RU2743437C1 - Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе - Google Patents

Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе Download PDF

Info

Publication number
RU2743437C1
RU2743437C1 RU2020116125A RU2020116125A RU2743437C1 RU 2743437 C1 RU2743437 C1 RU 2743437C1 RU 2020116125 A RU2020116125 A RU 2020116125A RU 2020116125 A RU2020116125 A RU 2020116125A RU 2743437 C1 RU2743437 C1 RU 2743437C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ingot
coils
magnetic circuit
mold
crystallizer
Prior art date
Application number
RU2020116125A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Петрович Тимофеев
Михаил Юрьевич Кучинский
Михаил Викторович Первухин
Виктор Николаевич Тимофеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики"
Priority to RU2020116125A priority Critical patent/RU2743437C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743437C1 publication Critical patent/RU2743437C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
    • B22D11/049Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds for direct chill casting, e.g. electromagnetic casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/114Treating the molten metal by using agitating or vibrating means
    • B22D11/115Treating the molten metal by using agitating or vibrating means by using magnetic fields

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к непрерывному литью металлов с электромагнитным воздействием на жидкую фазу слитка. Магнитопровод выполнен Ш-образным, в пазах которого размещены попарно подключенные к разным фазам двухфазной питающей сети катушки обмотки. Ш-образный магнитопровод имеет в ярме и зубцах разнонаправленные воздушные зазоры и установлен вокруг кристаллизатора обращенными к нему зубцами и с возможностью смещения относительно оси кристаллизатора в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ш-образный магнитопровод может быть выполнен из листов электротехнической стали, которые имеют равномерные встречно направленные прорези, или из волнообразно изогнутой ферромагнитной проволоки. Изобретение позволяет повысить эффективность перемешивания жидкой сердцевины кристаллизующегося слитка, получаемого на многоручьевых литейных комплексах. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к непрерывному литью металлов с электромагнитным воздействием на жидкую фазу расплава.
В настоящее время установка электромагнитных перемешивателей на многоручьевые литейные комплексы осложняется ограниченным пространством между кристаллизаторами литейного стола, а также трудностями в реализации систем электроснабжения и охлаждения перемешивающих устройств.
Известно устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка (патент РФ 2266798, М. кл. B22D 11/049, 2001). Устройство содержит кристаллизатор, средства для подачи металла и электромагнитное устройство для перемешивания. Электромагнитное перемешивающее устройство состоит из двух катушек. Первая катушка возбуждается переменным током. Вторая катушка расположена выше по потоку, чем первая, и выполнена с возможностью смены возбуждения постоянного тока на переменный и наоборот.
Недостатком данного устройства является использование двух источников питания для получения постоянного и переменного токов, что приводит к увеличению средств, затрачиваемых на производство, и технологическим трудностям в реализации данной системы.
Наиболее близким к заявляемому является устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка (патент РФ №2237542, М. кл. B22D 11/12, 2004). Известное устройство содержит магнитопровод в виде ферромагнитной части кристаллизатора с многофазной обмоткой. С верхней и нижней сторон кристаллизатора расположены по две катушки, выполненные концентрическими и подключенные к разным фазам. Две катушки, расположенные по разные стороны кристаллизатора симметрично относительно аксиальной оси слитка, подключены к одной фазе встречно, а две другие подключены к другой фазе согласно. Катушки, находящиеся по одну сторону кристаллизатора, могут быть размещены таким образом, что одна охватывает другую или одна над другой.
Недостатком известного устройства является необходимость применения кристаллизатора с ферромагнитной частью. Конструктивные параметры системы не позволяют использовать полноценный внешний магнитопровод, что снижает эксплуатационную эффективность системы.
В основу нового технического решения положена задача повышения эффективности перемешивания жидкой сердцевины кристаллизующегося слитка, получаемого способом непрерывного литья на многоручьевых литейных комплексах.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе, содержащем магнитопровод с многофазной обмоткой, концентрические катушки которой попарно расположены в верхней и нижней частях магнитопровода и подключены к двум разным фазам таким образом, что две катушки подключены к одной фазе встречно, а две другие катушки - к другой фазе согласно, в соответствии с изобретением, катушки расположены в пазах магнитопровода, который выполнен Ш-образным с образованием в ярме и зубцах разнонаправленных воздушных зазоров и установлен вокруг кристаллизатора с возможностью смещения относительно оси кристаллизатора в горизонтальной и вертикальной плоскостях, при этом зубцы магнитопровода обращены к кристаллизатору.
Наличие в ярме и зубцах разнонаправленных воздушных зазоров обусловлено тем, что Ш-образный магнитопровод может быть выполнен из листов электротехнической стали, которые имеют равномерные встречно направленные прорези.
