SU1166892A1 - Способ заливки расплава - Google Patents

Способ заливки расплава Download PDF

Info

Publication number
SU1166892A1
SU1166892A1 SU843689916A SU3689916A SU1166892A1 SU 1166892 A1 SU1166892 A1 SU 1166892A1 SU 843689916 A SU843689916 A SU 843689916A SU 3689916 A SU3689916 A SU 3689916A SU 1166892 A1 SU1166892 A1 SU 1166892A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vibro
vibrations
melt
vibration
pulse duration
Prior art date
Application number
SU843689916A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Георгиевич Горенко
Петр Владимирович Русаков
Борис Степанович Дидык
Эдуард Евгеньевич Шишкарев
Владимир Константинович Ефимчук
Евгений Гаврилович Чугунный
Original Assignee
Институт проблем литья АН УССР
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 Институт проблем литья АН УССР filed Critical Институт проблем литья АН УССР
Priority to SU843689916A priority Critical patent/SU1166892A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1166892A1 publication Critical patent/SU1166892A1/ru

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

СПОСОБ ЗАЛИВКИ РАСПЛАВА, ВК1ВОЧШ1ЩИЙ возбуждение электромагиитного пол  в расплаве, отличающийс  тем, что, с целью сокращени  энергозатрат, на расплав воздействуют виброколебани ми, а электромагнитное поле возбуждают циклически и синхронно с частотЬЙ вибрации, с длительностью импульса, равной полупериоду виброколебаний.

Description

5
а
00
со
ND
1
Изобретение относитс  к литейному производству и может быть использовано дл  подъема жидкого металла на определенную высоту, при его перекачке и дозировании, а также при разливке металла в литейные формы, при непрерьгоном литье заготовок и при перекачке и транспортировке электропровод щих жидкостей.
Цель изобретени  - сокращение энергозатрат.
Сущность способа заключаетс  в следующем.
Заливку жидкого металла в литей ную форму осуществл ют при комбинированном взаимодействии электромагнитного пол  и вибрации. Электромагнитное поле, воздействующее на металл создают с помощью индукторов , установленных возле заполн емы полостей. Динамическое воздействие вибрации на расплав вызывает в нем периодические колебани  с амплитудой А и, как следствие, в результате наложени  виброколебаний происходит периодическое сжатие и раст жение расплава.
Одновременно с наложением виброколебаний на подаваемую порцию электропровод щей жидкости воздействуют электромагнитным полем с напр женностью Н.
На перемещающуюс  электропровод щую среду, наход щуюс  в магнитном поле, действует сила на единицу объема
рр.н
магнитна  Проницаемость электропровод щей среды; плотность наведенного тока в электропровод щей среде; напр женность магнитного мол .
Подобна  сила возникает и при вибрации электропровод щей среды в магнитном поле. Воздейству  в данном случае на жидкий металл, совершающий периодическое сжатие и раст жение , она будет играть роль силы сопротивлени , стрем сь зафиксировать металл в неподвижном состо нии.
При наложении электромагнитного пол  циклически и синхронно с частотой вибрации и с длительностью импульса наложени  электромагнитного пол  в пределах половины периода
92г
виброколебаний электромагнитное поле вызьшает силу сопротивлени  перемещению только строго в одну половину периода виброколебаний, формиру  в жидкости таким образом импульсы давлени , которые и вызывают направленное движение подаваемых объемов.
Скорость подачи при этом зависит от амплитуды виброперемещени  и частоты вибрации.
Скорость подъема.металла определ етс 
V A-f ,
где V - скорость подъема;
f - частота вибрации металлопровода;
А - амплитуда виброперемещени  металлопровода вдоль своей оси.
Реальна  скорость перемещени  металла тем выше, чем меньше-скольжение , которое в свою очередь зависит от величины напр женности электромагнитного пол 
VP A-f(l-S) где S - скольжение;
VP - реальна  скорость жидкого
металла,
Af - Ур
S Af
Из приведенного выше видно, что эффективность подачи расплава предлагаемым способом значительно вьше, чем способами, где используетс  дл  этого только одна электродинамическа  сила. Даже при наложении незначительного электромагнитного пол  по предлагаемому способу можно добитьс  подъема металла за счет наложени  вибрации.
. ;
Повышение эффективности указанного способа при подаче жидких металлов обеспечиваетс  значительно меньшей потерей энергии на нагрев из-за непосредственной передачи механической энергии. При этом уменьшаетс  вли ние таких факторов, как электропроводность, температура плавлени , что в целом повышает
надежность подачи жидких металлов. Непосредственна  передача механической энергии в жидкий металл за счет вибрации, мину  ее преобразование
из электрической, повьппает надеж-ность способа.
Пример. Отливали в корковые формы цилиндрические гильзы диаметром . 130 мм, высотой 320 мм и преобладающей толщиной стенки 8 мм.
В качестве материала был использован чугун.
Подачу металла в форму осуществл ли по двум способам - прототипу и предлагаемому. По прототипу металл в форму подавали с помощью напорной трубы.от магнитодинамической установки, по предлагаемому заливаемые формы устанавливали на вибростоле и охватьтали соленоидным индуктором. Полученные при проведении исследований данные приведены в таблице.
При подаче жидкого металла по предлагаемому способу виброколебани , налагаемые на жидкий металл, должны содержать составл ющую виброколебаний , действующую по линии, совпадающей с направлением подачи жидкого металла. Если осуществл етс подача по вертикальному каналу, налагаютс  вертикальные колебани , при горизонтальной принудительной подаче на жидки.й металл налагают горизонтгшьные виброколебани . Поэтому в любом случае дл  подачи жидкого металла в требуемом направлении амплитуда виброколебаний, налагаемых на передаваемую жидкость, должна иметь составл ющую, действующую вдоль линии, совпадакщей с вектором направлени  подачи.
Наложение электромагнитного пол  по предлагаемому способу осуществл ют строго в определенную половину периода виброколебаний в зависим сти от того, пр мое или обратное
Частота возбуждаемого
электромагнитного пол ,Гц
Напр женность возбуждаемого электромагнитного ,пол , А/м
движение металла мы хотим получить , или в положительный полуперио амплитуды виброколебаний или, наоборот , в отрицательный. Налагаемое электромагнитное поле на жидкий .металл может быть как переменным, так и посто нным, но в отличие от известных способов оно не  вл етс  бегущим, т.е. суммирующим от нескольких источников пол , имеющих временный сдвиг по фазе. По предлагаемому способу элек тромагнитное поле, действующее в определенном месте на жидкий металл, создаетс  от одного источника пол  соленоида или индуктора.
По сравнению с прототипом предлагаемый способ принудительной подачи позвол ет.при значительно меньших энергозатратах добитьс  более высокого качества отливок. Применение его в металлургических процессах значительно повысит эффективность и надежность подъема и подачи жидких .металлов, их дозировани  и заливки в литейные формы. При разливке жидкого металла по формам уменьшаетс  брак на 2-5% за счет улучшени  пропитьгеаемости и заполн емости в тонких местах. При этом благодар  улучшению УСЛОВИЙ пропитываемости и заполн емости жидкого металла возможно конструктивное утоньшение толщин стенок и уменьшение веса отливок а за счет комбинированного воздействи  электромагнитного и вибрационного полей происходит экономи  энергетических затрат и повьш1ёние КПД по сравнению с известными способами . Дп  осуществлени  способа используютс  конструктивно простые и надежные устройства.
48 76
80
95 150
130
Продолжение таблицы

