UA22677U - Method for electroslag crucible melting of the spending electrode - Google Patents
Method for electroslag crucible melting of the spending electrode Download PDFInfo
- Publication number
- UA22677U UA22677U UAU200613094U UAU200613094U UA22677U UA 22677 U UA22677 U UA 22677U UA U200613094 U UAU200613094 U UA U200613094U UA U200613094 U UAU200613094 U UA U200613094U UA 22677 U UA22677 U UA 22677U
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- electrode
- power
- melting
- electroslag
- crucible
- Prior art date
Links
- 238000002844 melting Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 230000008018 melting Effects 0.000 title claims abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 13
- UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N tungsten carbide Chemical compound [W+]#[C-] UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 4
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 18
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 11
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 11
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 9
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 5
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 3
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 235000021110 pickles Nutrition 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Description
Опис винаходу
Корисна модель способу електрошлакової тигельної плавки відноситься до металургійного виробництва, 2 зокрема, до електрошлакового переплаву, і може бути використана для переробки відходів гірничновидобувного обладнання, шляхом переплаву інструментів, які відробили свій термін роботи та до останнього часу повноцінно не використовувались і отриманням нових високоякісних інструментів для гірничновидобувної та будівельної галузей промисловості.
Для електрошлакового переплаву, як правило використовують витратний електрод. Відомий витратний 70 електрод для електрошлакової тигельної плавки і лиття металів та сплавів, набраний з відпрацьованого інструменту: бурових коронок, фрез, різців, що містять твердосплавні вставки, які розміщені на одному з декількох горизонтальних рівні. (заявка на корисну модель Мои 200611494 від 31.10.2006, МПК 7; С21с 5/56,
В23К25/00). Основна частина корпусів інструменту зроблена зі сталі марок: ЗБХГСА, Ст45, 45ХН та інших з температурою плавлення, орієнтовно, 140020. Для переплаву інструментів з твердосплавними вставками, таких то як карбід вольфраму, які розміщені на робочих торцях даного інструменту, необхідна значно вища температура.
Для вирішення цієї проблеми необхідно вести електрошлаковий переплав з періодичною зміною потужності.
За прототип запропонованої корисної моделі прийнятий відомий спосіб електрошлакового переплаву витратних електродів з періодичною модуляцією потужності плавки. (Проблеми специальной злектрометаллургии" вьіп.Мо5, 1976бг. с.5 "Схемь! питания и управления бифилярной печи ЗШП-40"Патон Б.Е. 720 Бондаренко О.П. и др.)
Відомий спосіб електрошлакового переплаву полягає у плавленні витратних електродів з модуляцією потужності на одній печі в одному кристалізаторі. Цей спосіб може бути реалізовано тільки при використанні двох трансформаторів та декількох електродів з модуляцією потужності, наприклад, 3095. Це означає, що на одному трансформаторі в даний відрізок часу потужність становить (10095-3095-7095), а на другому, в цей же 25 період часу, 10095. У наступний проміжок часу потужність на трансформаторах змінюють на 10095 та 7095, щей відповідно. При цьому сумарна потужність трансформаторів у кожний період часу є номінальною і не перевищує її, а час змінювання її, є постійним та доволі частим на протязі всього періоду плавлення електродів та формування високоякісного зливка з мінімальним об'ємом рідкої металевої вани, що робить такий спосіб М непридатним для переплаву одного електроду на тигельній печі з одним трансформатором, коли у тиглі 30 відбувається накопичення рідкого металу без формування зливка. -
У відпрацьованого різноманітного інструменту: бурових коронках, різцях, фрезах завжди залишається до 7095 с та більше твердосплавних вставок з карбіду вольфраму, якій має велику вартість. Для повноцінного використання таких твердосплавних вставок, тобто для розпаду карбіду вольфраму і використання вольфраму с як легуючого елементу для сталі, необхідно створити відповідний високотемпературний нагрів шлака, що сч 35 відомий спосіб не дозволяє зробити.
