RU2727369C1 - Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок - Google Patents

Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU2727369C1
RU2727369C1 RU2019145560A RU2019145560A RU2727369C1 RU 2727369 C1 RU2727369 C1 RU 2727369C1 RU 2019145560 A RU2019145560 A RU 2019145560A RU 2019145560 A RU2019145560 A RU 2019145560A RU 2727369 C1 RU2727369 C1 RU 2727369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
casting
mold
flux
metal
accelerated
Prior art date
Application number
RU2019145560A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Сергеевич Мирзоян
Александр Сергеевич Орлов
Алексей Михайлович Володин
Владислав Алексеевич Сорокин
Сергей Михайлович Хориков
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Тяжпрессмаш"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Тяжпрессмаш" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Тяжпрессмаш"
Priority to RU2019145560A priority Critical patent/RU2727369C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727369C1 publication Critical patent/RU2727369C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D13/00Centrifugal casting; Casting by using centrifugal force

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства, в частности, к центробежному литью и может быть использовано в тяжелой, энергетической, нефтехимической, металлургической и в других отраслях машиностроения для производства крупногабаритных изделий ответственного назначения. Осуществляют ввод легкоплавкого порошкообразного флюса на зеркало свободной поверхности жидкого металла сразу после окончания его заливки во вращаемую многослойную форму в количестве 2,5-3,0 кг на 1 мсвободной поверхности отливки при ускоренном и последовательном продвижении фронта затвердевания от внешней ее поверхности к внутренней со средней скоростью не ниже 0,002 м/мин, которая обеспечивается высокой интенсивностью теплопередачи вращаемой многослойной формы за счет спрейерного охлаждения водой, а также теплоизоляционное покрытия внутренней поверхности формы с толщиной слоя 0,003-0,005 м, состоящего из смеси кварцевого песка с цирконовым порошком в соотношении 1:1, и поддерживают толщину газового зазора, обусловленного величиной линейной усадки 1,3-1,5% отливки при частоте вращения упомянутой формы, соответствующей гравитационному коэффициенту 201-220 на внешней поверхности отливки. Изобретение позволяет создать условия для ускоренного и последовательного затвердевания металла со средней скоростью не ниже 0,002 м/мин, способствующей образованию однородной структуры металла без ликвационной полосчатости, а также получить заготовку без усадочных и ликвационных дефектов путем ввода на внутреннюю поверхность отливки легкоплавкого порошкообразного флюса для предотвращения раковин и пор в теле отливки. 3 з.п. ф-лы