Также это обусловлено тем, что Ш-образный магнитопровод может быть выполнен из волнообразно изогнутой ферромагнитной проволоки.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе (расположено симметрично аксиальной оси слитка); на фиг. 2 - то же, устройство смещено в сторону относительно аксиальной оси слитка по горизонтали; на фиг 3 и 4 изображены возможные варианты конструкции Ш-образного магнитопровода, выполненного из листов электротехнической стали, а также из ферромагнитной проволоки, соответственно (на рисунках принята цилиндрическая система координат r, ϕ, z); на фиг. 5 представлено распределение магнитных потоков; на фиг. 6 представлен пример подключения катушек, при котором создается разнонаправленная двухконтурная циркуляция жидкого металла в горизонтальной плоскости; на фиг. 7 изображено устройство, где катушки, размещены таким образом, что одна катушка охватывает другую.
Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе содержит Ш-образный магнитопровод 1 с многофазной обмоткой, катушки 2 которой размещены в его пазах. Магнитопровод 1 размещен вокруг кристаллизатора 3 внутри коллектора 4 и охватывает слиток 5 с жидкой фазой 6 расплава и фронтом 7 его кристаллизации. Ш-образный магнитопровод имеет три зубца 8, обращенные к кристаллизатору, и ярмо 9, в которых образованы разнонаправленные воздушные зазоры 10.
В зависимости от диаметра слитка для более интенсивного воздействия на жидкую фазу кристаллизующегося слитка, магнитопровод с катушками может располагаться как симметрично (фиг. 1), так и со смещением по горизонтальной плоскости (фиг. 2) с максимальным сдвигом к одной из стенок кристаллизатора, а также возможно смещение и относительно вертикальной плоскости.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
При подключении катушек 2 к двухфазному напряжению со сдвигом фаз 90 электрических градусов, в паре катушек, соединенных последовательно и подключенных к одной фазе, протекает ток i1, создавая магнитный поток Ф1, а в другой паре катушек, соединенных встречно и подключенных к другой фазе, протекает ток i2, создавая магнитный поток Ф2. Так, если катушки 21 и 24, подключены к одной фазе, то катушки 22 и 23 - к другой. В результате наложения магнитных потоков Ф1 и Ф2 (фиг. 5) в области жидкой фазы 6 кристаллизующегося слитка образуется вращающееся магнитное поле, обеспечивающее разнонаправленную двухконтурную циркуляцию жидкого металла в горизонтальной плоскости (фиг. 6).
Под действием вращающегося магнитного поля в жидкой фазе 6 кристаллизующегося слитка индуцируются вихревые токи, которые, взаимодействуя с первичным магнитным полем, создают усилия в жидком металле, вызывая в нем многопрофильное вращательное движение. Разностороннее движение жидкой фазы слитка может осуществляться непрерывно или периодически в одном и том же направлении; или же периодически в прямом и обратном направлениях за счет изменения направления вращения электромагнитного поля. Такое движение жидкого металла позволяет эффективно воздействовать на дендритную структуру кристаллизующегося слитка или заготовки, что способствует изменению зерна последнего и увеличению выхода годного. Кроме того, улучшенный тепломассообмен между низкотемпературной зоной, расположенной у стенок кристаллизатора, и высокотемпературной осевой зоной слитка, ускоряет процесс кристаллизации и затвердевания и, как следствие, увеличивает скорость вытягивания слитка или заготовок.
А протеканию вихревых токов в ярме и зубцах Ш-образного магнитопровода, направленных по угловой координатной оси ϕ, препятствуют разнонаправленные воздушные зазоры 10, которые не препятствуют прохождению магнитных потоков в магнитопроводе, направленных по оси координаты z (фиг. 3, 4). Это позволяет снизить суммарные потери в магнитопроводе от вихревых потоков и гистерезиса, уменьшить искажения магнитного поля, пульсацию магнитного потока.
Процесс литья происходит следующим образом (фиг. 1). В кристаллизатор 3 непрерывно поступает жидкий металл 6. Магнитопровод 1 с катушками 2 оказывает силовое воздействие на расплав в результате наведения вихревых токов. Жидкая фаза перемешивается под действием электромагнитных сил, наведенных в ней вращающимся магнитным полем. Под действием охлаждающей воды, поступающей на боковую поверхность слитка из коллектора 4, жидкая масса непрерывно затвердевает, превращаясь в слиток. Граница раздела твердой 5 и жидкой 6 фаз образует фронт кристаллизации 7. Твердая зона слитка 5 вытягивается вниз.
Таким образом, заявляемое устройство имеет следующие преимущества перед известными:
- простота конструктивного исполнения устройства при работе в агрессивной высокотемпературной среде, которая образуется в зоне литья и охлаждения слитка, обеспечивает его высокую надежность и долговечность;
- комплексное многопрофильное перемешивание расплава в вертикальной плоскости обеспечивает однородность структуры слитка или заготовки по химическому составу и физическим свойствам;
- устройство можно использовать при литье слитков различных диаметров и сечений без переделки последнего и литейного оборудования путем замены гильз кристаллизатора перед началом литья;
- возможность перемещать магнитопровод с обмоткой относительно аксиальной оси слитка позволяет воздействовать наиболее интенсивно на слитки с различными диаметрами и сечениями.
Также заявляемое устройство обладает компактной конструкцией, улучшенными энергетическими и технологическими показателями, имеет высокую надежность при работе в высокотемпературных средах, позволяя осуществлять эффективное перемешивание расплава в вертикальной плоскости слитка, за счет возможности создания различных вариаций магнитогидродинамических потоков в жидкой фазе.