В основу корисної моделі поставлена задача отримання структурно- та хімічнооднорідної відливки з новими якісними властивостями, шляхом здійснення переплаву відходів різноманітного інструменту з твердосплавними вставками, який відробив свій термін використання, та розливу рідкого металу легованого вольфрамом, що « накопичений у тиглі, в кокіль з отриманням вищезгаданої відливки. з
Поставлена задача вирішується таким чином, що в способі електрошлакової тигельної плавки витратного с електроду, виготовляють витратний електрод шляхом підбору відповідної кількості відпрацьованих бурових :з» коронок, фрез, різців та інших відходів виробництва, які містять твердосплавні вставки з карбіду вольфраму.
Бурові коронки, фрези, різці розміщують таким чином, щоб їх твердосплавні вставки були розташовані щонайменше на одному горизонтальному рівні, а переплав кожного рівня ведуть на потужності, яка перевищує 7 но номінальний рівень потужності на 5-50965.
Вказаний технічний результат від використання запропонованого винаходу обумовлений ознаками, які ко відрізняють його від ознак рішень, описаних згідно відомого технічного рівня. бу Процес одержання відливки здійснюють в тигельній печі, яка має один трансформатор, а не два як у прототипі. Корпуси бурових коронок, фрез, різців виготовлені з сталей марок ЗБХГСА, Ст45, 45ХН та інших, а -і 50 твердосплаві вставки, з карбіду вольфраму. Орієнтовна температура плавлення цих марок сталей-14002С, а «м температура розпаду карбіду вольфраму близька до 26002. Для успішного проведення переплаву витратного електроду його здійснюють з урахуванням цих особливостей. Для гарантованого розпаду карбіду вольфраму, піднімають температуру шлаку і тим самим забезпечують найбільш повне протікання фізіко-хімічних процесів в шлаку, які забезпечують розпад та рівномірний розподіл вольфраму у об'ємі рідкого металу в тиглі перед його розливом. Такі умови забезпечуються шляхом підйому потужності в шлаку на величину 5-5095 від номінальної, с відповідно до кількості вставок на період входження їх в шлак, що забезпечує оптимальні умови їх розпаду.
Витратний електрод повинен бути зібраним таким чином, щоб твердосплавні вставки були розташовані щонайменше на одному горизонтальному чи декількох рівнях. Це дає можливість цілеспрямованого підйому бо температури.
Запропонований спосіб електрошлакової тигельної плавки пояснюють приведені креслення, на яких зображено: - на фіг. 1- схема електрошлакової тигельної плавки витратного електроду; - на фіг. 2 - графік підйомів та опускань (піків) потужності; 65 - на фіг. З - схема відбору проб та результати досліджень розподілу вольфраму в литій заготовці корпуса бурової коронки с 11Омм з сталі типу ЗБХГСА.
На фіг. 1 зображена схема електрошлакової тигельної плавки витратного електроду. Витратний електрод 1, набраний із відпрацьованого інструменту з твердосплавними вставками, приварюють до інвентарної головки 2 і закріплюють у електродотримачі 3. Витратний електрод переміщують по колоні 4 вниз до контакту з струмопідводом 5 у тиглі 6. У тигель засипають флюс, вмикають джерело струму 7. Спочатку у дуговому, а потім у шлаковому режимі наводять шлакову ванну 9. Ведуть переплав витратного електроду до повного його розплаву та накопичення у тиглі необхідної кількості рідкого металу 8. Плавлення ведеться по запропонованому електричному режиму з добавленням при необхідності легуючих, розкислювачів та інших добавок. Потім інвентарну головку з огарком електрода виводять з тиглю й відводять за колону 4 для звільнення плавильного 7/0 простору над тиглем. На тиглі встановлюють та закріплюють сталеву форму (кокіль). Шляхом оберту тигля і кокілю навколо вісі 10 на 1802, переливають метал і шлак у кокіль й витримують у такому положенні кокіль до повної кристалізації шлаку та металу. Знову роблять оберт на 1802 - повертають тигель разом з кокілем до початкового стану. Знімають кокіль, вибивають шлак разом з відливками, які віддають на термічну обробку.