Description

Изобретение относится к области литейного производства, в частности, к центробежному литью и может быть использовано в тяжелом, энергетическом, нефтехимическом, металлургическом и в ряде других отраслях машиностроения для производства крупногабаритных изделий ответственного назначения, таких как трубы большого диаметра, толстостенные баллоны, крупнотоннажные прокатные валки, крупногабаритные валы бумагоделательных машин и др., размеры которых по наружному диаметру превышают 500 мм, а при отношении их диаметра к толщине стенки составляют 5,5-9,0, с массой от одной до нескольких десятков тонн.
Специфической особенностью формирования крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок при традиционной технологии их изготовления является образование двух фронтов кристаллизации, движущихся навстречу со стороны внешней и внутренней поверхностей, в месте соприкосновения которых образуются дефекты в виде раковин и пор, вследствие недостатка жидкого металла для компенсации усадки.
Наряду с образованием усадочных дефектов наблюдается характерное для крупногабаритного толстостенного литья появление ликвационной полосчатости, концентрично располагающейся в поперечном сечении стенки и распространяющейся по всей длине отливки.
Известен способ центробежного литья стальных заготовок (а.с 445514 кл., В22Д, 13/00 1973), согласно которому на струю жидкого металла сначала вводится металлический порошок через дозатор, установленный над желобом заливочного устройства открытого типа, а затем вводят металлический порошок с флюсом от 1 до 5% от массы заливаемого металла через второй дозатор, также установленный над желобом заливочного устройства, при следующем соотношении в (%):
- металлический порошок - 25-75;
- флюс - 75-25.
Недостатком указанного изобретения является способ подачи флюса в жидкий металл после ввода металлического порошка, который нейтрализует его положительные качества как рафинирующего и утепляющего внутреннюю поверхность отливки материала, так как в охлажденном металле после ввода порошка затрудняется всплывание флюса на внутреннюю поверхность отливки для ее утепления и предотвращения появления второго фронта затвердевания.
Следующим недостатком указанного изобретения является использование заливочного желоба открытого типа и значительной длины, из-за установки двух дозаторов для флюса и металлического порошка, размещенных между заливочной чашей и передней дверью кожуха центробежной машины, что в значительной степени способствует усложнению конструкции заливочного устройства и интенсификации окислительных процессов, ухудшающих качество металлического порошка и жидкого металла.
Известен способ центробежного литья под жидким флюсом (а.с 530737 кл. В22Д 13/0/1975), согласно которому на струю жидкого металла при его заливке во вращаемую форму вводится жидкий флюс и металлический порошок. При этом, в начале заливки металла вводится 30-60% флюса от общей его порции, а затем металлический порошок и лишь после этого остальное количество флюса.
Предложенный способ позволяет усовершенствовать способ предыдущего изобретения, обеспечивая в первую очередь подачу флюса в струю жидкого металла, а затем уже металлического порошка, улучшая тем самым условия всплывания флюса на внутреннюю поверхность жидкого металла.
Однако, общий недостаток, заключающийся в подаче флюса на струю металла длинномерного заливочного желоба открытого типа, остается в силе, в виду интенсивного окисления металлического порошка и увеличения количества неметаллических включении в металле заготовок.
Известен способ изготовления центробежно-литых заготовок с использованием синтетического шлака, согласно которому, его заливают в подогретую до 80-120°С вращаемую изложницу, внутренняя поверхность которой предварительно покрывается графитовой краской толщиной слоя 1,0-1,5 мм (А.И. Шевченко, В.А. Ефимов и др. «Производство центробежных однослойных и биметаллических труб и заготовок с использованием синтетического шлака» Сб. Многослойное литье, Киев, 1970, С. 158-169).
После образования шлакового гарнисажа из синтетического шлака толщиной слоя 6-8 мм производится заливка жидкого металла, который расплавляя часть шлакового гарнисажа всплывает на внутреннюю поверхность отливки, утепляя ее и предотвращая развитие фронта кристаллизации.
Недостатком указанного способа является расплавление гарнисажа под напором струи жидкого металла, вытекающего из заливочного желоба, с последующим смывом тонкого слоя графитовой краски на поверхности изложницы, что приводит к привариванию металла к изложнице с последующей ее деформацией и выходом из строя.
Недостатком указанного способа является также высокая трудоемкость его осуществления с учетом дополнительной установки двух дозаторов, а также повышенная себестоимость получаемых изделии, учитывая конструктивную сложность заливочного устройства и большой расход дорогостоящего металлического порошка.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению является способ центробежной отливки толстостенных стальных заготовок (патент №2391181 кл. В22Д 13/00/2009), в котором во вращаемую изложницу, нагретую до 200°С, наносится (на ее внутреннюю поверхность) теплоизоляционная краска с толщиной слоя 0,0016-0,0019 м.
Одновременно с началом заливки металла, вводят теплоизолирующий флюс с толщиной слоя 0,004-0,008 м при частоте вращения, соответствующей величине гравитационного коэффициента 110-230 по внутреннему диаметру отливки, при этом, отношение термических сопротивлений слоя флюса к слою краски составляет 2-6.
Недостатком указанного метода является ввод флюса с началом заливки металла, что затрудняет его всплывание в жидком металле и способствует внедрению его остатков в тело отливки, загрязняя его вредными примесями, при этом рекомендуемые параметры литья не предотвращают образование ликвационной неоднородности.
