RU64959U1 - Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок - Google Patents

Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU64959U1
RU64959U1 RU2007111346/22U RU2007111346U RU64959U1 RU 64959 U1 RU64959 U1 RU 64959U1 RU 2007111346/22 U RU2007111346/22 U RU 2007111346/22U RU 2007111346 U RU2007111346 U RU 2007111346U RU 64959 U1 RU64959 U1 RU 64959U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wall
coating
base
copper alloy
continuous casting
Prior art date
Application number
RU2007111346/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Станиславович Коробов
Александр Борисович Котельников
Борис Вильямович Певзнер
Михаил Александрович Филиппов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром")
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром") filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром")
Priority to RU2007111346/22U priority Critical patent/RU64959U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU64959U1 publication Critical patent/RU64959U1/ru

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области металлургии, а именно, к кристаллизаторам машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Стенка кристаллизатора содержит основу из медного сплава, которая находится в нагартованном состоянии и износостойкое покрытие на рабочей поверхности. Техническое решение направлено на обеспечение развитого диффузионного взаимодействия на границе покрытие-основа при сохранении предела ползучести материала стенки, соответствующего ее нагартованному состоянию. Для этого основа содержит слой медного сплава толщиной не более 600×10-3 мм, прилегающий к покрытию, который находится в состоянии после рекристаллизации. Применение предлагаемой конструкции устройства позволяет обеспечить высокую надежность стенки кристаллизатора МНЛЗ при снижении затрат на ее изготовление. 1 н.п. ф-лы; 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области металлургии и может быть использовано в оборудовании кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).
Материал стенки кристаллизатора МНЛЗ должен обладать достаточно высокой теплопроводностью, износостойкостью, низкой химической активностью при взаимодействии с заготовкой и сохранять стабильность механических свойств при повышенных температурах. Кроме того, при выборе материала должна учитываться экономическая целесообразность его применения.
Известна стенка из медного сплава 0,1% Аg - остальное Сu в нагартованном состоянии [Нисковских В.М., Карпинский С.Е., Беренов А.Д., Машины непрерывного литья слябовых заготовок, М., Металлургия, 1991, с.272]. Этот материал нашел наиболее широкое применение. У него довольно высокие прочность и температура разупрочнения сочетаются с малым снижением теплопроводности относительно чистой меди. Однако, хотя износостойкость стенки из этого материала выше, чем из чистой меди (на 10...15%), этого недостаточно для обеспечения необходимого уровня работоспособности.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению известна стенка из медного сплава, отличающаяся достаточно высокой теплопроводностью, на рабочую поверхности которой нанесено покрытие из других материалов, более износоустойчивых, термостойких и не оказывающих вредных воздействий на поверхность стальной заготовки [А.с. СССР, 1646130, МКИ5 B22D 11/04, Кристаллизатор для непрерывного литья слябовых заготовок, опубл., 1991, бюл. №16] (устройство принято за прототип).
Имеющиеся виды покрытий: гальванические, газотермические, термодиффузионные и другие - обеспечивают необходимые рабочие характеристики поверхности стенки, что может качественно повысить срок службы стенки в сравнении со стенкой из цельномедного сплава. Однако, остается проблема обеспечения прочности сцепления покрытия с основой при одновременном выполнении других требований к покрытиям. Тепловые расчеты показали, что, вследствие перепада температур между расплавленным металлом и охлаждаемой стенкой, уровень
остаточных напряжений в покрытии, как правило, толщиной 2...5 мм составляет 80...100 МПа, что сопоставимо с пределом прочности нагартованных медных сплавов, используемых в качестве основы стенки. Для обеспечения надежности стенки с напыленным покрытием адгезионная прочность должна превышать этот уровень. Обеспечение такой высокой адгезионной прочности требует наличия развитого диффузионного и/или химического взаимодействия на границе «покрытие-основа».
Гальваническое покрытие имеет прочность сцепления с основой указанного уровня вследствие их электрохимического взаимодействия. Оно обеспечивает повышение срока службы стенки в 5...7 раз. Однако, из-за низкой производительности гальванического процесса такая стенка отличается высокой стоимостью получения покрытия, которая составляет 100...120% от стоимости самой стенки.
