WO2019044711A1 - アルミニウム鋳造材の製造方法および製造装置 - Google Patents

アルミニウム鋳造材の製造方法および製造装置 Download PDF

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cutting
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正典 北原
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昭和電工株式会社
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    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/20Controlling or regulating processes or operations for removing cast stock

Definitions

  • the present invention relates to a method and an apparatus for producing an aluminum cast material for producing an aluminum cast material which can be suitably used, for example, as a material for an extruded material of aluminum, a rolled material, a forging material and the like.
  • Al aluminum
  • Al alloy aluminum alloy
  • Aluminum cast materials such as aluminum billets and aluminum slabs are used as materials for extruded products, rolled products, and forged products, but such cast materials are often obtained by a continuous casting method.
  • a continuous casting method of aluminum a vertical continuous casting method and a horizontal continuous casting method (horizontal continuous casting method) are mainly present.
  • the casting direction is horizontal, and while the ingot is horizontally fed by continuous casting, the ingot is cut at an appropriate position by a saw blade or the like.
  • the casting direction is horizontal, segregation of the alloying elements results in failure to obtain a uniform structure in the circumferential direction, and there is a concern about variations in quality.
  • the semi-continuous casting method is the mainstream as the vertical continuous casting method in the past.
  • the casting direction is vertically downward, and casting is temporarily stopped every time several m (generally 5 m to 7 m) are cast, and the ingot is cast. Casting is resumed after cutting.
  • an electric saw blade is usually used as a cutting blade, so it is susceptible to adverse effects due to moisture, and cooling water for cooling the ingot is around the ingot. If it remains in the case, the saw blade will stop abnormally and a cutting defect etc. will occur. For this reason, it is necessary to construct a system that can reliably remove the cooling water adhering to the ingot before cutting, but doing so requires many devices for water removal, which complicates manufacturing facilities and increases cost. It may increase. Furthermore, in the vertical full casting method, the ingot to be fed also requires a complicated tuning mechanism to synchronize the saw blade, which further complicates the manufacturing facility and increases the cost. There was also an issue.
  • Preferred embodiments of the present invention are made in view of the above and / or other issues in the related art. Preferred embodiments of the present invention can significantly improve existing methods and / or devices.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and it is an aluminum cast material that can obtain high quality cast aluminum material while achieving simplification of downsizing of manufacturing facilities, cost reduction and improvement of production efficiency.
  • An object of the present invention is to provide a manufacturing method and a manufacturing apparatus.
  • the present invention is provided with the following means.
  • a casting apparatus for solidifying molten aluminum and continuously feeding the solidified aluminum ingot downward A cutting device provided below the casting device and having a shearing blade; And an ingot feeding device provided between the casting device and the cutting device and feeding downward while supporting the aluminum ingot; A method of manufacturing an aluminum cast material, characterized in that an aluminum ingot continuously fed by the ingot feeding device is sheared by a shearing blade in the cutting device.
  • the ingot feeding device is provided with a feeding roller in rolling contact with the outer peripheral surface of the aluminum ingot, and the feeding roller is used to feed while supporting the aluminum ingot.
  • the manufacturing method of the aluminum cast material of any one term.
  • the aluminum ingot is supported at the time of cutting by the ingot discharging device provided below the cutting device, and the cut aluminum ingot is discharged downward.
  • the manufacturing method of the aluminum cast material as described in-.
  • the ingot discharge device is provided with a discharge roller in rolling contact with the outer peripheral surface of the aluminum ingot, and the discharge roller supports and discharges the aluminum ingot by the discharge roller. Production method.
  • a casting apparatus for solidifying molten aluminum and continuously feeding the solidified aluminum ingot downward A cutting device provided below the casting device and having a shearing blade; And an ingot feeding device provided between the casting device and the cutting device and feeding downward while supporting the aluminum ingot; An apparatus for producing an aluminum cast material, wherein an aluminum ingot continuously fed by the ingot feeding device is sheared by a shearing blade in the cutting device.
  • the shear cutting is performed by the shearing blade while substantially continuously supplying the aluminum ingot without substantially stopping the supply of the aluminum ingot. It can be manufactured well. Furthermore, even if the cooling water remains around the aluminum ingot, it can be cut without any problem, so there is no need to adopt means for removing water, and simplification of the structure and cost reduction can be achieved in the manufacturing equipment. In addition, since there is no need for a complicated tuning mechanism that moves the shearing blade in synchronization with the feeding operation of the aluminum ingot, the structure can be further simplified and the cost can be further reduced.