При таких недостатках прототипа достижение физической и ликвационной однородности при изготовлении крупногабаритных толстостенных центробежно-литых заготовок не представляется возможным.
Задачей заявленного способа является получение крупногабаритных толстостенных центробежно-литых заготовок с плотной и однородной структурой, без усадочных и ликвационных дефектов.
Техническое решение поставленной задачи достигается путем создания однонаправленного затвердевания центробежно-литых стальных крупногабаритных толстостенных заготовок от внешней поверхности к внутренней, а также ускоренного затвердевания отливки.
Первая задача решалась путем ввода порошкообразного флюса с температурой плавления 760-780°С на зеркало металла сразу после его заливки в количестве 2,5-3,0 кг на 1 м2 внутренней поверхности отливки, что позволяет полностью обеспечить ее защиту от тепловыделения.
При массе флюса, менее чем 2,5 кг, наносимого на внутреннюю поверхность отливки на 1 м2 ее площади, защитные свойства флюса ухудшаются, а при большей, чем 3,0 кг, затрудняется его извлечение из отливки после остывания.
Нанесение флюса на внутреннюю поверхность отливки сразу после окончания заливки металла способствует быстрому растеканию флюса по всей поверхности металла, что позволяет полностью исключить образование встречного фронта затвердевания с этой поверхности и предотвратить появление усадочных дефектов в теле отливки.
Вторая задача решалась путем создания условий для ускоренного затвердевания отливки с внешней ее поверхности с продвижением фронта затвердевания к ее внутренней поверхности со средней скоростью 0,002-0,004 м/мин, что позволяет полностью исключить образование ликвационной неоднородности по сечению заготовки.
При меньшей скорости затвердевания, чем 0,002 м/мин ликвационная неоднородность проявляется в отливке, а при большей величине скорости, чем 0,004 м/мин повышается опасность появления трещин.
Ускоренное затвердевание отливки с прохождением его фронта от внешней поверхности к внутренней обусловлено теплопередачей через многослойную форму, толщина стенки которой составляет 0,4-0,6 от толщины стенки отливки и поэтому она работает в качестве передатчика тепла в окружающую среду с пренебрежительно малой долей аккумулированного тепла, чему во многом способствует высокая частота вращения формы, соответствующая гравитационному коэффициенту 201-220 на внешней поверхности отливки, затрудняя образование газового зазора между отливкой и формой и уменьшая ее величину.
При меньшем значении гравитационного коэффициента, чем 201, толщина газового зазора увеличивается, что сказывается на уменьшении интенсивности теплопередачи и на повышение ликвационной неоднородности, а гравитационного коэффициента более 220 возрастает напряженное состояние отливки.
В отличие от стационарного литья широко из распространенных сталей перлитного и ферритного классов, у которых линейная усадка находится в пределах 2,2-2,3%, при центробежном литье подобного класса сталей она уменьшается до 1,3-1,5%.
Теплоизоляционный слой толщиной 0,003-0,005 м из смеси кварцевого песка с цирконовым порошком с соотношением 1:1, термическое сопротивление которого является преобладающим в системе многослойной формы, строго выполняет свои функции в качестве противопригарного и защитного покрытия на внутренней поверхности изложницы и варьирование толщиной слоя покрытия в пределах указанных величин позволяет поддерживать необходимую скорость кристаллизации не ниже 0,002 м/мин.
При уменьшении толщины слоя менее 0,003 м возникает опасность ее размыва струей металла при заливке, а при толщине слоя более 0,005 м становится недостижимой необходимая скорость продвижения фронта кристаллизации.
Отвод тепла от внешней поверхности формы с высокой эффективностью выполняет спрейерное охлаждение водой стенки вращающейся изложницы с расходом воды 2,5-2,9 м3/ч.
При меньшем расходе воды, чем 2,5 м3/ч, теплоотвод от вращающейся формы уменьшается, что сказывается на снижении скорости затвердевания металла ниже 0,002 м/мин, а при увеличении расхода воды выше предельной 2,9 м3/ч влияние этого фактора на интенсивность теплоотвода от внешней поверхности изложницы нивелируется.
В качестве примера была изготовлена крупногабаритная толстостенная заготовка из стали 16ГС с толщиной стенки 200 мм при наружном диаметре 1000 мм.
Плавка металла проводилась в электродуговой сталеплавильной печи при температуре 1500-1600°С, металл сливали в ковш и с помощью мостового крана перевезли на участок центробежного литья.
Заливка металла во вращающуюся изложницу производилась при температуре 1540°С.
Внутренняя поверхность изложницы перед заливкой покрывалась слоем теплоизоляционного покрытия толщиной 0,004 м, состоящим из смеси кварцевого песка с цирконовым порошком в соотношении 1:1.
Частота вращения в процессе затвердевания металла соответствовала значению гравитационного коэффициента 210 на внешней поверхности отливки.
По окончании заливки металла вводили флюс в количестве 3 кг/м2 свободной поверхности отливки.
В процессе вращения формы изложница охлаждалась путем спрейерного воздействия воды с расходом 2,8 м3/ч.
Исследование качества металла отливки выявило отсутствие усадочных и ликвационных дефектов в теле отливки, за исключение узкой зоны у внутренней поверхности отливки (до 5-8% от ее толщины), являющейся прибыльной и удаляемой при механической обработке.
При этом механические свойства полностью удовлетворяют требованиям технических условий (ТУ 3-923-75).
Таким образом предлагаемый способ позволяет получать крупногабаритные толстостенные заготовки с плотной и однородной структурой без усадочных и ликвационных дефектов.