Другие виды покрытий отличаются пониженными в 7...10 раз, в сравнении с гальваническими, затратами на их получение. Они обеспечивают высокую прочность сцепления с основой при совместном их нагреве выше температуры рекристаллизации основы из медного сплава, которая составляет 250...600°С [Нисковских В.М., Карлинский С.Е., Беренов А.Д. Машины непрерывного литья слябовых заготовок, М., Металлургия, 1991, с.272]. Так, после нагрева образцов из медных сплавов с покрытием Cu-Ni до 800°С, прочность сцепления термодиффузионного покрытия составила 160...180 МПа [Голованенко С.А., Меандров Л.В. Производство биметаллов, М., Металлургия, 1966, с.304], а газопламенного, выполненного методом сверхзвукового газовоздушного напыления, который наряду с детонационным и плазменным методами обеспечивает наивысшие характеристики покрытий, - 140...160 МПа (опытные данные авторов).
Однако, нагрев стенки выше порога рекристаллизации неприемлем, потому что разупрочнение основы приводит к снижению предела текучести, что вызывает при циклическом тепловом воздействии появление зазоров в стыках между стенками. Поэтому нагрев выше температуры рекристаллизации медного сплава не позволяет реализовать некоторые виды покрытий, например, термодиффузионные. Другие вышеуказанные виды покрытий не обладают в этих условиях необходимой прочностью сцепления с основой. Для указанного ранее газопламенного покрытия, выполненного методом сверхзвукового газовоздушного напыления,
отсутствует диффузионное взаимодействие на границе «покрытие-основа», что вызывает снижение прочности сцепления до 40...50 МПа (опытные данные авторов).
Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение развитого диффузионного взаимодействия на границе «покрытие-основа» при сохранении предела ползучести материала стенки, соответствующего ее нагартованному состоянию.
Для решения указанной задачи в известном устройстве стенки кристаллизатора МНЛЗ, содержащей основу из медного сплава в нагартованном состоянии и покрытие на рабочей поверхности, согласно полезной модели, основа содержит слой медного сплава толщиной не более 600×10-3 мм, прилегающий к покрытию, который находится в состоянии после рекристаллизации.
Проведенный поиск в источниках научно-технической и патентной информации не выявил технических решений, совпадающих с заявляемой совокупностью отличительных признаков. Это, в сочетании с получением ожидаемого технического результата, позволяет сделать вывод о соответствии предполагаемого изобретения критериям "новизна" и "изобретательский уровень".
Пример конкретного выполнения предложенной стенки кристаллизатора иллюстрируется чертежом, где на фигуре схематично показано предлагаемое устройство в разрезе. Стенка включает основу из медного сплава. Основа состоит из слоя 1 толщиной не превышающей 600×10-3 мм, который находится в состоянии после рекристаллизации и остальной части основы 2 толщиной 20...60 мм, которая находится в нагартованном состоянии. К слою 1 прилегает покрытие 3 из других материалов, например, сплава на основе никеля, более износоустойчивых, термостойких и не оказывающих вредных воздействий на поверхность стальной заготовки.
Толщина слоя 1 выбрана из следующих соображений. Этот слой отличается пониженными прочностными свойствами относительно части основы 2 и представляет собой мягкую прослойку. Его предел прочности примерно в три раза ниже, чем у основного металла, находящегося в нагартованном состоянии [Нисковских В.М., Карлинский С.Е., Беренов А.Д., Машины непрерывного литья слябовых заготовок, М., Металлургия, 1991, с.272]. Поэтому работоспособность системы "основа-покрытие" определяется пределом выносливости слоя мягкой прослойки, который, как известно, зависит от соотношения
χ=h/d,
Где: h - толщина прослойки; d - толщина основного металла.
Предел выносливости мягкой прослойки повышается до уровня (95...98) % предела выносливости основного металла при уменьшении значения χ ниже 0,02 [Клыков H.А., Расчет характеристик сопротивления усталости сварных соединений, М., Машиностроение, 1984, с.158], что для стенок толщиной 20...60 мм соответствует толщине слоя 0,4...1,2 мм.
Анализ испытаний показал, что величина зоны диффузионного взаимодействия, которая обеспечивает адгезионную прочность сцепления на уровне предела прочности рекристаллизованного слоя, примерно в два раза меньше указанной толщины. Поэтому верхняя граница заявленного интервала толщины слоя соответственно снижена относительно указанного значения до 600×10-3 мм. Это позволяет уменьшить энергетические затраты на рекристаллизацию поверхностного слоя металла основы. Поскольку размеры слоя 1 на два-три порядка меньше, чем размеры остальной части основы 2, его разупрочнение не оказывает заметного влияния на величину предела ползучести основы в целом. Поэтому раскрытия стыка между стенками кристаллизатора при термоциклическом воздействии процесса литья не происходит.
Применение предлагаемой конструкции устройства позволяет обеспечить высокую надежность стенки кристаллизатора МНЛЗ при снижении затрат на ее изготовление.