  • the present manufacturing method can perform substantially continuous casting, it is not necessary to set up a deep deep water tank like conventional semi-continuous casting, and the manufacturing equipment can be miniaturized.
  • the bowl-shaped continuous casting because of the bowl-shaped continuous casting, a uniform structure can be obtained in the circumferential direction, and a high quality cast aluminum material can be manufactured.
  • the feeding of the aluminum ingot can be performed in a more stable state, and the quality of the aluminum cast material can be further improved.
  • the aluminum cast material as the cut aluminum ingot can be efficiently recovered.
  • high-quality cast aluminum material can be surely obtained while aiming at simplification of downsizing of a production facility, reduction of cost and improvement of production efficiency similarly to the method invention above. be able to.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an apparatus for manufacturing an aluminum cast material according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is sectional drawing which shows the state immediately after cut
  • FIG. 3 is sectional drawing for demonstrating the case where the ingot is started in the manufacturing apparatus of the aluminum cast material of embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an apparatus for manufacturing an aluminum cast material according to a modification of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an apparatus for manufacturing an aluminum cast material according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus for manufacturing an aluminum cast material according to the present embodiment includes the casting apparatus 1, the cutting apparatus 2 disposed below the casting apparatus 1, and the casting provided between the casting apparatus 1 and the cutting apparatus 2.
  • a mass feeding device 3 and an ingot discharging device 4 disposed below the cutting device 2 are provided as basic components.
  • the casting apparatus 1 is constituted by a vertical continuous casting apparatus, and includes a mold 11 arranged so as to align the axis in the vertical direction.
  • the heat insulating wall 12 is provided at the upper end inlet of the mold 11 so as to surround the outer periphery thereof, and the cooling water supply device 13 is provided at the lower outlet of the mold 11 so as to surround the outer periphery thereof. Then, the molten aluminum W1 continuously injected from above the heat insulating wall 12 solidifies through the mold 11, and the solidified aluminum ingot W2 is cooled downward by the cooling water supplied from the cooling water supplier 13. The rod-like aluminum ingot W2 is cast by being continuously fed.
  • the ingot delivery device 3 includes a plurality of feed rollers 31 disposed around the rod-like aluminum ingot W2 cast by the casting device 1 at appropriate intervals in the circumferential direction.
  • Each feed roller 31 is configured to be rotatable, and is configured to be in rolling contact with the outer peripheral surface of the aluminum ingot W2.
  • the feed roller 31 is configured to be rotationally driven by a drive unit (not shown), and is configured such that the aluminum ingot W2 is fed downward by the rotation.
  • the cutting device 2 includes a fixed blade 21 disposed around a rod-like aluminum ingot W2 fed from the ingot feeding device 3 and a shearing blade as a movable blade disposed laterally of the aluminum ingot W2. It has 25 and.
  • the shearing blade 25 is supported so as to be movable in a direction (horizontal direction) orthogonal to the casting direction, and is configured to move forward with respect to the aluminum ingot W2 by a driving unit (not shown). Therefore, as shown in FIG. 2, when the shearing blade 25 is advanced, the aluminum ingot W2 is sheared (sheared) by the shearing blade 25.
  • the time (cutting time) required to shear cut the aluminum ingot W2 with the shearing blade 25 is 0.2 seconds to 1 second, and shear cutting is completed in an instant Do.
  • the time required to cut an aluminum ingot with a conventional saw blade is at least about 5 seconds.
  • the shearing blade 25 is substantially fixed in the casting direction (vertical direction). That is, a tuning mechanism for lowering the shearing blade 25 in synchronization with the fed aluminum ingot W2 is not included in the cutting device 2 of this embodiment.
  • the shearing blade 25 may be configured to be movable in the vertical direction within the range of the play (clearance).
  • the ingot discharge device 4 is provided below the cutting device 2 and includes a plurality of discharge rollers 41 arranged around the aluminum ingot W2 at appropriate intervals in the circumferential direction.
  • Each discharge roller 41 is configured to be freely rotatable, and is disposed at a position where rolling contact can be made with the outer peripheral surface of the aluminum ingot W2 before the aluminum ingot W2 is cut by the cutting device 2. Therefore, in a state immediately after the aluminum ingot W2 is cut by the cutting device 2, the cut aluminum ingot W2 (aluminum cast material W3) is configured to be held by the discharge roller 41.