На фіг. 2 зображений графік підйомів та опускань (піків) потужності на 5-5095, завдяки чому забезпечують 75 Цілеспрямований підйом температури шлаку в процесі плавки. Перший підйом потужності здійснюють при підході першого горизонтального рівня твердосплавних вставок до шлаку на 5-10мм. На цьому режимі потужність підтримується постійною до повного сплавлення першого рівня твердосплавних вставок. Далі потужність опускають до номінального рівня і на цьому рівні розплавляють сталеві корпуси інструменту. При підході до шлаку твердосплавних вставок другого рівня знову підіймають потужність на необхідну величину до повного розплаву цих твердосплавних вставок. Потім потужність опускають до номінальної і так далі. Число підйомів та опускань потужності (піків) дорівнює числу горизонтальних рівнів з твердосплавними вставками.
На фіг. З показана схема відбору проб та результати досліджень розподілу вольфраму в литій заготовці корпуса бурової коронки 2 110мм з сталі типа ЗБХГСА, де: перший варіант плавки витратного електроду з довільним розташуванням твердосплавних вставок при постійному електричному режимі; другий варіант - переплав витратного електроду з розташуванням твердосплавних вставок у чотирьох горизонтальних рівнях та з З пікоборазною зміною потужності. ти 71795131 51515 й 0.97-0.930.93-0.91 0.94 -0.89 0.91-0.87 0.89-0.84 0.89- 0.83 те дв 082 090 ов 00087000 086 . 0.92 . 0.88 . . сч
Зо Щ 0.95-0.93 0.96-0.92 0.94 -0.92 0.95-0.92 0.93-0.91,0.93- 0.90). 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 їх - с Приклади конкретного виконання способу: й Приклад 1. В електрошлаковій установці для кокільного лиття типу УШ-159, з використанням одного "» трансформатора потужністю 140Оква, проводили переплав витратного електроду, який зібраний з відпрацьованих бурових коронок, 2 110мм з корпусами зі сталі ЗБХГСА. При збірці та зварюванні електроду, за вказаним вище способом, твердосплавні вставки розташовувались довільно по висоті та перетину електроду. Маса електроду ко становила 43,4- 44,бкг. Переплав вели при постійній потужності 78-84квт (ч40...418 і 1,9...2,1ка) на протязі 44...46 хвилин. Розлив металу і шлаку проводили у чотирьохмісний сталевий, неохолоджений кокіль. Час о витримки металу і шлаку у кокілі дорівнював 16...18 хвилин. Після вибивання з кокілю відливки підвергли
Ге») відпалу.
Відбір проб металу з відливок на хімічний аналіз проводили за схемою наведеною на фіг. 3. Результати розподілу вольфраму, наведені в таблиці (1-й рядок). З приведених даних слідує висновок, що вміст вольфраму "| знижується у напрямку від краю відливки до центру і від верхньої її частини до дна (від 0,9595 до 0,859).
Приклад 2. При збірці та зварюванні електроду за вказаним вище способом, твердосплавні вставки розташовувались у чотирьох горизонтальних рівнях. Наведення шлакової ванни і подальше плавлення вели на режимі 72...82квт, аналогічно режиму першої серії випробувань. При наближенні до шлаку твердосплавних вставок першого рівня на 5-10мм, потужність стрибкоподібно підіймали до 94...97квт і тримали на цьому с показнику до повного сплавлення твердосплавних вставок. Після цього потужність знову зменшували до 78...82квт і тримали цей рівень до повного розплавлення сталевих корпусів, після чого знову підвищували потужність до 94...97квт для переплавлення другого рівня твердосплавних вставок. Таким чином кількість циклів 60 змін потужності дорівнює кількості горизонтальних рівнів з твердосплавними вставками у витратному електроді.
Результати випробувань підтвердили, те що різниці у вмісту вольфраму в обсязі відливки, як по висоті, так і по перерізу, практично немає, що видно з другого рядка таблиці.
Дослідження показують також, що при такому способі електрошлакової тигельної плавки гарантовано забезпечується розклад карбіду вольфраму та його рівномірний розподіл спочатку в тиглі, а потім і в обсязі 65 відливки при абсолютному вмісту вольфраму від 0,4 до 4,095. При цьому втрати вольфраму в процесі плавки в наслідок окислення і переходу окислів до шлаку, не перевищує 3905.
