-11-07 Novelis Inc. Systems and methods for making thick gauge aluminum alloy articles
RU2019112632A (ru) 2016-10-27 2020-11-27 Новелис Инк. Высокопрочные алюминиевые сплавы серии 7ххх и способы их изготовления
WO2019086940A1 (en) * 2017-11-06 2019-05-09 Metalsa S.A. De C.V. Induction heat treating apparatus
JP6951969B2 (ja) * 2017-12-28 2021-10-20 Toyo Tire株式会社 シート状ベルトの巻き取り方法及び巻き取り装置
EP3746385A4 (en) * 2018-02-02 2021-10-27 ATS Automation Tooling Systems Inc. LINEAR MOTOR CONVEYOR SYSTEM FOR PURE / ASEPTIC ENVIRONMENTS
WO2019217279A1 (en) * 2018-05-08 2019-11-14 Materion Corporation Methods for heating strip product
US11192159B2 (en) 2018-06-13 2021-12-07 Novelis Inc. Systems and methods for quenching a metal strip after rolling
CN108838220A (zh) * 2018-06-20 2018-11-20 新疆八钢铁股份有限公司 板坯调序辊道
CN109277428B (zh) * 2018-10-15 2020-07-14 威海海鑫新材料有限公司 一种复合印刷线路板铝板基带材及其制备工艺
WO2020109344A1 (en) 2018-11-29 2020-06-04 F. Hoffmann-La Roche Ag Occular administration device for antisense oligonucleotides
WO2020109343A1 (en) 2018-11-29 2020-06-04 F. Hoffmann-La Roche Ag Combination therapy for treatment of macular degeneration
US20220298615A1 (en) * 2019-07-12 2022-09-22 Carnegie Mellon University Methods of Modifying a Domain Structure of a Magnetic Ribbon, Manufacturing an Apparatus, and Magnetic Ribbon Having a Domain Structure
ES2960518T3 (es) 2019-08-06 2024-03-05 Novelis Koblenz Gmbh Método de tratamiento térmico de aleación de aluminio compacto
CN110640475B (zh) * 2019-09-27 2020-06-23 抚州市海利不锈钢板有限公司 一种成卷不锈钢板材矫平纵剪联合机组
US20220349038A1 (en) * 2019-10-16 2022-11-03 Novelis Inc. Rapid quench line
CN111020849B (zh) * 2019-12-17 2021-08-03 于都县翡俪文智针织有限公司 一种针织机进线机构
MX2022012185A (es) * 2020-04-03 2022-10-27 Novelis Inc Desenrollado en caliente de un metal.
CN111560512A (zh) * 2020-06-08 2020-08-21 河北优利科电气有限公司 一种热处理炉内非导磁金属板带材料无接触支撑装置
CN111760956B (zh) * 2020-09-01 2020-11-10 烟台施丹普汽车零部件有限公司 汽车零件冲压成型装置
CN112325622B (zh) * 2020-11-05 2021-12-14 苏州许本科技有限公司 一种具有立体浮动功能的干燥设备及其实施方法
WO2022132610A1 (en) * 2020-12-14 2022-06-23 Novelis Inc. Roll forming system with heat treatment and associated methods
CN112974529B (zh) * 2021-02-20 2023-12-12 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 极薄软态亮面低粗糙度不锈钢带预防表面划伤的卷取方法
CN113020288B (zh) * 2021-03-01 2021-12-07 无锡普天铁心股份有限公司 一种轧钢输送张力重建装置
CN113666132A (zh) * 2021-08-26 2021-11-19 中国重汽集团济南动力有限公司 一种商用车桥壳板料双频加热设备及工艺
WO2023076889A1 (en) * 2021-10-26 2023-05-04 Novelis Inc. Heat treated aluminum sheets and processes for making
CN115502054A (zh) * 2022-08-31 2022-12-23 浙江众凌科技有限公司 一种适用于金属掩模板的涂布装置及涂布方法
CN115993364A (zh) * 2023-03-22 2023-04-21 杭州深度视觉科技有限公司 金属箔检测装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1387653A (fr) * 1964-03-31 1965-01-29 Four pour le chauffage de pièces métalliques
US3272956A (en) * 1963-04-01 1966-09-13 Baermann Max Magnetic heating and supporting device for moving elongated metal articles
JPH02209457A (ja) * 1989-02-09 1990-08-20 Kobe Steel Ltd 再加熱装置を組込んだ連続焼鈍炉
US20060070689A1 (en) * 2004-10-05 2006-04-06 Corus Aluminium Walzprodukte Gmbh Method of heat treating an aluminium alloy member and apparatus therefor
RU2504574C2 (ru) * 2009-03-02 2014-01-20 Харрис Корпорейшн Воспринимающие частицы из углеродных нитей для радиочастотного нагрева

Family Cites Families (199)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US200A (en) * 1837-05-22 Geoege
USRE21260E (en) 1939-11-14 Metalwokking process
US3184938A (en) 1965-05-25 Methods and apparatus for automatical- ly threading strip rolling mills
US1163760A (en) * 1915-05-26 1915-12-14 Theodore Klos Automatic door.
