RU45734U1 - Установка для получения товарного слитка сплава - Google Patents

Установка для получения товарного слитка сплава Download PDF

Info

Publication number
RU45734U1
RU45734U1 RU2004121339/20U RU2004121339U RU45734U1 RU 45734 U1 RU45734 U1 RU 45734U1 RU 2004121339/20 U RU2004121339/20 U RU 2004121339/20U RU 2004121339 U RU2004121339 U RU 2004121339U RU 45734 U1 RU45734 U1 RU 45734U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
ingot
semi
depth
intermediate tank
Prior art date
Application number
RU2004121339/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Тур
Николай Борисович Богач
Original Assignee
Александр Алексеевич Тур
Николай Борисович Богач
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 Александр Алексеевич Тур, Николай Борисович Богач filed Critical Александр Алексеевич Тур
Priority to RU2004121339/20U priority Critical patent/RU45734U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45734U1 publication Critical patent/RU45734U1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области специальной электрометаллургии и может найти применение при получении в электронно-лучевых установках с промежуточной емкостью слитков высокореакционных сплавов, преимущественно, сплавов титана. У. содержит вакуумную плавильную камеру с электронными пушками, устройство подачи кусковой шихты в зону плавки, промежуточную емкость, изложницу для формирования слитка-полупродукта, установленную между устройством подачи кусковой шихты в зону плавки и промежуточной емкостью, и кристаллизатор, изложница снабжена подвижными толкателями, ход перемещения которых вверх-вниз больше глубины изложницы, над изложницей установлен подвижный рольганг для размещения слитка-полупродукта с возможностью его перемещения в сторону промежуточной емкости, а, в соответствии с предложением, соотношение длины изложницы L, к ее ширине Ник глубине Т для выплавки слитка-полупродукта необходимой массы определено условием L:Н:Т=1,0:(0.40...0,45):(0,15...0,20).. В основу предлагаемой полезной модели поставлена задача повышения качества металла получаемого слитка путем оптимизации геометрических размеров изложницы.