  • the discharge roller 41 is configured to be rotationally driven by a drive unit (not shown), and is configured such that the aluminum ingot W2 is fed downward by the rotation.
  • a temporary accumulation unit (not shown) is provided below (downstream side) the ingot discharge device 4, and the cast aluminum material W3 transported and discharged by the ingot discharge device 4 is sequentially accumulated in the temporary accumulation portion It is configured to be.
  • the manufacturing apparatus of the present embodiment is provided with control means (not shown) for controlling the operation.
  • the control means is configured, for example, to control the rotational speed of the feed roller 31 to a predetermined rotational speed by controlling the drive of the drive means in the ingot delivery device 3.
  • the feed speed (casting speed) of the aluminum ingot W2 by the feed roller 31 can be controlled.
  • the control means is configured to obtain information on the casting speed of the aluminum ingot W2, position information on the aluminum ingot W2, etc., and the shirring blade 25 in the cutting device 2 is advanced based on the information. It is configured to control the timing of driving.
  • the aluminum ingot W2 is configured to be cut at a predetermined length.
  • control means temporarily rotates the feed roller 31 and the discharge roller 41 in the ingot feeding device 3 and the ingot discharging device 4 during driving of the shearing blade 25, that is, during shear cutting, as described in detail later. And stop the feeding of the aluminum ingot W2 instantaneously.
  • the molten aluminum metal W1 is continuously injected into the mold 11 from above and Heat is absorbed by the mold 11 and the outer shell of the molten metal W1 solidifies, and the solidified aluminum ingot W2 is continuously fed from the lower side of the mold 11 while the molten metal W1 absorbs heat.
  • the aluminum ingot W2 continuously fed from the mold 11 solidifies to the inside of the ingot W2 by supplying the cooling water as the refrigerant from the cooling water supply device 13 directly below the mold.
  • the aluminum ingot W2 solidified to the inside is continuously fed downward by the rotational drive of the feeding roller 31 of the ingot feeding device 3. Further, the continuous aluminum ingot W2 to be fed is held by the discharge roller 41 of the ingot discharge device 4 through the position of the cutting device 2.
  • the cutting device 2 is driven and the shearing blade 25 drives the aluminum ingot W2 Shear cut.
  • the rotation of the feed roller 31 and the discharge roller 41 is temporarily stopped, and the feed of the aluminum ingot W2 is instantaneously stopped.
  • shear cutting time is 0.2 seconds to 1 second, the feeding of the aluminum ingot W2 is stopped only for a few seconds of the comma.
  • the feeding by the feed roller 31 and the discharge roller 41 is resumed, and the cut aluminum ingot W2 is conveyed downward by the discharge roller 41 and discharged to the above-mentioned temporary accumulation unit etc. Be done.
  • the aluminum ingot W2 continuously cast by the casting apparatus 1 is continuously fed downward by the feed roller 31.
  • Such an operation is repeated to sequentially manufacture an aluminum cast material W3 having a predetermined length.
  • the dedicated lower mold 5 when starting manufacture anew or when resuming manufacture which has been interrupted, the dedicated lower mold 5 is used.
  • the lower mold 5 has a rod-like shape extending from the inside of the mold 11 of the casting apparatus 1 to the lower side of the cutting apparatus 2.
  • the cross-sectional shape of lower mold 5 is formed corresponding to the cross-sectional shape of cast aluminum material W3 scheduled to be manufactured, and a convex portion 51 is provided on the top surface of lower mold 5 so as to be able to hold solidified aluminum ingot W2. Is formed.
  • the top surface of the lower mold 5 of this configuration is disposed inside the mold 11 of the casting apparatus 1, and the middle and lower portions of the lower mold 5 are disposed to the ingot feeding apparatus 3 and the cutting apparatus 2.
  • the molten aluminum W1 is continuously injected from above onto the top surface of the lower mold 5 in the mold 11 and heat is taken away by the mold 11 to solidify the outer shell of the molten metal W1, and the ingot feeding device
  • the cooling water is supplied from the cooling water feeder 13 to solidify the inside of the ingot W2.
  • the shilling blade 25 supplies the aluminum ingot W2 substantially continuously without substantially stopping the supply of the aluminum ingot W2. Since the shear cutting is performed, it can be manufactured more efficiently than the conventional vertical semi-continuous casting method in which the casting is stopped for a long time each time the cutting is performed.