Claims (1)

  1. Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок, содержащая основу из медного сплава в нагартованном состоянии и покрытие на рабочей поверхности, отличающаяся тем, что основа содержит слой медного сплава толщиной не более 600·10-3 мм, прилегающий к покрытию, который находится в состоянии после рекристаллизации.
    Figure 00000001
RU2007111346/22U 2007-03-27 2007-03-27 Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок RU64959U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111346/22U RU64959U1 (ru) 2007-03-27 2007-03-27 Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111346/22U RU64959U1 (ru) 2007-03-27 2007-03-27 Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU64959U1 true RU64959U1 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38432431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007111346/22U RU64959U1 (ru) 2007-03-27 2007-03-27 Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU64959U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6830489B2 (ja) 耐摩擦性及び耐白錆性に優れためっき鋼材及びその製造方法
CN101954474B (zh) 铜铅合金/钢双金属层状复合材料的制备方法
CN102465294A (zh) 一种大面积激光熔覆高硬度镍基合金材料的方法
EA201170952A1 (ru) Изогнутый металлический элемент и способ его изготовления
CN111058035A (zh) 铜及铜合金表面激光熔覆制备耐磨耐蚀合金涂层的工艺及合金涂层
RU2017114537A (ru) Кристаллизатор машины непрерывной разливки и способ непрерывной разливки стали
JP2019098371A (ja) 連続鋳造用金型およびその製造方法
RU64959U1 (ru) Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок
CN111424229A (zh) 耐液态金属合金浸蚀复合涂层的制备方法
JP2014201799A (ja) ホットスタンプ成形品の溶融金属脆化割れの発生を判定する方法及びホットスタンプ成形品
RU2722554C2 (ru) Конструктивный элемент для установки для нанесения покрытия методом погружения в расплав и способ изготовления такого элемента
RU2348482C2 (ru) Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок
JPWO2014155931A1 (ja) サーメット溶射粉末、溶融金属めっき浴用ロール及び溶融金属めっき浴中部品
CN104084562A (zh) 一种碳化硅增强铸铜冷却构件的制备方法
JP2008284555A (ja) ダイカスト金型
JP4579706B2 (ja) 耐亜鉛侵食性が改善された物品
CN101116900A (zh) 一种在连续铸造结晶器表面制备强化涂层的方法
CN102974804B (zh) 表面具有耐磨性和耐蚀性铸件的制造方法
CN105734562A (zh) 一种铜合金表面半导体激光熔覆方法
CN103434204B (zh) 超厚型金属防腐涂层及制备工艺
Mourlas et al. Application of Concentrated Solar Power for elaborating wear resistant hardfacing surface layers
WO2010043222A3 (de) Vorrichtungen und verfahren zur herstellung polylegierter schmuckgegenstände
CN205587619U (zh) 一种激光表面强化的结晶器
RU121464U1 (ru) Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок
JP6318612B2 (ja) 鋳ぐるみ方法

Legal Events

Date Code Title Description
MG11 Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2007111258

Country of ref document: RU

Effective date: 20090310