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЗАЛИВКИ РАСПЛАВА, включающий возбуждение электромагнитного поля в расплаве, отличающийся тем, что, с целью сокращения энергозатрат, на расплав воздействуют виброколебаниями, а электромагнитное поле возбуждают циклически и синхронно с частотЬЙ вибрации, с длительностью импульса, равной полупериоду виброколебаний.
SU843689916A 1984-01-13 1984-01-13 Способ заливки расплава SU1166892A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843689916A SU1166892A1 (ru) 1984-01-13 1984-01-13 Способ заливки расплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843689916A SU1166892A1 (ru) 1984-01-13 1984-01-13 Способ заливки расплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1166892A1 true SU1166892A1 (ru) 1985-07-15

Family

ID=21099489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843689916A SU1166892A1 (ru) 1984-01-13 1984-01-13 Способ заливки расплава

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1166892A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4987951A (en) * 1988-09-02 1991-01-29 Leybold Aktiengesellschaft Method and apparatus for the vertical casting of metal melts

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 141998, кл. В 22 D 39/00, 1961. Литейное производство, 1983, 9 10, с. 20. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4987951A (en) * 1988-09-02 1991-01-29 Leybold Aktiengesellschaft Method and apparatus for the vertical casting of metal melts

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vives Effects of forced electromagnetic vibrations during the solidification of aluminum alloys: Part I. Solidification in the presence of crossed alternating electric fields and stationary magnetic fields
RU2266798C2 (ru) Способ и устройство для непрерывной разливки металлов в кристаллизатор
KR100536174B1 (ko) 전자기장을 이용한 금속의 수직 연속 주조 방법 및 이를 위한 주조 장치
SU1166892A1 (ru) Способ заливки расплава
WO2016093328A1 (ja) 溶湯品質改善型低圧鋳造方法及び装置、並びに溶湯品質改善型スクイズ鋳造方法及び装置、並びに連続鋳造方法及び溶湯品質改善装置付連続鋳造装置、並びに鋳造方法及び鋳造装置
US2094787A (en) Method and apparatus for transferring material
US7350559B2 (en) Systems and methods of electromagnetic influence on electroconducting continuum
US4401925A (en) Means of energizing vibrating feeders
US2094697A (en) Apparatus for transferring material
CN1293964C (zh) 连续浇注金属的方法和设备
EP1264651B1 (en) Method for propagating vibration into a conductive fluid and method for solidifying a melted metal using the same propagating method of vibration
JPS6483350A (en) Vibration casting method for ingot in continuous casting
JPH06128660A (ja) 溶融金属中への気泡発生方法
SU963826A1 (ru) Способ вибрационной обработки деталей
US20040065428A1 (en) Method for propagating vibration into a conductive fluid and method for solidifying a melted metal using the same propagating method of vibration
JPH04344861A (ja) モールド振動装置およびその制御方法
JPH05306418A (ja) 溶融金属中への気泡発生方法
CN214988372U (zh) 一种水泥用斗式提升机的震动进料装置
JP4351502B2 (ja) 電磁界鋳造装置及び電磁界鋳造方法
SU667244A1 (ru) Привод вибрационной флотационной машины
EP0587560A1 (en) Method and apparatus for producing metal matrix composites using electromagnetic body forces
JPH09239505A (ja) 鋼の連続鋳造方法
SU660728A1 (ru) Способ возбуждени колебаний электромагнитного вибропривода
JP2885824B2 (ja) 金属の連続鋳造方法
RU2201885C2 (ru) Вибролоток