  • the casting apparatus 1 in the apparatus for manufacturing an aluminum cast material according to the present embodiment is a vertical casting apparatus, a uniform structure can be obtained in the circumferential direction, and quality degradation due to segregation of alloying elements as in a horizontal casting apparatus. Can be prevented, and high quality aluminum cast material W3 can be manufactured with high yield.
  • the manufacturing apparatus of the present embodiment shears the aluminum ingot W2 with the shearing blade 25, the cooling water adheres to the ingot W2 unlike the conventional cutting with the saw blade which is susceptible to the adverse effect of moisture. Even if it does, it is possible to cut the ingot W2 without any problem, and it is possible to reliably prevent the generation of the cutting failure. Therefore, the aluminum casting material W3 can be manufactured in a stable state from beginning to end, and the production efficiency can be further improved. In other words, it is not necessary to reliably remove the water remaining around the aluminum ingot W2 before cutting, and there is no need to install such a water removal device. Therefore, simplification of the structure in the manufacturing equipment and cost reduction can be achieved.
  • a complicated tuning mechanism for moving the cutting blade in synchronization with the feeding operation of the aluminum ingot W2 is not necessary, so that the manufacturing equipment can be further simplified and the cost can be further reduced.
  • the manufacturing apparatus of the present embodiment unlike the conventional semi-continuous casting apparatus, it is not necessary to install a large deep water tank, and the manufacturing equipment can be miniaturized.
  • the feeding of the aluminum ingot W2 is instantaneously stopped at the time of shear cutting, so that the shearing blade 25 or the like is moved by ingot movement during cutting. Can be reliably prevented from being overloaded, and the occurrence of cutting defects can be more reliably prevented. Therefore, the aluminum ingot W2 can be cut accurately and smoothly, and a cast aluminum material W3 of even higher quality can be manufactured.
  • shear cutting by the shearing blade 25 can be instantaneously performed in a short time, it is not necessary to stop the feed of the aluminum ingot W2 at the time of shear cutting, and the aluminum ingot W2 is not stopped at all.
  • a round bar-like aluminum ingot W2 (aluminum billet) having a diameter of 10 mm or more and 60 mm or less, preferably 50 mm or less, or a square bar (square bar) aluminum having a diagonal dimension of 15 mm or more and 100 mm or less as the aluminum ingot W2
  • ingot W2 aluminum slab
  • shear cutting can be performed in a very short time, aluminum ingot W2 is reliably cut with high accuracy without stopping aluminum ingot W2. can do.
  • this embodiment is particularly effective when manufacturing an aluminum billet having a diameter of 10 mm or more and 60 mm or less and an aluminum slab having a diagonal dimension of 15 mm or more and 100 mm or less.
  • the feeding of the aluminum ingot W2 is instantaneously stopped at the time of shear cutting to surely avoid the adverse effect due to the movement of the ingot during cutting, but in the present invention, the avoiding means Is not limited to it.
  • the shearing blade 25 is configured to be able to move up and down within the range of a clearance (a clearance), and biasing means such as a spring (spring) which biases the shearing blade 25 upward.
  • biasing means such as a spring (spring) which biases the shearing blade 25 upward.
  • biasing means such as a spring (spring) which biases the shearing blade 25 upward.
  • biasing means such as a spring (spring) which biases the shearing blade 25 upward.
  • a configuration (means) that is supported by In this avoiding means, an adverse effect due to ingot movement during cutting can be reliably avoided by following the movement of the ingot at the time of cutting and the shearing blade 25 moving a small amount downward.
  • the ingot feeding device 3 and the ingot discharging device 4 may be configured by devices other than rollers.
  • the aluminum ingot W2 may be sandwiched by the belt conveyor from both sides and the belt conveyor may be rotated in that state to feed the aluminum ingot W2, and one side of the aluminum ingot W2 may be supported by the support means.
  • the aluminum ingot W2 may be conveyed by rotating a roller or a belt conveyor disposed on the other side.
  • any apparatus capable of supplying the aluminum ingot W2 (the aluminum cast material W3) at a predetermined speed can be used as an ingot feeding apparatus and an ingot discharging apparatus.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing an apparatus for manufacturing an aluminum cast material according to a modification of the present invention. As shown in the figure, in the manufacturing apparatus of this modification, an ingot recovery box 6 as an ingot recovery device is provided below the cutting device 2 in that the ingot discharge device 4 is not provided. The point is different from the manufacturing apparatus of the embodiment shown in FIG.
