SU1678509A1 - Способ полунепрерывного лить никел - Google Patents

Способ полунепрерывного лить никел Download PDF

Info

Publication number
SU1678509A1
SU1678509A1 SU894716819A SU4716819A SU1678509A1 SU 1678509 A1 SU1678509 A1 SU 1678509A1 SU 894716819 A SU894716819 A SU 894716819A SU 4716819 A SU4716819 A SU 4716819A SU 1678509 A1 SU1678509 A1 SU 1678509A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ingot
mold
cooling
coefficient
metal
Prior art date
Application number
SU894716819A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Федорович Миляев
Валентин Николаевич Селиванов
Александр Дмитриевич Алексеев
Валерий Михайлович Колокольцев
Анатолий Иванович Кадигроб
Александр Михайлович Столяров
Борис Александрович Буданов
Александр Иванович Головин
Николай Федорович Мамонтов
Валентин Федорович Тулинов
Original Assignee
Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова
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 Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова filed Critical Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова
Priority to SU894716819A priority Critical patent/SU1678509A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1678509A1 publication Critical patent/SU1678509A1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к металлургии, в частности к полунепрерывному литью металлов . Цель - повышение выхода годного и улучшение качества. Металл подают в охлаждаемый кристаллизатор, осуществл ют защиту зеркала металла шлаком и выт гивают слиток со скоростью U, завис щей от сечени  слитка, охлаждают слиток в зоне вторичного охлаждени  воздухом, при этом расход Q на охлаждение и Оь на вторичное охлаждение и скорость выт гивани  определ ют по формулам: W 0,08 + a/ Vsl QK Ьл VF W,- Оь с-Р VW, где а - коэффициент, равный 0.01-0,03 м/мин; S - площадь поперечного сечени  слитка, м ; b - коэффициент, равный 0,0008/0,0010 м1 5/мин °С; t - температура металла перед началом лить , °С; F - площадь охлаждающей поверхности кристаллизатора, м2; с - коэффициент, равный 30-50 м /мин ; Р - периметр поперечного сечени  слитка , м, что обеспечивает повышение качества слитка за счет однородности структуры и увеличение выхода годного.