GB167545A (en) 1920-05-05 1921-08-05 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to electric furnaces
US1776775A (en) * 1927-04-21 1930-09-30 United Eng Foundry Co Method and apparatus for tensioning material
US1872045A (en) 1931-08-01 1932-08-16 United Eng Foundry Co Apparatus for uncoiling coils of metal strip
US2058447A (en) 1932-05-16 1936-10-27 Clarence W Hazelett Metalworking process
US2001637A (en) 1933-01-11 1935-05-14 United Eng Foundry Co Rolling mill feeding apparatus
US2058448A (en) 1933-05-03 1936-10-27 Clarence W Hazelett Metalworking
US2092480A (en) 1934-01-08 1937-09-07 United Eng Foundry Co Rolling mill feeding apparatus
US2041235A (en) 1935-02-21 1936-05-19 American Sheet & Tin Plate Feed device
US2334109A (en) * 1941-03-08 1943-11-09 Cold Metal Process Co Rolling mill coiler
DE857787C (de) * 1943-01-31 1952-12-01 Doehner Ag Vorrichtung zum Erfassen, Zurichten und Einfuehren der Aussenenden von Metallwickelnund -bunden in ein Walzwerk
US2448009A (en) 1944-02-05 1948-08-31 Westinghouse Electric Corp Inductive heating of longitudinally moving metal strip
GB609718A (en) 1944-04-01 1948-10-06 Bbc Brown Boveri & Cie Arrangements for the heating of metallic work-pieces by electromagnetic induction
GB600673A (en) 1944-06-27 1948-04-15 Westinghouse Electric Int Co Improvements in or relating to the heating of strip metal by electromagnetic induction
US2448012A (en) 1944-09-09 1948-08-31 Westinghouse Electric Corp Induced heating of continuously moving metal strip with pulsating magnetic flux
US2494399A (en) 1945-04-11 1950-01-10 Odd H Mccleary Coil tail pulling apparatus
US2529884A (en) 1946-06-17 1950-11-14 Reynolds Metals Co Method of laminating metal foil
US2566274A (en) 1947-06-13 1951-08-28 Eastman Kodak Co Eddy current heating of rotors
US2481172A (en) 1948-05-17 1949-09-06 Jesse D Staggs Magnetically driven fluidhandling device
US2527237A (en) 1949-11-30 1950-10-24 Gen Electric Temperature compensation for hysteresis clutch drives
US2722589A (en) 1950-11-30 1955-11-01 Ohio Crankshaft Co Method and apparatus for uniformly heating intermittently moving metallic material
US2753474A (en) 1951-03-31 1956-07-03 Winterburn Rotatory magnet actuator
US2731212A (en) 1953-02-13 1956-01-17 Richard S Baker Polyphase electromagnet strip guiding and tension device
US2769932A (en) 1954-03-15 1956-11-06 Tormag Transmissions Ltd Magnetic couplings
US2912552A (en) 1956-02-04 1959-11-10 Baermann Max Apparatus for heating
DE1016384B (de) 1956-04-05 1957-09-26 Acec Vorrichtung zum elektroinduktiven Erwaermen der Laengskanten eines Metallbandes
US3008026A (en) 1959-08-27 1961-11-07 Ella D Kennedy Induction heating of metal strip
US3072309A (en) * 1960-04-13 1963-01-08 Joseph M Hill Strip guiding method and apparatus
DE1163760B (de) 1961-04-18 1964-02-27 E W Bliss Henschel G M B H Vorrichtung zum Einfuehren des Bandendes von in Abwickel-Haspel oder Entroll-Vorrichtungen eingebrachten Bunden in die Treibrollen von Walzwerkseinrichtungen
GB988334A (en) * 1962-12-08 1965-04-07 Aux Y Rolling Machinery Ltd Apparatus for uncoiling metal from a coil
FR1347484A (fr) 1963-02-13 1963-12-27 Bbc Brown Boveri & Cie Dispositif pour échauffer par induction uniformément et au défilement des bandes métalliques
US3376120A (en) * 1964-02-03 1968-04-02 Bliss E W Co Coiled strip
US3218001A (en) 1964-04-01 1965-11-16 Blaw Knox Co Magnetic strip threader
CH416955A (de) 1964-04-20 1966-07-15 Alusuisse Verfahren und Maschine zum Stranggiessen von Metallen
US3344645A (en) 1965-05-13 1967-10-03 Bucciconi Eng Co Magnetic strip conveyor