  • the aluminum ingot W2 cast by the casting apparatus 1 in the same manner as in the above embodiment is cut in the same manner as in the above embodiment by the non-synchronous cutting apparatus 2 with respect to the ingot Although the shear cutting is performed, the cutting length of the aluminum ingot W2 is set shorter than that of the above embodiment.
  • the short aluminum ingot W2 (aluminum cast material W3) cut
  • the manufacturing apparatus of this modification since it is possible to manufacture the short aluminum cast material W3, it is possible to miniaturize the manufacturing equipment as compared with the case where the long aluminum cast material is handled. . Further, the ingot recovery box 6 can also be used without difficulty with a small capacity, and the production equipment can be further miniaturized and miniaturized.
  • the present application relates to priority claim of Japanese Patent Application No. 2017-169237 filed on September 4, 2017, and the disclosure content thereof constitutes a part of the present application as it is. .
  • the present invention is not limited to the various preferred embodiments described herein, but is equivalent based on this disclosure and may be appreciated by those skilled in the art.
  • the present invention also includes any and all embodiments that have various elements, modifications, deletions, combinations (eg, combinations of features across various embodiments), improvements and / or changes.
  • the limitations of the claims should be interpreted broadly based on the terms used in the claims, and should not be limited to the embodiments described in the specification or process of the present application, and such The examples should be construed as non-exclusive.
  • the method for producing an aluminum cast material of the present invention can be suitably used, for example, when producing an aluminum cast material used as a material for an extruded material of aluminum, a rolled material, a forging material, and the like.
  • Casting device 2 Cutting device 25: Shearing blade 3: Ingot feeding device 31: Feeding roller 4: Ingot discharging device 41: Discharge roller W1: Aluminum melt W2: Aluminum ingot W3: Aluminum casting material

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Abstract