Даний спосіб електрошлакової тигельної плавки дозволяє одержувати високоякісні хімічно однорідні зливки, леговані вольфрамом з новими механічними та спеціальними властивостями.
Застосування способу дозволить не тільки одержувати нові високоякісні вироби з новими властивостями, а й при цьому значно зекономити витрати на їх виробництво.
Claims (1)
- Формула винаходу 70 Спосіб електрошлакової тигельної плавки витратного електрода, який включає формування витратного електрода шляхом підбору відповідної кількості відпрацьованого різноманітного інструменту: бурових коронок, фрез, різців, що містять твердосплавні вставки з карбіду вольфраму (М/С), які послідовно розміщують щонайменше на одному горизонтальному рівні, який відрізняється тим, що переплавку кожного рівня електрода з твердосплавними вставками ведуть на потужності, яка перевищує номінальний рівень потужності на 5-50 905. що 2 у у (Се) с с- . и? іме) іме) (о) -і що 60 б5
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU200613094U UA22677U (en) | 2006-12-11 | 2006-12-11 | Method for electroslag crucible melting of the spending electrode |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU200613094U UA22677U (en) | 2006-12-11 | 2006-12-11 | Method for electroslag crucible melting of the spending electrode |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA22677U true UA22677U (en) | 2007-04-25 |
Family
ID=38136966
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAU200613094U UA22677U (en) | 2006-12-11 | 2006-12-11 | Method for electroslag crucible melting of the spending electrode |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
UA (1) | UA22677U (uk) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010022742A1 (en) * | 2008-08-28 | 2010-03-04 | Mihhail Terehhov | Electroslag melting method for reprocessing of aluminium slag |
-
2006
- 2006-12-11 UA UAU200613094U patent/UA22677U/uk unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010022742A1 (en) * | 2008-08-28 | 2010-03-04 | Mihhail Terehhov | Electroslag melting method for reprocessing of aluminium slag |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5071939B2 (ja) | 銅合金向けエレクトロスラグ再溶解用スラグおよび銅合金材の製造方法 | |
US3535214A (en) | Process and cell for the production of manganese of low carbon content by means of a fused electrolytic bath | |
EP1088113A1 (en) | Removal of oxygen from metal oxides and solid solutions by electrolysis in a fused salt | |
JP6798575B2 (ja) | 溶融金属の脱硫方法 | |
UA22677U (en) | Method for electroslag crucible melting of the spending electrode | |
US20160186291A1 (en) | Continuous Ore Process and Apparatus Using Plasma | |
RU2570149C1 (ru) | Анод на основе железа для получения алюминия электролизом расплавов | |
US4446563A (en) | Composite crucible | |
JP5555921B2 (ja) | 電気炉の操業方法 | |
Castellero et al. | Improvement of the glass-forming ability of Zr55Cu30Al10Ni5 and Cu47Ti34Zr11Ni8 alloys by electro-deoxidation of the melts | |
JP5322860B2 (ja) | リサイクルスラグの生成方法及びリサイクルスラグ | |
CN114134356A (zh) | 一种锌合金生产工艺 | |
CN104745961A (zh) | 21-10Mn7Mo铸锭的冶炼方法 | |
Stovpchenko et al. | Physico-chemical properties of the ESR slags system CaF2-Al2O3-(MgO, TiO2) | |
US1955726A (en) | Method of melting copper to produce dense castings low in oxygen | |
DE3722167C2 (uk) | ||
JP4985903B2 (ja) | 溶解炉の合金溶製方法 | |
CN112792323B (zh) | 一种镍基材料的电渣重熔补缩工艺 | |
Wroblewski et al. | Effect of impurities on melting point of ESR fluxes | |
CN108411120A (zh) | 一种改善电渣重熔钢锭凝固质量的方法 | |
JP3023774B2 (ja) | ステンレス鋼の脱リン精製方法 | |
SU971905A1 (ru) | Лигатура дл стали и сплавов | |
RU2039101C1 (ru) | Способ электрошлаковой выплавки ферротитана | |
Wild et al. | Electroslag Remelting in Czechoslovakia and Its Future Development | |
RU2084548C1 (ru) | Способ очистки алюминия и его сплавов от примесей тяжелых металлов |