US3422649A (en) * 1966-01-14 1969-01-21 Mesta Machine Co Automatic threading device for rolling mills
US3453847A (en) * 1966-02-18 1969-07-08 Chase Brass & Copper Co Sheet guiding and tensioning device
US3444346A (en) 1966-12-19 1969-05-13 Texas Instruments Inc Inductive heating of strip material
US3438231A (en) 1967-02-28 1969-04-15 Manhattan Terrazzo Brass Strip Method and apparatus for removing edge camber from strips
US3535902A (en) 1967-03-06 1970-10-27 Hoesch Ag Method and apparatus for straightening sheet materials
US3606778A (en) 1968-06-17 1971-09-21 Reactive Metals Inc Method and apparatus for warm-rolling metal strip
GB1247296A (en) 1968-09-13 1971-09-22 Hitachi Ltd A method of and an apparatus for detecting the position of the end of a coil of strip material
US3604696A (en) 1968-12-10 1971-09-14 Dorn Co The Van Continuous quench apparatus
US3562470A (en) 1969-06-24 1971-02-09 Westinghouse Electric Corp Induction heating apparatus
US3741875A (en) 1970-10-30 1973-06-26 Mount Sinai Res Foundation Inc Process and apparatus for obtaining a differential white blood cell count
US3837391A (en) 1971-02-01 1974-09-24 I Rossi Continuous casting apparatus
US3746229A (en) 1971-05-24 1973-07-17 United States Steel Corp Strip uncoiling device
BE789130A (fr) * 1971-09-22 1973-01-15 Drever Co Appareil pour la trempe continue d'une plaque metallique chauffee
JPS5123112B2 (ru) 1972-06-05 1976-07-14
JPS4934459U (ru) 1972-06-27 1974-03-26
JPS5519688B2 (ru) 1972-07-31 1980-05-28
US3879814A (en) 1974-02-25 1975-04-29 Mo Clamp Co Ltd Clamp
US4019359A (en) * 1974-05-06 1977-04-26 The Steel Company Of Canada, Limited Method of hot rolling metal strip
JPS5168460A (en) * 1974-12-10 1976-06-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Atsuenkino koirumakimodoshudohoho oyobi gaihohoojitsushisurutameno sochi
US4321444A (en) 1975-03-04 1982-03-23 Davies Evan J Induction heating apparatus
GB1546367A (en) 1975-03-10 1979-05-23 Electricity Council Induction heating of strip and other elongate metal workpieces
JPS531614A (en) 1976-06-26 1978-01-09 Toyo Alum Kk Induction heating equipment
US4138074A (en) 1977-03-25 1979-02-06 Loewy Robertson Engineering Co., Ltd. Frangible strip threading apparatus for rolling mill
JPS5469557A (en) 1977-11-15 1979-06-04 Kobe Steel Ltd Rolling mill
US4214467A (en) 1979-03-05 1980-07-29 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Metal coil handling system
EP0024849B1 (en) 1979-08-14 1983-10-12 DAVY McKEE (SHEFFIELD) LIMITED The operation of a multi-stand hot rolling mill
US4291562A (en) 1979-09-20 1981-09-29 Orr Howard S Three roll tension stand
JPS56102567A (en) * 1980-01-19 1981-08-17 Daido Steel Co Ltd Hardening method for aluminum strip
US4296919A (en) 1980-08-13 1981-10-27 Nippon Steel Corporation Apparatus for continuously producing a high strength dual-phase steel strip or sheet
JPS5767134A (en) 1980-10-09 1982-04-23 Nippon Steel Corp Method and installation for continuous annealing method of cold-rolled steel strip
SU988404A1 (ru) 1981-06-10 1983-01-15 Магнитогорский Метизно-Металлургический Завод Намоточное устройство
SU1005958A1 (ru) 1981-07-15 1983-03-23 Магнитогорский Дважды Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Комбинат Им.В.И.Ленина Непрерывный стан холодной прокатки
FR2514966B1 (fr) 1981-10-16 1987-04-24 Materiel Magnetique Convertisseur d'energie cinetique de rotation en chaleur par generation de courants de foucault
US4520645A (en) * 1982-01-26 1985-06-04 Davy Mckee (Poole) Limited Feeding thin foil-like material into a gap between a pair of rotatable rolls
JPS6053105B2 (ja) 1982-04-30 1985-11-22 ロザイ工業株式会社 アルミニユ−ム及びアルミニユ−ム合金ストリツプ材の連続急速焼入方法