Claims (8)

1. Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритной центробежно-литой стальной заготовки, включающий использование защитного теплоизоляционного покрытия, наносимого на внутреннюю поверхность вращаемой многослойной формы, отличающийся тем, что для предотвращения усадочных и ликвационных дефектов в отливке создают однонаправленное затвердение металла от ее внешней поверхности к внутренней путем ввода легкоплавкого порошкообразного флюса на зеркало свободной поверхности жидкого металла сразу после окончания его заливки во вращаемую многослойную форму в количестве 2,5-3,0 кг на 1 м2 свободной поверхности отливки при ускоренном и последовательном продвижении фронта затвердевания от внешней ее поверхности к внутренней со средней скоростью не ниже 0,002 м/мин, которая обеспечивается высокой интенсивностью теплопередачи вращаемой многослойной формы за счет спрейерного охлаждения водой с расходом 2,5-2,9 м3/ч внешней поверхности упомянутой формы, толщина стенки которой составляет 0,4-0,6 от толщины стенки отливки, а также теплоизоляционного покрытия с толщиной слоя 0,003-0,005 м, состоящего из смеси кварцевого песка с цирконовым порошком в соотношении 1:1, и толщины газового зазора, обусловленного величиной линейной усадки 1,3-1,5% отливки при частоте вращения упомянутой формы, соответствующей гравитационному коэффициенту 201-220 на внешней поверхности отливки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве легкоплавкого порошкообразного флюса используют флюс с температурой плавления 750-770°С при соотношении компонентов, мас.%:
известняк (СаО) 33,
стекольный бой (Na2O⋅SiO2) 27,
плавиковый шпат (CaF2) 27,
бура (Na2B4O7) 13.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ввод легкоплавкого порошкообразного флюса во упомянутую форму осуществляют в полиэтиленовых пакетах массой 3,0-3,5 кг с помощью пружинного толкателя этих пакетов через отверстие вращающейся крышки в полость упомянутой формы.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при заливке металла в упомянутую форму используют литниковый желоб закрытого типа, состоящий из шамотных трубок, уложенных в нижнюю часть желоба и закрепленных верхней крышкой.
RU2019145560A 2019-12-30 2019-12-30 Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок RU2727369C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145560A RU2727369C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145560A RU2727369C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727369C1 true RU2727369C1 (ru) 2020-07-21

Family

ID=71741132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019145560A RU2727369C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2727369C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802046C1 (ru) * 2022-07-27 2023-08-22 Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш" Способ производства двухслойных труб большого диаметра для главного циркуляционного трубопровода аэс