製造設備の小型簡素化、コストの削減および生産効率の向上を図ることができるアルミニウム鋳造材の製造方法を提供する。 本発明のアルミニウム鋳造材の製造方法は、アルミニウム溶湯W1を凝固して、その凝固したアルミニウム鋳塊W2を下方に向けて連続的に送り出す鋳造装置1と、鋳造装置1の下方に設けられ、かつシャーリング刃25を有する切断装置2と、鋳造装置1および切断装置2間に設けられ、かつアルミニウム鋳塊W2を支持しつつ下方に送給する鋳塊送給装置3とを備え、鋳塊送給装置3によって連続的に送給されるアルミニウム鋳塊W2を、切断装置2におけるシャーリング刃25によってシャー切断することにより、アルミニウム鋳造材W3を製造するものである。

Description

アルミニウム鋳造材の製造方法および製造装置
 この発明は、例えばアルミニウムの押出材、圧延材、鍛造材用等の材料として好適に用いることができるアルミニウム鋳造材を製造するためのアルミニウム鋳造材の製造方法および製造装置に関する。
 なお、本明細書および特許請求の範囲において、アルミニウム(Al)という用語は、アルミニウム合金(Al合金)を含み意味で用いられている。
 アルミニウムビレットやアルミニウムスラブ等のアルミニウム鋳造材は、押出加工品、圧延加工品、鍛造加工品用の材料として用いられるが、このような鋳造材は多くの場合、連続鋳造法によって得られる。従来においてアルミニウムの連続鋳造法としては主として竪型連続鋳造法と、水平連続鋳造法(横型連続鋳造法)とが存在している。
 横型連続鋳造法は、鋳造方向が水平方向であり、連続的に鋳造することによって鋳塊を水平方向に送給しつつ、その鋳塊を鋸刃等によって適宜の位置で切断するようにしている。しかしながら、横型連続鋳造法では、鋳造方向が水平方向であるため、合金元素が偏析することによって、周方向に均一な組織が得られず、品質のバラツキが懸念されるところである。
 一方、従来において竪型連続鋳造法としては、半連続鋳造法が主流である。特許文献1等に示すように竪型の半連続鋳造法は、鋳造方向が垂直下向きであり、数m程度(一般に5m~7m程度)の鋳造を行う毎に鋳造を一旦停止し、鋳塊を切断した後、鋳造を再開するというものである。
特開昭58-125342号
 しかしながら、上記特許文献1等に示す従来の竪型の半連続鋳造法においては、鋳塊の切断時に鋳造を長時間停止するものであるため、その分、実際の鋳造時間が短くなり、生産効率の低下を来すという課題があった。さらにこの半連続鋳造法においては一般的に、鋳造された鋳塊を切断するまでの間、水槽(ピット)内に没入するようにしているため、切断長さが長い鋳造材にも対応するには、水槽の深さを深く形成しておく必要がある。このため大規模な水槽が必要となり、製造設備の大型化を来すという課題もあった。
 このような状況下にあって近年においては、竪型の完全連続鋳造法の開発が進められている。竪型の完全連続鋳造法は例えば、垂直方向に連続的に鋳塊を鋳造する一方、切断装置の切断刃を鋳塊の降下動作に同調させるように降下させながら鋳塊を切断するというものであり、切断時等に停止するようなこともなく連続して鋳造することが可能である。
 しかしながら、上記の竪型完全連続鋳造法においては、切断刃として通常、電動式の鋸刃を用いるものであるため、水分による悪影響を受けやすく、鋳塊を冷却するための冷却水が鋳塊周辺に残存していると、鋸刃が異常停止して切断不良等が生じてしまう。このため切断前に、鋳塊に付着した冷却水を確実に除去できるようなシステムを構築する必要があるが、そうすると、水分除去用の多くの装置が必要となり、製造設備の複雑化およびコストの増大を来すおそれがある。さらに竪型完全連続鋳造法においては、送給される鋳塊に、鋸刃を同調させるために複雑な同調機構も必要であるため、より一層製造設備の複雑化およびコストの増大を来すという課題もあった。
 本発明の好ましい実施形態は、関連技術における上述した及び/又は他の問題点に鑑みてなされたものである。本発明の好ましい実施形態は、既存の方法及び/又は装置を著しく向上させることができるものである。
 この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、製造設備の小型簡素化、コストの削減および生産効率の向上を図りつつ、高い品質のアルミニウム鋳造材を得ることができるアルミニウム鋳造材の製造方法および製造装置を提供することを目的とする。
 本発明のその他の目的及び利点は、以下の好ましい実施形態から明らかであろう。
 上記課題を解決するため、本発明は、以下の手段を備えるものである。
 [1]アルミニウム溶湯を凝固して、その凝固したアルミニウム鋳塊を下方に向けて連続的に送り出す鋳造装置と、
 前記鋳造装置の下方に設けられ、かつシャーリング刃を有する切断装置と、
 前記鋳造装置および前記切断装置間に設けられ、かつアルミニウム鋳塊を支持しつつ下方に送給する鋳塊送給装置とを備え、