GB2121260A (en) 1982-06-02 1983-12-14 Davy Mckee Transverse flux induction heater
JPS58187525U (ja) 1982-06-09 1983-12-13 三菱鉱業セメント株式会社 粉粒体貯溜用横型サイロ
JPS58221609A (ja) 1982-06-16 1983-12-23 Hitachi Ltd 圧延機の入側設備
US4485651A (en) 1982-09-13 1984-12-04 Tippins Machinery Company, Inc. Method and apparatus for underwinding strip on a drum
JPS60218622A (ja) * 1984-04-13 1985-11-01 Shinnosuke Sawa 非相反光移相器
JPS60257926A (ja) 1984-06-05 1985-12-19 Nippon Steel Corp コイル巻戻し設備に於るスレツデイング装置
EP0181830B1 (en) 1984-11-08 1991-06-12 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Method and apparatus for heating a strip of metallic material in a continuous annealing furnace
FR2583249B1 (fr) 1985-06-07 1989-04-28 Siderurgie Fse Inst Rech Dispositif de rechauffage inductif de rives d'un produit metallurgique et inducteur a entrefer variable
US4743196A (en) 1985-06-10 1988-05-10 Chugai Ro Co., Ltd. Continuous annealing furnace for a strip
US4761527A (en) 1985-10-04 1988-08-02 Mohr Glenn R Magnetic flux induction heating
JPS6298588A (ja) 1985-10-25 1987-05-08 日本軽金属株式会社 横磁束型電磁誘導加熱装置
DE3600372A1 (de) * 1986-01-09 1987-07-16 Achenbach Buschhuetten Gmbh Foerdervorrichtung zum einfuehren von bandmaterial in bandbearbeitungsmaschinen
SU1316725A1 (ru) 1986-02-04 1987-06-15 Старо-Краматорский машиностроительный завод им.Орджоникидзе Устройство дл задачи полос в зев барабана моталки
FR2608347B1 (fr) 1986-12-11 1989-02-24 Siderurgie Fse Inst Rech Inducteur pour le rechauffage inductif de produits metallurgiques
GB8721663D0 (en) 1987-09-15 1987-10-21 Electricity Council Induction heating apparatus
JPS6486474A (en) * 1987-09-29 1989-03-31 Sumitomo Heavy Industries Induction heating device
JP2506412B2 (ja) 1988-06-27 1996-06-12 株式会社日立製作所 冷間圧延設備の入側案内装置
JP2777416B2 (ja) 1989-08-15 1998-07-16 本田技研工業株式会社 連結部材
JP2788069B2 (ja) 1989-08-15 1998-08-20 本田技研工業株式会社 アルミニウム基合金
JPH0527041Y2 (ru) 1989-09-08 1993-07-09
JPH0711402Y2 (ja) 1989-11-17 1995-03-15 ウシオ電機株式会社 大出力白熱電球
JPH04112485A (ja) 1990-08-31 1992-04-14 Berumateitsuku:Kk 磁気利用の導体加熱方法並びにその装置
JPH089Y2 (ja) * 1991-02-28 1996-01-10 株式会社コーセー コンパクト容器の中皿固定枠
SU1784319A1 (en) * 1991-04-17 1992-12-30 Ch G Tekhn Uni Device for insetting strip into rolling cage rolls
JPH0527042A (ja) 1991-07-24 1993-02-05 Toshiba Corp 高速中性子モニタ装置
JPH0527041A (ja) 1991-07-25 1993-02-05 Shin Etsu Chem Co Ltd シンチレータの加工方法
JPH0582248A (ja) * 1991-08-08 1993-04-02 Berumateitsuku:Kk 誘導加熱方法並びにその装置
JPH0549117A (ja) 1991-08-08 1993-02-26 Fuji Electric Co Ltd 配電盤の扉ロツク装置
JPH0527042U (ja) 1991-09-19 1993-04-06 中外炉工業株式会社 非磁性金属ストリツプ用連続炉のシール装置
JPH0527041U (ja) * 1991-09-19 1993-04-06 中外炉工業株式会社 非磁性金属ストリツプ用連続熱処理炉
JPH0576932A (ja) * 1991-09-24 1993-03-30 Nippon Steel Corp コイル先端搬送設備
JPH05138305A (ja) 1991-11-26 1993-06-01 Nippon Steel Corp 高温脆性材料の連続鋳造鋳片の巻取り方法
JP2564636Y2 (ja) * 1991-12-09 1998-03-09 住友重機械工業株式会社 ストリップ通板装置
JP2603390B2 (ja) 1991-12-24 1997-04-23 浜松ホトニクス株式会社 細胞情報解析装置
DE69322379T2 (de) 1992-02-24 1999-04-29 Alcan Int Ltd Verfahren zum aufbringen und entfernen von kühlflüssigkeit zur temperaturkontrolle eines kontinuierlich bewegten metallbandes
JP2955429B2 (ja) 1992-04-23 1999-10-04 新日本製鐵株式会社 薄鋳片の搬送装置および搬送方法
DE4213686A1 (de) 1992-04-25 1993-10-28 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Anlage zum Nachwärmen und Warmhalten von stranggegossenen Dünnbrammen oder Stahlbändern
US5356495A (en) 1992-06-23 1994-10-18 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Method of manufacturing can body sheet using two sequences of continuous, in-line operations
FR2693071B1 (fr) 1992-06-24 2000-03-31 Celes Dispositif de chauffage inductif homogene de produits plats metalliques au defile.