Description

Изобретение относитс  к металлургии, в частности к полунепрерывному литью металлов ,
Цель изобретени  - повышение выхода годного и улучшение качества.
Пример 1. Способ полунепрерывного лить  никел  опробован при отливке слитка диаметром 100 мм. Жидкий металл раскисл ют в индукционной печи при 1550°С. Заливку никел  в кристаллизатор производ т заглубленной струей через удлиненный стакан. После наполнени  кристаллизатора на поверхность жидкого металла присаживают шлакообразующую смесь и начинают выт гивание слитка. Скорость выт гивани  слитка определ ют по формуле
W 0.08 + a/ VJT где а м2/мин;
S 7,85x10 3 м2
тогда W 0,08 + V7,85 0,19 м/мин.
Расход воды на охлаждение кристаллизатора подсчитывают так:
QKL b-t VF W.
где b 8.10 м1-5/(мин° 5,°С); t - 1550°С; F 0,2512 м2; w 0,19 м/мин,
ТогдаОк 8хЮ х1550х V(),2512x0,19
0,27м3/мин.
ч ш ел
о
Расход воздуха на вторичное охлаждение слитка под кристаллизатором определ ют следующим образом:
Qb c-P-VW,
где с 30 м1 5/мин° 5; Р 0,314 м; W 0,19 м/мин. Тогда Qb 30x0,314 х VQ.19 4,1 м3/мин.
Отливают слиток длиной 3,6 м, который разрезают на мерные длины. Выход годного составл ет 95,0%. Слиток имеет плотную макроструктуру. Дефекты на поверхности слитка отсутствуют.
Пример 2. Жидкий металл раскисл ют в индукционной печи при 1550°С. Заливку никел  в кристаллизатор производ т заглубленной струей через удлиненный стакан . После наполнени  кристаллизатора на поверхность жидкого металла присаживают шлакообразующую смесь и начинают выт гивание слитка. Скорость выт гивани  слитка определ ют по следующей формуле:
W 0,08 + a/ VJF,
г2
7,85 х .
где а 2 х м2/мин; S Тогда w 0,08 + 2 х Vy,85 0,31 м/мин.
Расход воды на охлаждение кристаллизатора подсчитывают так:
QK b.t.VF w,
где b - 9 х (мин° 5 х °С); t 1550°С; F 0.2512 м2; w 0.31 м/мин.
Тогда 10Г х 1550xV 0,2512 х 0,31 0.39м3/мин.
Расход воздуха на вторичное охлаждение слитка под кристаллизатором определ ют следующим образом:
QbH P VW, где с 40 м1-5/мин° 5; Р 0,314 м; w 0,31
м/мин.
Тогда Оь 40x0,314 х УО,,0 мэ/мин.
Отливают слиток длиной 3,8 м, который разрезают на мерные длины. Выход годного составл ет 95,3%. Слиток имеет плотную макроструктуру и хорошее качество поверхности .
Пример 3. Жидкий металл раскисл ют в индукционной печи при 1550°С. Заливку никел  в кристаллизатор производ т заглубленной струей через удлиненный стакан . После наполнени  кристаллизатора на поверхность жидкого металла присаживают шлакообразующую смесь и начинают выт гивание слитка. Скорость выт гивани  слитка определ ют по следующей формуле:
,08 + a/VS, где а - 3 х м2/мин; s 7,85xJO м .
Тогда w 0,08 + 3 Vy.es 10 0,42 м/мин.
Расход воды на охлаждение кристаллизатора подсчитывают так:
0.к Ь.г
где b 10 х м1 5/(мин° 5 х °С); t 1550°С;
F 0,2512 м2; w 0,42 м/мин.
ТогдаQK 10 х 1550х VTJ,2512х0,42 0,50 м /мин. Расход воздуха на вторичное охлаждение слитка под кристаллизатором определ ют следующим образом:
Qb C-P Vw,
где с - 50 м1 5/мин° 5; Р 0,314; w 0,42 м/мин.
Тогда Qb 50 х 0,314 х Vfj,42 Ю,2м3/мин. Отливают слиток длиной 3,8 м, который разрезают на мерные длины. Выход годного 5 составл ет 95,1%. Слиток имеет плотную макроструктуру и хорошее качество поверхности .
Пример 4. Жидкий металл раскисл ют в индукционной печи при 1550°С. Заливку никел  в кристаллизатор производ т заглубленной струей через удлиненный стакан .
После наполнени  кристаллизатора на поверхность жидкого металла присаживают шлакообразующую смесь и начинают выт гивание слитка. Скорость выт гивани  определ ют по следующей формуле:
w 0,08 + a/ S,
где а 3,5 х 10 2/мин; s 8,85 х м2. Тогда w 0,08 +3,5 х .es 0,48 м/мин. Расход воды на охлаждение кристаллизатора подсчитывают так:
Q.K b.t Vp w, где х мГ 5/(мин° 5х°С);1 1550°С;
F - 0,2512 м2; w - 0,48 м/мин.
Тогда Ок 11 х 1550х /0,2512х0,48 0,59 м3/мин.
Расход воздуха на вторичное охлаждение слитка под кристаллизатором определ ют следующим образом:
Qn c P-Vwt
где с 51 м1 5/мин° 5; Р 0,314 м; w 0,48 м/мин.
Тогда Оь 51 х 0,314 х V0.48 11,0 м3/мин. Через 2 мин после начала выт гивани  слитка возникла аварийна  ситуаци  - произошел прорыв жидкого металла под кристаллизатором и разливка была прекращена. Это обь сн етс  тем, что слиток выт гивалс  со слишком большой скоростью, рассчитанной с использованием коэффициента, величи- на которого превышала максимальное предложенное его значение. Предотвратить прорыв металла не смогло даже применение достаточно интенсивного охлаждени  слитка в кристаллизаторе и в зоне вторичного охлаждени .
Пример 5. Жидкий металл раскисл ют в индукционной печи при 1550°С. За0
5
0
5
0
5
0
5
ливку никел  в кристаллизатор производ т заглубленной струей через удлиненный стакан . После наполнени  кристаллизатора на поверхность жидкого металла присаживают шлакообразующую смесь и начинают выт гивание слитка. Скорость выт гивани  определ ют по следующей формуле:
W 0,08 + a/ Vi, где а 9 х м2/мин; s 7.85 х 103 м2.
v3
/V
7,85 10
Тогда w 0,08 + 9 х 10 0,18 м/мин.
Расход воды на охлаждение кристаллизатора подсчитывают так:
Qic b.t. /р w .
где b 7 х м1 5/(мин° 5 х °С); t 1550°C: F 0,2512 м2; w 0,18 м/мин. Тогда WK 7. х 1550 х V 0,2512x0,18 0,23 м /мин. Расход воздуха на вторичное охлаждение слитка под кристаллизатором определ ют следующим образом:
Qb с. Р Vw,
где с 29 м1 5/мина5; Р 0,314 м; W 0,18 м/мин. Тогда Оь 29 х 0,314 х V0.18 3.9 м3/мин.
Отливают слиток длиной 3,0 м. Поверхность слитка поражена множеством дефектов: наплывов и неслитин, вследствие чего он должен быть отбракован. Главной причиной получени  плохой поверхности слитка  вл етс  то, что он отлит с низкой скоростью . Эта скорость определена при исполь- зовании коэффициента а, величина которого меньше, чем минимальное предложенное его значение.
Результаты опытной проверки способа, подтверждающие оптимальность выбранных коэффициентов и их вли ни  на параметры процессы лить  и качества заготовок никел , сведены в таблицу.
10
20
15
Таким образом, способ полунепрерывного лить  никел  позвол ет при отливке, например, крутых заготовок повысить выход годного и качество слитков за счет учета интенсивности охлаждени  кристаллизатора и воздушного охлаждени  слитка.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ полунепрерывного лить  никел , включающий подачу металла в водоох- лаждаемый кристаллизатор через удлиненный разливочный стакан, подачу шлакообрззующей смеси на поверхность жидкого металла в кристаллизаторе, выт гивание слитка со скоростью, определ емой в зависимости от его сечени , и его вторичное охлаждение под кристаллизатором, о т- личающийс  тем, что, с целью повышени  выхода годного и улучшени  качества , в качестве охладител  спитка используют воздух, а скорость w выт гивани  слитка, расход QK воды на охлаждение кристаллизатора и расход Qb воздуха на вторичное охлаждение слитка соответственно определ ют по зависимост м
    W 0,08 + а/ Vs;
    QK b-t-VF w ;
    Qb c-P- Vw где 0,08 - коэффициент, м/мин:
    a - коэффициент, равный (1-3) 10 30 м /мин;
    s - площадь поперечного сечени  слитка , м ;
    b - коэффициент, равный (8-10). 10
    25
    35
    м1 5/(минО,5.°С);
    40
    t - температура металла перед нччалом лить , °С;
    F - площадь внутренней охлаждающейс  поверхности кристаллизатора, м ;
    с - коэффициент, равный 30-50 м/мин ;
    Р - периметр поперечного сечени  слитка , м.
    Скорость зыт гизани  слитка, м/мин
    Расход зоды на охлаждение кристаллизатора, м3/мин
    Расход на вторичное охлаждение слктка, м3/чин: воды Q
    0,19 0,31 0,42 0,48 0,180,42
    0,530,59
    0,690,79
    0,2/ 0,39 0,50 0,59 0,230,550,57
    О5 -J СО
    ел о ю
    0,019
    0,0340,053
    Дл  известного способа коэффициент а имеет размерность м3/мин, а коэффициент b - размерности не имеет о
    П - плотна  макроструктура; Т - макроструктура с осевыми трещинами
    Ч - чиста  поверхность; Н - поверхность с наплывами и неслитинами; Р - разрывы затвердевшей корки металла и вытекание жидкого никел .
SU894716819A 1989-04-25 1989-04-25 Способ полунепрерывного лить никел SU1678509A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894716819A SU1678509A1 (ru) 1989-04-25 1989-04-25 Способ полунепрерывного лить никел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894716819A SU1678509A1 (ru) 1989-04-25 1989-04-25 Способ полунепрерывного лить никел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1678509A1 true SU1678509A1 (ru) 1991-09-23