 前記鋳塊送給装置によって連続的に送給されるアルミニウム鋳塊を、前記切断装置におけるシャーリング刃によってシャー切断するようにしたことを特徴とするアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [2]前記鋳塊送給装置によって送給速度を調整することによって鋳造速度を制御するようにした前項1に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [3]シャー切断中に、アルミニウム鋳塊の送給動作を瞬時停止するようにした前項1または2に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [4]前記シャーリング刃は、上下方向に遊びが設けられ、上向きに付勢する付勢手段によって支持されている前項1~3のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [5]アルミニウム鋳塊は、直径10mm以上60mm以下の丸棒状、または断面の対角寸法が15mm以上100mm以下の角棒状に形成されている前項1~4のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [6]前記鋳塊送給装置は、アルミニウム鋳塊の外周面に転がり接触する送給ローラーを備え、その送給ローラーによってアルミニウム鋳塊を支持しつつ送給するようにした前項1~5のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [7]前記切断装置の下方に設けられた鋳塊排出装置によって、切断時にアルミニウム鋳塊を支持し、切断されたアルミニウム鋳塊を下方に排出するようにした前項1~6のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [8]前記鋳塊排出装置は、アルミニウム鋳塊の外周面に転がり接触する排出ローラーを備え、その排出ローラーによってアルミニウム鋳塊を支持して排出するようにした前項7に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [9]前記切断装置の下方に設けられた鋳造材回収装置に、切断されたアルミニウム鋳塊を投下するようにした前項1~8のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
 [10]アルミニウム溶湯を凝固して、その凝固したアルミニウム鋳塊を下方に向けて連続的に送り出す鋳造装置と、
 前記鋳造装置の下方に設けられ、かつシャーリング刃を有する切断装置と、
 前記鋳造装置および前記切断装置間に設けられ、かつアルミニウム鋳塊を支持しつつ下方に送給する鋳塊送給装置とを備え、
 前記鋳塊送給装置によって連続的に送給されるアルミニウム鋳塊が、前記切断装置におけるシャーリング刃によってシャー切断されるように構成されていることを特徴とするアルミニウム鋳造材の製造装置。
 発明[1]のアルミニウム鋳造材の製造方法によれば、アルミニウム鋳塊の供給を実質的に停止することなく、ほぼ連続的に供給しつつ、シャーリング刃によってシャー切断するようにしているため、効率良く製造することができる。さらにアルミニウム鋳塊周辺に冷却水が残存していても不具合なく切断できるため、水分除去用の手段を採用する必要がなく、製造設備における構造の簡素化およびコストの削減を図ることができる。さらにシャーリング刃をアルミニウム鋳塊の送給動作に同調させて移動させるような複雑な同調機構も必要でないため、より一層、構造の簡素化およびコストの削減を図ることができる。その上さらに本製造方法は、実質的に連続鋳造を行えるため、従来の半連続鋳造ように、底深い大規模な水槽を設置する必要がなく、製造設備の小型化を図ることができる。また竪型連続鋳造であるため、周方向に均一な組織が得られ、高い品質のアルミニウム鋳造材を製造することができる。
 発明[2]のアルミニウム鋳造材の製造方法によれば、アルミニウム鋳塊の送給速度を適切に調整できるため、高品質のアルミニウム鋳造材を終始安定した状態で製造することができる。
 発明[3]~[5]のアルミニウム鋳造材の製造方法によれば、切断不良の発生をより確実に防止でき、より一層高い品質のアルミニウム鋳造材を製造することができる。
 発明[6]~[8]のアルミニウム鋳造材の製造方法によれば、アルミニウム鋳塊の送給を、より一層安定した状態で行うことができ、アルミニウム鋳造材の品質をさらに向上させることができる。
 発明[9]のアルミニウム鋳造材の製造方法によれば、切断されたアルミニウム鋳塊としてのアルミニウム鋳造材を効率良く回収することができる。
 発明[10]のアルミニウム鋳造材の製造装置によれば、上記方法発明と同様に製造設備の小型簡素化、コストの削減および生産効率の向上を図りつつ、高い品質のアルミニウム鋳造材を確実に得ることができる。
図1はこの発明の実施形態であるアルミニウム鋳造材の製造装置を示す断面図である。 図2は実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置において鋳塊を切断した直後の状態を示す断面図である。 図3は実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置において鋳塊を開始する場合を説明するための断面図である。 図4はこの発明の変形例であるアルミニウム鋳造材の製造装置を示す断面図である。
 図1はこの発明の実施形態であるアルミニウム鋳造材の製造装置を概略的に示す断面図である。同図に示すように本実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置は、鋳造装置1と、鋳造装置1の下方に配置される切断装置2と、鋳造装置1および切断装置2間に配置される鋳塊送給装置3と、切断装置2の下方に配置される鋳塊排出装置4とを基本的な構成要素として備えている。
 鋳造装置1は、竪型連続鋳造装置によって構成されており、軸心を垂直方向に一致させるように配置された鋳型11を備えている。鋳型11の上端流入口にはその外周を囲うようにして断熱壁12が設けられるとともに、鋳型11の下端流出口にはその外周を囲うようにして冷却水供給器13が設けられている。そして断熱壁12の上方から連続的に注入されたアルミニウム溶湯W1が鋳型11を通って凝固するとともに、凝固したアルミニウム鋳塊W2が冷却水供給器13から供給される冷却水によって冷却されつつ下方に連続的に送り出されることにより、棒状のアルミニウム鋳塊W2が鋳造されるように構成されている。