DE4234406C2 (de) 1992-10-13 1994-09-08 Abb Patent Gmbh Vorrichtung zur induktiven Querfelderwärmung von Flachgut
JP3396083B2 (ja) 1994-06-07 2003-04-14 日新製鋼株式会社 タンデム式冷間圧延設備
DE19524289C2 (de) 1995-07-06 1999-07-15 Thyssen Magnettechnik Gmbh Vorrichtung zum Bremsen von elektrisch leitfähigen Bändern
JPH09122752A (ja) * 1995-10-27 1997-05-13 Kobe Steel Ltd コイルの巻戻し方法及び巻戻し装置
US5914065A (en) 1996-03-18 1999-06-22 Alavi; Kamal Apparatus and method for heating a fluid by induction heating
AUPN980296A0 (en) 1996-05-13 1996-06-06 Bhp Steel (Jla) Pty Limited Strip casting
US5739506A (en) 1996-08-20 1998-04-14 Ajax Magnethermic Corporation Coil position adjustment system in induction heating assembly for metal strip
JP3755843B2 (ja) 1996-09-30 2006-03-15 Obara株式会社 加圧型抵抗溶接機の制御方法
US5911781A (en) 1996-12-02 1999-06-15 Tippins Incorporated Integral coiler furnace drive motor
DE19650582B4 (de) 1996-12-06 2008-03-27 Sms Demag Ag Vorrichtung zum Erfassen und Überleiten eines Bandanfanges, insbesondere von einem gewalzten und zu einem Coil gewickelten Metallband zu einer Bandbearbeitungsanlage
US5727412A (en) 1997-01-16 1998-03-17 Tippins Incorporated Method and apparatus for rolling strip or plate
AUPO928797A0 (en) * 1997-09-19 1997-10-09 Bhp Steel (Jla) Pty Limited Strip steering
FR2780846B1 (fr) 1998-07-01 2000-09-08 Electricite De France Procede et dispositif de chauffage de bande d'acier par flux d'induction transverse
KR100614458B1 (ko) 1998-11-11 2006-08-23 노르베르트 움라우프 금속 밴드 또는 금속 시이트를 드로잉 또는 브레이킹하기 위한 장치
US6011245A (en) 1999-03-19 2000-01-04 Bell; James H. Permanent magnet eddy current heat generator
JP2001006864A (ja) 1999-06-25 2001-01-12 Nkk Corp 誘導加熱装置
DE19933610A1 (de) 1999-07-17 2001-01-25 Bwg Bergwerk Walzwerk Verfahren zum Planieren von Metallbändern
US6264765B1 (en) 1999-09-30 2001-07-24 Reynolds Metals Company Method and apparatus for casting, hot rolling and annealing non-heat treatment aluminum alloys
DE10052423C1 (de) 2000-10-23 2002-01-03 Thyssenkrupp Stahl Ag Verfahren zum Erzeugen eines Magnesium-Warmbands
KR100496607B1 (ko) 2000-12-27 2005-06-22 주식회사 포스코 열연코일의 제조방법 및 그 장치
US6576878B2 (en) 2001-01-03 2003-06-10 Inductotherm Corp. Transverse flux induction heating apparatus
US6570141B2 (en) 2001-03-26 2003-05-27 Nicholas V. Ross Transverse flux induction heating of conductive strip
US6833107B2 (en) * 2001-04-17 2004-12-21 Hitachi Metals, Ltd. Heat-treating furnace with magnetic field and heat treatment method using same
US7420144B2 (en) 2002-07-23 2008-09-02 Magtec Llc Controlled torque magnetic heat generation
DE10305414B3 (de) 2003-02-06 2004-09-16 Sms Demag Ag Vorrichtung zum Überleiten oder Einfädeln von Bandanfängen
DE10312623B4 (de) 2003-03-19 2005-03-24 Universität Hannover Querfeld-Erwärmungsanlage
ITMI20031546A1 (it) 2003-07-28 2005-01-29 Giovanni Arvedi Processo e sistema termo-elettromeccanico per avvolgere e svolgere un pre-nastro laminato a caldo in linea da colata continua a bramma sottile
DE102005045340B4 (de) 2004-10-05 2010-08-26 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh Verfahren zum Wärmebehandeln eines Aluminiumlegierungselements
DE112004002759T5 (de) * 2004-10-14 2007-02-08 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Verfahren und Vorrichtung zum Steuern der Materialqualität in einem Walz-, Schmiede- oder Nivellierungsverfahren
JP4208815B2 (ja) * 2004-10-22 2009-01-14 キヤノン株式会社 像加熱装置
US20060123866A1 (en) 2004-12-14 2006-06-15 Elite Machine And Design Ltd. Roll feeder with a traction unit
DE102005036570A1 (de) 2004-12-16 2006-07-06 Steinert Elektromagnetbau Gmbh Verfahren zur Abbremsung eines laufenden Metallbandes und Anlage zur Durchführung des Verfahrens