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3670800A (en) * 1968-06-12 1972-06-20 United States Pipe Foundry Casting process for rolls
SU530737A1 (ru) * 1975-05-26 1976-10-05 Институт Проблем Литья Ан Украинской Сср Способ центробежного лить под жидким флюсом
JPS6258558A (ja) * 1985-09-05 1987-03-14 Toshiba Corp イオン注入装置
RU2338623C1 (ru) * 2007-04-18 2008-11-20 Закрытое акционерное общество "Механоремонтный комплекс" Способ центробежной отливки массивных биметаллических валков со сплошным сечением
RU2391181C1 (ru) * 2009-03-17 2010-06-10 Александр Павлович Лях Способ центробежной отливки толстостенных стальных заготовок
JP6258558B2 (ja) * 2014-07-11 2018-01-10 広東阿格蕾雅光電材料有限公司 発光ダイオードに用いられる発光材料

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3670800A (en) * 1968-06-12 1972-06-20 United States Pipe Foundry Casting process for rolls
SU530737A1 (ru) * 1975-05-26 1976-10-05 Институт Проблем Литья Ан Украинской Сср Способ центробежного лить под жидким флюсом
JPS6258558A (ja) * 1985-09-05 1987-03-14 Toshiba Corp イオン注入装置
RU2338623C1 (ru) * 2007-04-18 2008-11-20 Закрытое акционерное общество "Механоремонтный комплекс" Способ центробежной отливки массивных биметаллических валков со сплошным сечением
RU2391181C1 (ru) * 2009-03-17 2010-06-10 Александр Павлович Лях Способ центробежной отливки толстостенных стальных заготовок
JP6258558B2 (ja) * 2014-07-11 2018-01-10 広東阿格蕾雅光電材料有限公司 発光ダイオードに用いられる発光材料

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802046C1 (ru) * 2022-07-27 2023-08-22 Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш" Способ производства двухслойных труб большого диаметра для главного циркуляционного трубопровода аэс
RU2806681C1 (ru) * 2022-12-07 2023-11-02 Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш" Способ изготовления стальных бесшовных заготовок корпусов баллонов большого объема для хранения и транспортировки сжатых и сжиженных газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1170960A3 (ru) Устройство дл непрерывного лить изделий из металла
CN106735003B (zh) 一种高强高导Cu-Cr-Zr合金棒材的非真空熔炼水平连铸生产工艺
US944370A (en) Process and apparatus for making metal ingots.
CN102886501B (zh) 一种宽厚板轧机用宽厚板坯高效制备工装和制备方法
US2590311A (en) Process of and apparatus for continuously casting metals
Ji et al. Continuous casting of high-Al steel in Shougang Jingtang steel works
CN104259413A (zh) 一种生产大规格椭圆坯的连铸系统及连铸工艺
US7073565B2 (en) Casting steel strip
CN102151828A (zh) 多坩埚多喷嘴喷射成形制备梯度材料的方法
CN117245064A (zh) 一种整体铸造轧辊结晶组织控制工艺和设备
CN108213383B (zh) 一种半固态浆料制备方法及装置
RU2727369C1 (ru) Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок
CN202762983U (zh) 一种宽厚板轧机用宽厚板坯高效制备工装
CN116441501A (zh) 一种真空水平连铸和模铸的装置
CN116372122A (zh) 一种减少铸锭冒口与锭身连接处裂纹的方法
US3354936A (en) Continuous casting process
CN106834762B (zh) 一种镍铝金属间化合物的真空熔炼装置
CN204209084U (zh) 一种生产大规格椭圆坯的连铸系统
RU2391181C1 (ru) Способ центробежной отливки толстостенных стальных заготовок
CN104874744A (zh) 曲轴箱的铸造方法
Dutta et al. Continuous casting (concast)
CN219944549U (zh) 一种真空水平连铸和模铸的装置
RU2376105C2 (ru) Способ непрерывного литья заготовок
US4355680A (en) Method and apparatus for continuous casting of hollow articles
JP3806364B2 (ja) 鋼の連続鋳造用モールドパウダーおよび連続鋳造方法