Description

Полезная модель относится к области специальной электрометаллургии и может найти применение при получении в электронно-лучевых установках с промежуточной емкостью слитков высокореакционных сплавов, преимущественно, сплавов титана.
Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и достигаемому результату является установка для получения товарного слитка сплава, которая содержит вакуумную плавильную камеру с электронными пушками, устройство подачи кусковой шихты в зону плавки, промежуточную емкость, изложницу для формирования слитка-полупродукта, установленную между устройством подачи кусковой шихты в зону плавки и промежуточной емкостью, и кристаллизатор, изложница снабжена подвижными толкателями, ход перемещения которых вверх -вниз больше глубины изложницы, над изложницей установлен подвижный рольганг для размещения слитка-полупродукта с возможностью его перемещения в сторону промежуточной емкости /Патент Украины на полезную модель №568, МПК 6 С 22 В 9/22, Опубл. 15.09.2000, Бюл. №4, 2000/.
Недостаток описанной установки состоит в неоптимальных геометрических параметрах изложницы, что, в силу теплофизических условий охлаждения получаемого слитка-полупродукта, приводит к его неравномерному охлаждению от периферии к центру, по длине, высоте и ширине после выплавки и, как правило, к появлению зон неравномерного нагрева в слитке-полупродукте при последующей его плавке в промежуточную емкость. Это, в свою очередь, приводит к химической неоднородности выплавляемого слитка.
В основу предлагаемой полезной модели поставлена задача создания такой установки, которая позволила бы повысить качество металла получаемого слитка путем оптимизации геометрических параметров изложницы.
Поставленная задача решается в предлагаемой установке, которая, как и известная установка для получения товарного слитка сплава, содержит вакуумную плавильную камеру с электронными пушками, устройство подачи кусковой шихты в зону плавки, промежуточную емкость, изложницу для формирования слитка-полупродукта, установленную между устройством подачи кусковой шихты в зону плавки и промежуточной емкостью, и кристаллизатор, изложница снабжена подвижными толкателями, ход перемещения которых вверх-вниз больше глубины изложницы, над
изложницей установлен подвижный рольганг для размещения слитка-полупродукта с возможностью его перемещения в сторону промежуточной емкости, а, в соответствии с предложением, соотношение длины изложницы L, к ее ширине Ник глубине Т определено условием: L:Н:Т=1,0:(0,40...0,45):(0,15...0,20).
Авторами на основании исследования теплофизических особенностей затвердевания и охлаждения плоских слитков экспериментально установлено предлагаемое соотношение. Так, при соотношении геометрических размеров изложницы для выплавки слитка-полупродукта L:Н:Т=1,0:(меньше 0,40 и больше 0,45):(меньше 0,15 и более 0,20) в слитке возникают неоптимальные (квазиравномерные) условия охлаждения. Так периферийные зоны слитка-полупродукта охлаждаются более интенсивно, что приводит к возникновению при последующем переплаве к различию скоростей протекания ликвационных процессов при формировании слитка, что сопровождается химической неоднородностью получаемого слитка по сечению и длине. Поэтому оптимальным является условие, при котором: L:Н:Т=1,0:(0,40...0,45):(0,15...0,20).
В предлагаемой установке для получения товарного слитка сплава изложница, в которой формируют слиток-полупродукт, установлена между устройством подачи кусковой шихты в зону плавки и промежуточной емкостью. Изложница снабжена подвижными толкателями, ход перемещения которых вверх-вниз больше глубины изложницы, а над изложницей установлен подвижный рольганг для размещения слитка-полупродукта и его перемещения в сторону промежуточной емкости и максимальный поперечный размер изложницы равен или меньше размера грани промежуточной емкости со стороны подачи слитка-полупродукта. Это позволяет за одно вакуумирование плавильной камеры сформировать слиток-полупродукт, затем с помощью подвижных толкателей поднять его на высоту большую чем глубина изложницы, выдвинуть подвижный рольганг, опустить слиток-полупродукт на рольганг и осуществить переплав слитка-полупродукта в промежуточную емкость, причем что бы металл с оплавляемого торца слитка-полупродукта стекал в промежуточную емкость, а не за ее пределы максимальный поперечный размер изложницы равен или меньше размера грани промежуточной емкости со стороны подачи слитка-полупродукта.
Таким образом, совокупность конструктивных особенностей предлагаемой установки обеспечивает получение слитков сплава с высокими сквозными технико-экономическими
показателями технологического процесса (выход годного металла, удельный расход электроэнергии, производительность).
Сущность предложения поясняется чертежами, где на фиг.1, 2, 3 схематически показаны конструкция и работа предлагаемой установки для получения товарного слитка сплава. Соответственно, на фиг.1 показана установка в позиции формирования слитка-полупродукта. на фиг.2 - в позиции переплава слитка-полупродукта в промежуточную емкость с вытягиванием товарного слитка из кристаллизатора, на фиг.3 - сечение А-А фиг.2. Стрелками указаны направления перемещения отдельных элементов установки.