CN100556565C (zh) 2005-07-06 2009-11-04 清华大学深圳研究生院 变形镁合金薄板、带、线材的电致塑性轧制方法及装置
CN101384382A (zh) * 2006-02-17 2009-03-11 美铝公司 在冷轧机中应用感应加热来控制薄板的平直度
US7525073B2 (en) 2006-02-22 2009-04-28 Inductotherm Corp. Transverse flux electric inductors
US7819356B2 (en) 2006-04-21 2010-10-26 Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. Method and apparatus of connecting strip-like material
FI121309B (fi) * 2006-06-01 2010-09-30 Outokumpu Oy Tapa hallita lämpökäsittelyuunissa olevaa metallinauhaa
DE102006054383B4 (de) 2006-11-17 2014-10-30 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren, Vorrichtung und deren Verwendung zum Ziehen oder Bremsen eines metallischen Guts
KR100935515B1 (ko) 2007-01-30 2010-01-06 도시바 미쓰비시덴키 산교시스템 가부시키가이샤 열간 압연기의 온도 제어 장치
DE602008001555D1 (de) 2007-02-01 2010-07-29 Koninkl Philips Electronics Nv Magnetsensorvorrichtung und verfahren zur erfassung magnetischer teilchen
JP4912912B2 (ja) 2007-02-16 2012-04-11 新日本製鐵株式会社 誘導加熱装置
JP5114671B2 (ja) 2007-04-16 2013-01-09 新日鐵住金株式会社 金属板の誘導加熱装置および誘導加熱方法
WO2009030269A1 (en) * 2007-09-03 2009-03-12 Abb Research Ltd Mode based metal strip stabilizer
JP5168460B2 (ja) 2007-09-28 2013-03-21 株式会社クラレ ブロック共重合体及びその製造方法
TWI389747B (zh) * 2007-10-16 2013-03-21 Ihi Metaltech Co Ltd 鎂合金板之重捲設備
CN101181718B (zh) 2007-12-11 2010-06-02 武汉钢铁(集团)公司 薄板坯连铸连轧生产宽带钢的方法及其系统
DE102008044693B4 (de) * 2008-08-28 2011-02-24 Benteler Automobiltechnik Gmbh Verfahren zur Herstellung gehärteter Bauteile mit mehrfachem Erwärmen
WO2010034892A1 (fr) 2008-09-23 2010-04-01 Siemens Vai Metals Technologies Sas Méthode et dispositif d'essorage de métal liquide de revêtement en sortie d'un bac de revêtement métallique au trempé
DE102008061356B4 (de) 2008-12-10 2014-08-07 Manfred Wanzke Bandeinfädelsystem sowie Verfahren zum Einführen eines Streifens
DE102009009103A1 (de) 2009-02-16 2010-08-19 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Antriebssystem
FI20095213A0 (fi) 2009-03-04 2009-03-04 Prizztech Oy Induktiokuumennusmenetelmä ja -laitteisto
JP2010222631A (ja) 2009-03-23 2010-10-07 Kobe Steel Ltd 鋼板連続焼鈍設備および鋼板連続焼鈍設備の運転方法
DE102009014670B4 (de) * 2009-03-27 2011-01-13 Thyssenkrupp Sofedit S.A.S Verfahren und Warmumformanlage zur Herstellung von pressgehärteten Formbauteilen aus Stahlblech
JP5503248B2 (ja) * 2009-10-19 2014-05-28 キヤノン株式会社 像加熱装置
WO2011060546A1 (en) * 2009-11-19 2011-05-26 Hydro-Quebec System and method for treating an amorphous alloy ribbon
CN201596682U (zh) 2009-12-09 2010-10-06 唐山不锈钢有限责任公司 一种改进的导卫小车
CN102652459B (zh) * 2009-12-14 2014-09-24 新日铁住金株式会社 感应加热装置的控制装置、感应加热系统及感应加热装置的控制方法
EP2538749B1 (en) 2010-02-19 2018-04-04 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
JP2011200889A (ja) 2010-03-24 2011-10-13 Sumitomo Electric Ind Ltd 圧延機及び圧延方法
RU97889U1 (ru) 2010-04-20 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Устройство для преобразования механической энергии в тепловую
JP5469557B2 (ja) 2010-07-20 2014-04-16 株式会社ヤシマ精工 合成樹脂製多重容器とこの製造方法
CN102378427B (zh) * 2010-08-11 2015-05-13 富士施乐株式会社 感应加热线圈的制造装置以及感应加热线圈的制造方法
TW201215242A (en) 2010-09-27 2012-04-01 Univ Chung Yuan Christian Induction heating device and control method thereof
EP3199647B1 (en) 2010-10-11 2019-07-31 The Timken Company Apparatus for induction hardening
DE102010063827A1 (de) 2010-12-22 2012-06-28 Sms Siemag Ag Vorrichtung und Verfahren zum Walzen eines Metallbandes
DE102011003046A1 (de) * 2011-01-24 2012-07-26 ACHENBACH BUSCHHüTTEN GMBH Fertigwalzeinrichtung sowie Verfahren zur Herstellung eines Magnesiumbandes in einer solchen
JP5685985B2 (ja) * 2011-02-24 2015-03-18 東芝三菱電機産業システム株式会社 複合ライン及び複合ラインの制御方法