Claims (3)

1. Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе, содержащее магнитопровод с многофазной обмоткой, концентрические катушки которой попарно расположены в верхней и нижней частях магнитопровода и подключены к двум разным фазам, причем две катушки подключены к одной фазе встречно, а две другие катушки - к другой фазе согласно, отличающееся тем, что упомянутые катушки расположены в пазах магнитопровода, который выполнен Ш-образным с образованием в ярме и зубцах разнонаправленных воздушных зазоров и установлен вокруг кристаллизатора с возможностью его смещения относительно оси кристаллизатора в горизонтальной и вертикальной плоскостях, при этом зубцы магнитопровода обращены к кристаллизатору.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что Ш-образный магнитопровод выполнен из листов электротехнической стали, которые имеют равномерные встречно направленные прорези.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что Ш-образный магнитопровод выполнен из волнообразно изогнутой ферромагнитной проволоки.
RU2020116125A 2020-04-30 2020-04-30 Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе RU2743437C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116125A RU2743437C1 (ru) 2020-04-30 2020-04-30 Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116125A RU2743437C1 (ru) 2020-04-30 2020-04-30 Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743437C1 true RU2743437C1 (ru) 2021-02-18

Family

ID=74666267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020116125A RU2743437C1 (ru) 2020-04-30 2020-04-30 Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743437C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3730300C2 (ru) * 1987-09-10 1989-08-10 Aeg-Elotherm Gmbh, 5630 Remscheid, De
US4933005A (en) * 1989-08-21 1990-06-12 Mulcahy Joseph A Magnetic control of molten metal systems
US5699850A (en) * 1993-01-15 1997-12-23 J. Mulcahy Enterprises Inc. Method and apparatus for control of stirring in continuous casting of metals
RU2237542C1 (ru) * 2003-01-08 2004-10-10 Красноярский государственный технический университет Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе
RU2266798C2 (ru) * 2000-06-27 2005-12-27 Абб Аб Способ и устройство для непрерывной разливки металлов в кристаллизатор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3730300C2 (ru) * 1987-09-10 1989-08-10 Aeg-Elotherm Gmbh, 5630 Remscheid, De
US4933005A (en) * 1989-08-21 1990-06-12 Mulcahy Joseph A Magnetic control of molten metal systems
US5699850A (en) * 1993-01-15 1997-12-23 J. Mulcahy Enterprises Inc. Method and apparatus for control of stirring in continuous casting of metals
RU2266798C2 (ru) * 2000-06-27 2005-12-27 Абб Аб Способ и устройство для непрерывной разливки металлов в кристаллизатор
RU2237542C1 (ru) * 2003-01-08 2004-10-10 Красноярский государственный технический университет Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4040467A (en) Continuous-casting system with electro-magnetic mixing
US7735544B2 (en) Method and system of electromagnetic stirring for continuous casting of medium and high carbon steels
JPS6188950A (ja) 融解金属電磁撹拌装置
JPS589752A (ja) 効率の改善された半固体スラリ−の製造方法
CN203639530U (zh) 利用稳恒磁场优化金属凝固组织的复合电渣熔铸装置
JP4831917B2 (ja) 鋳型を用いた金属の連続鋳造方法および装置
JP3725028B2 (ja) 連続鋳造用鋳型内の溶融金属の電磁制動装置
EP0248242B1 (en) Continuous metal casting apparatus
RU2743437C1 (ru) Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе
KR100264946B1 (ko) 전자기식장치를갖는연속주조몰드
EP3849726B1 (en) Electromagnetic stirring device in a mould for casting aluminium or aluminium alloys, stirring method in a mould for casting aluminium or aluminium alloys, mould and casting machine for casting aluminium or aluminium alloys
JP2006289448A (ja) 直線移動磁界式の電磁撹拌装置
KR100419757B1 (ko) 연속주조장치에 있어서의 전자기 교반장치
RU2237542C1 (ru) Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка в кристаллизаторе
JP2010162588A (ja) マグネシウム合金の連続鋳造方法
JP4669367B2 (ja) 溶鋼流動制御装置
CN113852259A (zh) 一种交流电驱动液态金属电磁泵
Alexion et al. Application of Magnetofluidynamics in Mettalurgy
SE516850C2 (sv) Förfarande och anordning för styrning av omröring i en gjutsträng
JP2005238276A (ja) 電磁攪拌鋳造装置
WO2023033637A1 (en) A device for non-contact induction of flow in electrically conductive liquids
KR200253509Y1 (ko) 연속주조장치에 있어서의 전자기 교반장치
US20090021336A1 (en) Inductor for the excitation of polyharmonic rotating magnetic fields
RU2228817C1 (ru) Устройство для электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины слитка
US3335250A (en) Arrangement for electromagnetic stirring of melted metals