Предлагаемая установка содержит бункер 1, предназначенный для загрузки в него шихтовых материалов - предварительно смешанных в смесителе: титановой губки, листовой обрези, кусковых отходов от кованных или прессованных изделий, лигатур и легирующих компонент (не показано). Количество титановой губки, отходов, лигатур и легирующих компонент вводят с учетом их потерь при испарении после двойного электронно-лучевого переплава и получения сплава заданного химического состава и массы слитка. После загрузки бункера 1 шихтовыми материалами плавильную камеру 2 вакуумируют. При достижении рабочего давления в плавильной камере 2 включают цепи питания и управления электронных пушек 3, 4 и шихту из бункера 1 подают с заданной скоростью в изложницу 5, Соотношение длины L изложницы 5, к ее ширине Н и к глубине Т по выплавляемому слитку-полупродукту определено условием: L:Н:Т=1,0:0,40:0,20. Это обеспечивает при последующем переплаве слитка-полупродукта отекание жидкого металла в промежуточную емкость, а не за ее пределы (фиг.1, 3), а также снижение уровня ликвационных явлений за счет равномерного охлаждения слитка. Под действием электронных лучей пушек 3, 4 шихта расплавляется, при этом осуществляет обогрев зеркала металла в изложнице по всему поперечному сечению. Это обеспечивает формирование слитка-полупродукта 6 наращиванием слоев с равномерным распределением легирующих компонент и примесей только в горизонтальных плоскостях, т.е. по длине и ширине слитка-полупродукта 6, а в вертикальных плоскостях. т.е. по высоте слитка-полупродукта 6 - химический состав неоднороден. За процессом плавки шихты в изложнице 5 ведут наблюдение с помощью телевизионной смотровой системы 7. При полном сплавлении исходной шихты и получении слитка-полупродукта 6 заданной массы выключают цепи питания и управления электронными пушками 3, 4, слиток-полупродукт охлаждают до уровня температуры не менее 75% уровня
температуры линии солидуса сплава, затем с помощью штока 8 и толкателей 9, 10, ход перемещения которых вверх-вниз больше глубины изложницы 5, слиток-полупродукт 6 поднимают вверх до заданного уровня. С помощью штока 11 механизма горизонтального перемещения (на фиг.1, 2 не показан) под слиток-полупродукт 6 над изложницей 5 вводят рольганг 12 таким образом, чтобы наконечник 13 рольганга 12 вошел в ловитель 14 (фиг.2). Путем перемещения штока 8 с толкателями 9, 10 вниз опускают слиток-полупродукт 6 на рольганг 12. Включают цепи питания и управления электронными пушками 15, 16. Слиток-полупродукт 6 штоком 17 механизма горизонтальной подачи (на фиг.1, 2 не показан) подают в зону плавки над промежуточной емкостью 18, где под воздействием электронного луча пушки 15 оплавляют торец слитка-полупродукта 6 и жидкий металл стекает в промежуточную емкость 18. После заполнения промежуточной емкости 18 жидким металлом последний самотеком сливается в кристаллизатор 19 на поддон 20. Выключают электронную пушку 16 для обогрева ванны жидкого металла в кристаллизаторе 19. После начала слива металла из промежуточной емкости 18 в кристаллизатор 19 в зависимости от марки сплава устанавливают необходимую линейную скорость перемещения слитка-полупродукта в зону действия электронного луча пушки 15, мощность нагрева зеркала металла в промежуточной емкости 18 и жидкой ванны металла в кристаллизаторе 19. При плавке с заданными скоротью и мощностью электронного нагрева оплавляемого торца слитка-полупродукта 6 и зеркала металла в промежуточной емкости 18 металл дополнительно рафинируется и усредняется его химический состав за счет того, что сплавление слитка-полупродукта осуществляют в плоскости с неоднородным химическим составом по его высоте, причем тяжелые неметаллические включения в процессе плавки задерживаются барьером 21 промежуточной емкости 18. Это обеспечивает получение товарного слитка со стабильным однородным химическим составом как по его сечению, так и по его длине. За процессом переплава слитка-полупродукта 6 ведут наблюдение с помощью телевизионной смотровой системы 22. По мере сплавления слитка-полупродукта 6 в кристаллизаторе 19 формируют товарный слиток 23 до завершения технологического процесса. Выключают цепи питания и управления пушки 15. Затем в слитке 23 выводят усадочную раковину по заданной программе обогрева электронным лучом пушки 16 и с помощью штока 24 механизма вытягивания товарного слитка 23 (на фиг.2 не показан) опускают его в камеру 25а слитка, закрывают шлюзовой затвор 26 камеры 25а слитка, развакуумируют плавильную камеру 2, опускают и откатывают камеру 25а слитка вместе
со шлюзовым затвором 26 в позицию охлаждения и выгрузки товарного слитка 23 (фиг.3). Осуществляют чистку плавильной камеры 2, промежуточной емкости 18 и кристаллизатора 19, загружают бункер 1 новой порцией подготовленной шихты. подкатывают камеру 256 слитка со шлюзовым затвором (на фиг.3 не показан) и пристыковывают ее к плавильной камере 2. Установку вакуумируют и технологический процесс получения товарного слитка сплава повторяют. Выгрузку полученного товарного слитка 23 осуществляют после его охлаждения в среде гелия в камере 25а слитка требуемое время
Предлагаемая установка работает так Осуществляли получение химически однородного состава товарного слитка сплава титана Ti-6Al-4V В качестве шихты для получения слитка-полупродукта использовали листовую обрезь и кусковые отходы сплава Ti-6Al-4V, ванадий - алюминиевую лигатуру ВнАл-1D (ТУ 48-4-505-88), алюминий марки А-99 (ГОСТ 11069-74) и титановую губку марки ТГ-100 (ГОСТ 17746-79). Перед плавками листовую обрезь, кусковые отходы сплава Ti-6Al-4V и алюминий предварительно измельчали до размера фракций титановой губки и лигатуры и все компоненты шихты смешивали в смесителе для получения однородной партии на выплавку одного товарного слитка. При этом количество загружаемых отходов не превышало 20...30% массы шихты для выплавки слитка-полупродукта Масса исходной шихты в среднем составляла 460...480 кг, масса слитков-полупродуктов - 420...440 кг, а масса товарных слитков - 410...430 кг. Получение товарных слитков осуществляли с использованием изложницы 5, геометрические размеры которой удовлетворяли соотношению: L:Н:Т=1,0:0,40:0,20 и прямоугольного кристаллизатора сечением (0,405×0,205) кв.м.
В описанной установке было выплавлено свыше 25 товарных слитков сплава Ti-6Al-4V Экспериментальные данные по производству слитков сплава Ti-6Al-4V в предлагаемой устнавке подтверждают решение поставленной задачи при полном удовлетворении полученного материала требованиям ГОСТ 19807-91 на сплав ВТ6 и ASTM B348-83 Crade 5 по содержаниию основных примесей и равномерному распределению в слитке легирующих элементов.