US9248482B2 (en) 2011-03-11 2016-02-02 Fata Hunter, Inc. Magnesium roll mill
WO2013010968A1 (en) 2011-07-15 2013-01-24 Tata Steel Ijmuiden Bv Apparatus for producing annealed steels and process for producing said steels
JP5790276B2 (ja) 2011-08-08 2015-10-07 東芝三菱電機産業システム株式会社 方向性電磁鋼板の製造ライン及び誘導加熱装置
KR101294918B1 (ko) 2011-12-28 2013-08-08 주식회사 포스코 가열 장치, 압연 라인 및 가열 방법
US9089887B2 (en) 2012-12-10 2015-07-28 Samuel Steel Pickling Company Line threading device and method
KR101763506B1 (ko) * 2013-03-11 2017-07-31 노벨리스 인크. 압연된 스트립의 평탄도의 개선
JP6062291B2 (ja) * 2013-03-14 2017-01-18 高周波熱錬株式会社 線材加熱装置及び線材加熱方法
BR112015021087A2 (pt) * 2013-03-15 2017-07-18 Novelis Inc aparelho e método de laminação de metal em folha
US20140260476A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Novelis Inc. Manufacturing methods and apparatus for targeted lubrication in hot metal rolling
WO2015094482A1 (en) 2013-12-20 2015-06-25 Ajax Tocco Magnethermic Corporation Transverse flux strip heating dc edge saturation
KR102095623B1 (ko) 2014-07-15 2020-03-31 노벨리스 인크. 자려 1/3 옥타브 밀 진동의 댐핑 프로세스
EP3190859B1 (en) 2014-09-03 2020-04-01 Nippon Steel Corporation Inductive heating device for metal strip
WO2016035893A1 (ja) 2014-09-05 2016-03-10 新日鐵住金株式会社 金属帯板の誘導加熱装置
CN104588430B (zh) 2014-11-30 2017-02-22 东北大学 一种有色金属连续铸轧挤一体化加工成型装置及方法
CN104507190B (zh) * 2014-12-19 2016-09-28 河南华中电子设备制造有限公司 一种用于金属工件加热的电磁感应装置
CN104537253B (zh) 2015-01-07 2017-12-15 西北工业大学 一种时效成形预时效过程的微观相场分析方法
JP2016141843A (ja) 2015-02-02 2016-08-08 株式会社神戸製鋼所 高強度アルミニウム合金板
JP6581217B2 (ja) 2015-06-09 2019-09-25 ノベリス・インコーポレイテッドNovelis Inc. 非接触磁気ステアリング
CA3038298C (en) 2016-09-27 2023-10-24 Novelis Inc. Rotating magnet heat induction
WO2018064218A1 (en) 2016-09-27 2018-04-05 Novelis Inc. Systems and methods for non-contact tensioning of a metal strip

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3272956A (en) * 1963-04-01 1966-09-13 Baermann Max Magnetic heating and supporting device for moving elongated metal articles
FR1387653A (fr) * 1964-03-31 1965-01-29 Four pour le chauffage de pièces métalliques
JPH02209457A (ja) * 1989-02-09 1990-08-20 Kobe Steel Ltd 再加熱装置を組込んだ連続焼鈍炉
US20060070689A1 (en) * 2004-10-05 2006-04-06 Corus Aluminium Walzprodukte Gmbh Method of heat treating an aluminium alloy member and apparatus therefor
RU2504574C2 (ru) * 2009-03-02 2014-01-20 Харрис Корпорейшн Воспринимающие частицы из углеродных нитей для радиочастотного нагрева

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019529126A (ja) 2019-10-17
KR20190058526A (ko) 2019-05-29
JP2019535104A (ja) 2019-12-05
ES2843898T3 (es) 2021-07-20
AU2017335758A1 (en) 2019-04-04
EP3520568B1 (en) 2020-12-02
KR102224409B1 (ko) 2021-03-09
JP2019536912A (ja) 2019-12-19
CA3111860C (en) 2023-06-20
RU2715560C1 (ru) 2020-03-02
CN108495724B (zh) 2020-01-31
EP3520568A1 (en) 2019-08-07
WO2018064136A1 (en) 2018-04-05
KR20190055161A (ko) 2019-05-22
BR112019005231B1 (pt) 2022-07-12
CA3038293A1 (en) 2018-04-05
CN111495985A (zh) 2020-08-07
EP3519118A1 (en) 2019-08-07
CA3037755C (en) 2022-03-29
MX370035B (es) 2019-11-28
JP2019193951A (ja) 2019-11-07
AU2017336528A1 (en) 2019-04-11
WO2018064228A1 (en) 2018-04-05
WO2018064138A1 (en) 2018-04-05
US20180087122A1 (en) 2018-03-29
US20190309404A1 (en) 2019-10-10
US20230002876A1 (en) 2023-01-05
KR102225078B1 (ko) 2021-03-11
KR102300376B1 (ko) 2021-09-13
MX2019003433A (es) 2019-05-30
WO2018064221A1 (en) 2018-04-05
BR112019005280A2 (pt) 2019-06-04
AU2017336561A1 (en) 2019-04-11
MX2018008898A (es) 2018-11-09
EP3519118B1 (en) 2020-07-29
JP6549330B2 (ja) 2019-07-24
RU2679810C1 (ru) 2019-02-13
CN111495985B (zh) 2022-05-31
JP6837544B2 (ja) 2021-03-03