Family

ID=21459813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894716819A SU1678509A1 (ru) 1989-04-25 1989-04-25 Способ полунепрерывного лить никел

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1678509A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Мг 1311844, кл. B22D 11/00. 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101428335B (zh) 在直形连铸机上生产直径≥φ800mm圆坯的连铸方法
US4166495A (en) Ingot casting method
US3771584A (en) Method for continuously casting steel billet strands to minimize the porosity and chemical segregation along the center line of the strand
RU93054777A (ru) Способ получения реоотлитых слитков, предназначенных для изготовления и обладающих высокими механическими характеристиками отливок литьем под давлением
SU1678509A1 (ru) Способ полунепрерывного лить никел
FR2342112A1 (fr) Procede et dispositif pour la coulee continue d'un metal
US4577676A (en) Method and apparatus for casting ingot with refined grain structure
US3891024A (en) Method for the continuous casting of metal ingots or strips
US3763921A (en) Direct chill casting method
US3884290A (en) Method of direct chill continuous casting
Faunce et al. New casting method for improving billet quality
SU1311844A1 (ru) Способ полунепрерывного лить никел
US3225399A (en) Casting process using borax-silica slag
US3727669A (en) Process for continuous casting of steel for making grain-oriented electrical sheet in strip or sheets
RU2741876C1 (ru) Способ непрерывного литья слябовых заготовок
ITOH et al. On Refining of Solidification Structure of Ferritic Stainless Steel by Vibration Method
RU2151665C1 (ru) Устройство для заливки металлов и сплавов в кристаллизатор при непрерывном литье
SU889269A1 (ru) Способ охлаждени слитка при непрерывной разливке меди и сплавов на медной основе
JPS5666371A (en) Die casting method of aluminum alloy casting
SU806241A1 (ru) Способ центробежного лить биме-ТАлличЕСКиХ зАгОТОВОК
KR100220571B1 (ko) 수평연속주조에 의한 공정 및 과공정 알루미늄-실리콘계 합금 소경봉 제조방법
RU2169635C2 (ru) Способ получения высококачественной непрерывно-литой круглой заготовки
JPS619946A (ja) 金属溶湯を連続鋳造する方法および装置
SU1060300A1 (ru) Способ непрерывного лить заготовок
SU1668019A1 (ru) Способ непрерывной разливки инструментальных сталей