Claims (1)

  1. Установка для получения товарного слитка сплава, содержащая вакуумную плавильную камеру с электронными пушками, устройство подачи кусковой шихты в зону плавки, промежуточную емкость, изложницу, предназначенную для формирования слитка-полупродукта, установленную между устройством подачи кусковой шихты в зону плавки и промежуточной емкостью, причем изложница снабжена подвижными толкателями, установленными с возможностью их перемещения вверх-вниз на ход больше глубины изложницы, а над изложницей установлен подвижный рольганг, предназначенный для размещения слитка-полупродукта с возможностью его перемещения в сторону промежуточной емкости, отличающаяся тем, что соотношение длины изложницы L к ее ширине Н и к глубине Т определено условием: L:Н:Т=1,0:(0,40...0,45):(0,15...0,20).
    Figure 00000001
RU2004121339/20U 2004-07-19 2004-07-19 Установка для получения товарного слитка сплава RU45734U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121339/20U RU45734U1 (ru) 2004-07-19 2004-07-19 Установка для получения товарного слитка сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121339/20U RU45734U1 (ru) 2004-07-19 2004-07-19 Установка для получения товарного слитка сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45734U1 true RU45734U1 (ru) 2005-05-27

Family

ID=35825042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121339/20U RU45734U1 (ru) 2004-07-19 2004-07-19 Установка для получения товарного слитка сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45734U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11512369B2 (en) 2018-06-26 2022-11-29 Safran Aircraft Engines Method for producing ingots consisting of a metal compound containing titanium

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11512369B2 (en) 2018-06-26 2022-11-29 Safran Aircraft Engines Method for producing ingots consisting of a metal compound containing titanium

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103547393B (zh) 用于形成金属棒的机器
RU2663661C2 (ru) Способ и установка для изготовления длинных слитков большого диаметра
US5649993A (en) Methods of recycling oversray powder during spray forming
JP5048222B2 (ja) 活性高融点金属合金の長尺鋳塊製造法
US20120037330A1 (en) Method and Apparatus for Manufacturing Titanium Alloys
JP2006299302A (ja) プラズマアーク溶解による活性高融点金属含有合金の長尺鋳塊の製造方法
JPH04314836A (ja) チタン・アルミニウムを主成分とした合金を製造する方法及び装置
US6368375B1 (en) Processing of electroslag refined metal
CN115540594A (zh) 一种配有电磁搅拌装置的钛合金锭电磁冷坩埚连续熔炼方法及装置
US4794979A (en) Method for melting metal, particularly scrap, and forming metal billets
CN109536749A (zh) 一种高温合金的制备方法及其高温合金
RU45734U1 (ru) Установка для получения товарного слитка сплава
CN107574342A (zh) 一种用于制造渔具的铝合金型材的生产工艺
JP4414861B2 (ja) 活性高融点金属含有合金の長尺鋳塊製造法
CN109047685B (zh) 一种制备钢锭的方法
US4007770A (en) Semi-consumable electrode vacuum arc melting process for producing binary alloys
JP2011173172A (ja) 活性高融点金属合金の長尺鋳塊製造法
RU2518879C2 (ru) Способ и устройство модифицирования
CN114032407A (zh) 用于工程结构件的高强高韧Mg89Y4Zn2Li5变形镁合金制备方法
US20100064849A1 (en) Method and Apparatus for Manufacturing High-Purity Alloy
CN112899491A (zh) 电炉熔炼异质锭的方法
RU2084549C1 (ru) Способ электронно-лучевого переплава губчатого титана и установка для его осуществления
CN112877552A (zh) 一种钛合金扁铸锭的制备方法及含铝锰元素的钛合金
RU2338622C2 (ru) Способ и устройство дискового донного слива системы волкова
JPWO2020059090A1 (ja) チタン合金鋳塊の製造方法および製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080720