US11377721B2 (en) 2022-07-05
KR102237726B1 (ko) 2021-04-13
US11242586B2 (en) 2022-02-08
EP3519597A1 (en) 2019-08-07
JP6933712B2 (ja) 2021-09-08
CA3037759A1 (en) 2018-04-05
DE202017007387U1 (de) 2021-02-11
BR112019005278A2 (pt) 2019-06-04
JP6838144B2 (ja) 2021-03-03
JP7021822B2 (ja) 2022-02-17
EP3520566A1 (en) 2019-08-07
EP3520567A1 (en) 2019-08-07
ES2816124T3 (es) 2021-03-31
DE212017000208U1 (de) 2019-04-08
US20210310107A1 (en) 2021-10-07
BR112019005273B1 (pt) 2022-07-12
CA3037750A1 (en) 2018-04-05
ES2766863T3 (es) 2020-06-15
EP3634086B1 (en) 2021-10-27
CA3111860A1 (en) 2018-04-05
AU2017335677B2 (en) 2020-03-12
CN109716860A (zh) 2019-05-03
AU2017336561B2 (en) 2019-12-12
US20190330725A1 (en) 2019-10-31
CN110199035A (zh) 2019-09-03
AU2017335758B2 (en) 2020-02-06
US11499213B2 (en) 2022-11-15
KR20190055824A (ko) 2019-05-23
CA3037755A1 (en) 2018-04-05
US20180085805A1 (en) 2018-03-29
EP3520566B1 (en) 2021-01-06
BR112018015294B1 (pt) 2022-07-12
ES2853298T3 (es) 2021-09-15
KR102010204B1 (ko) 2019-08-12
MX2019003429A (es) 2019-05-30
US20190309403A1 (en) 2019-10-10
US20180087138A1 (en) 2018-03-29
US10508328B2 (en) 2019-12-17
CA3038293C (en) 2021-02-16
US20180092164A1 (en) 2018-03-29
EP3519597B1 (en) 2021-01-27
ES2902331T3 (es) 2022-03-28
JP7021824B2 (ja) 2022-02-17
EP3634086A1 (en) 2020-04-08
WO2018064218A1 (en) 2018-04-05
MX2019003432A (es) 2019-05-30
WO2018064145A1 (en) 2018-04-05
MX2019003431A (es) 2019-05-30
AU2017335761A1 (en) 2018-08-02
BR112019005273A2 (pt) 2019-06-04
CN109792805B (zh) 2021-07-20
RU2724273C1 (ru) 2020-06-22
KR20180091941A (ko) 2018-08-16
CA3037750C (en) 2024-01-02
KR20190053921A (ko) 2019-05-20
CN109792805A (zh) 2019-05-21
AU2017335675A1 (en) 2019-04-04
MX2019003428A (es) 2019-05-30
KR102180387B1 (ko) 2020-11-19
US20180085803A1 (en) 2018-03-29
JP2019193949A (ja) 2019-11-07
CN109716860B (zh) 2021-09-24
CA3037752C (en) 2022-11-15
US10837090B2 (en) 2020-11-17
US11821066B2 (en) 2023-11-21
AU2017335675B2 (en) 2020-09-17
JP7021823B2 (ja) 2022-02-17
BR112019005256A2 (pt) 2019-06-25
JP2019502562A (ja) 2019-01-31
RU2713926C1 (ru) 2020-02-11
US10370749B2 (en) 2019-08-06
JP2019193950A (ja) 2019-11-07
CN108495724A (zh) 2018-09-04
JP2019537670A (ja) 2019-12-26
CA3037752A1 (en) 2018-04-05
JP2020504278A (ja) 2020-02-06
EP3393692A1 (en) 2018-10-31
KR20190059302A (ko) 2019-05-30
KR20190095537A (ko) 2019-08-14
AU2017336528B2 (en) 2019-10-24
CA3037759C (en) 2021-04-20
BR112018015294A2 (pt) 2018-12-18
JP6758487B2 (ja) 2020-09-23
EP3393692B1 (en) 2019-12-04
RU2709494C1 (ru) 2019-12-18
CN109792806A (zh) 2019-05-21
US11072843B2 (en) 2021-07-27
US20180085810A1 (en) 2018-03-29
EP3520567B1 (en) 2020-08-05
KR102315688B1 (ko) 2021-10-21
CN110199035B (zh) 2021-06-18
ES2859156T3 (es) 2021-10-01
US11479837B2 (en) 2022-10-25
CN109792806B (zh) 2022-07-29
BR112019005231A2 (pt) 2019-06-04
CN109789459B (zh) 2021-04-27
AU2017335761B2 (en) 2019-02-28
CN109789459A (zh) 2019-05-21
CA3128719A1 (en) 2018-04-05
JP6875530B2 (ja) 2021-05-26
AU2017335677A1 (en) 2019-04-04
CA3012495A1 (en) 2018-04-05
US10844467B2 (en) 2020-11-24
CA3012495C (en) 2021-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2721970C1 (ru) Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности
RU2405652C2 (ru) Способ электромагнитного удерживания расплавленного металла в горизонтальных литейных машинах и устройство для его осуществления
US4982796A (en) Electromagnetic confinement for vertical casting or containing molten metal
JPH1029044A (ja) 鋳造機への溶融金属流を遅延させる方法及び装置
BR112019005256B1 (pt) Linha de tratamento térmico, e, método de tratamento térmico contínuo
JP5009121B2 (ja) 鋳鋼片の表層溶融処理方法及び鋳鋼片の表層溶融処理装置