 鋳塊送給装置3は、鋳造装置1によって鋳造される棒状のアルミニウム鋳塊W2の周囲に、周方向に適宜間隔をおいて配置される複数の送給ローラー31を備えている。各送給ローラー31は回転自在に構成されており、アルミニウム鋳塊W2の外周面に転がり接触するように構成されている。さらに送給ローラー31は、図示しない駆動手段によって回転駆動するように構成されており、その回転によってアルミニウム鋳塊W2が下方に送り出されるように構成されている。
 切断装置2は、鋳塊送給装置3から送給される棒状のアルミニウム鋳塊W2の周囲に配置される固定刃21と、アルミニウム鋳塊W2の側方に配置される可動刃としてのシャーリング刃25とを備えている。シャーリング刃25は、鋳造方向に対し直交する方向(水平方向)に移動自在に支持されており、図示しない駆動手段によって、アルミニウム鋳塊W2に対し進出駆動するように構成されている。従って図2に示すようにシャーリング刃25が進出駆動すると、シャーリング刃25によって、アルミニウム鋳塊W2がシャー切断(せん断加工)されるように構成されている。
 ここで本実施形態の切断装置2において、シャーリング刃25によってアルミニウム鋳塊W2をシャー切断するのに必要な時間(切断時間)は、0.2秒~1秒であり、一瞬でシャー切断が完了する。参考までに、従来の鋸刃によってアルミニウム鋳塊を切断するのに必要な時間は、最短でも5秒程度となっている。
 また本実施形態の切断装置2において、シャーリング刃25は、実質的に鋳造方向(上下方向)に対して固定されている。つまりシャーリング刃25を、送給されるアルミニウム鋳塊W2に同調して降下させるような同調機構は、本実施形態の切断装置2には含まれていない。なお後述するが、シャーリング刃25は、遊び(クリアランス)の範囲内で上下方向に移動できるように構成しても良い。
 鋳塊排出装置4は、切断装置2の下方に配置され、かつアルミニウム鋳塊W2の周囲に、周方向に適宜間隔をおいて配置される複数の排出ローラー41を備えている。各排出ローラー41は、回転自在に構成されており、アルミニウム鋳塊W2が切断装置2によって切断される前の状態で、アルミニウム鋳塊W2の外周面に転がり接触できる位置に配置されている。従ってアルミニウム鋳塊W2が切断装置2によって切断された直後の状態では、その切断されたアルミニウム鋳塊W2(アルミニウム鋳造材W3)は、排出ローラー41によって保持されるように構成されている。さらに排出ローラー41は、図示しない駆動手段によって回転駆動するように構成されており、その回転によってアルミニウム鋳塊W2が下方に送り出されるように構成されている。
 なお、鋳塊排出装置4の下方(下流側)には、仮集積部(図示省略)が設けられており、鋳塊排出装置4によって搬送排出されたアルミニウム鋳造材W3が仮集積部に順次集積されるように構成されている。
 本実施形態の製造装置においては、動作を制御するための制御手段(図示省略)が設けられている。この制御手段は例えば、鋳塊送給装置3における駆動手段の駆動を制御することによって、送給ローラー31の回転速度を所定の回転速度に制御できるように構成されている。こうして送給ローラー31の回転速度を制御することによって、送給ローラー31によるアルミニウム鋳塊W2の送給速度(鋳造速度)を制御できるように構成されている。
 また制御手段は、アルミニウム鋳塊W2の鋳造速度の情報や、アルミニウム鋳塊W2の位置情報等を取得できるように構成されており、それらの情報に基づいて、切断装置2におけるシャーリング刃25を進出駆動するタイミングを制御するように構成されている。これによりアルミニウム鋳塊W2を所定の長さで切断できるように構成されている。
 さらに制御手段は、後に詳述するように、シャーリング刃25の駆動中、つまりシャー切断中に鋳塊送給装置3および鋳塊排出装置4における送給ローラー31および排出ローラー41の回転を一時的に停止してアルミニウム鋳塊W2の送給を瞬時停止するようにしている。
 以上の構成のアルミニウム鋳造材の製造装置において、アルミニウムビレットやアルミニウムスラブ等のアルミニウム鋳造材W3を製造する場合には、鋳型11内にその上方からアルミニウム溶湯W1が連続的に注入されるとともに、そのアルミニウム溶湯W1が、鋳型11で熱が吸収されて溶湯W1の外殻が凝固しながら、その凝固したアルミニウム鋳塊W2が鋳型11の下方から連続的に送り出される。鋳型11から連続的に送り出されるアルミニウム鋳塊W2は、鋳型直下において冷却水供給器13から冷媒としての冷却水が供給されることによって鋳塊W2の内部まで凝固する。内部まで凝固したアルミニウム鋳塊W2は、鋳塊送給装置3の送給ローラー31の回転駆動によって下方に連続的に送給される。さらに送給される連続状のアルミニウム鋳塊W2が切断装置2の位置を通って、鋳塊排出装置4の排出ローラー41によって保持される。
 そしてアルミニウム鋳塊W2の長さ(切断装置2の切断位置から下端位置までの長さ)が所定の長さに到達した時点で、切断装置2が駆動してシャーリング刃25によってアルミニウム鋳塊W2がシャー切断される。このシャー切断時には既述した通り、送給ローラー31および排出ローラー41の回転が一時的に停止し、アルミニウム鋳塊W2の送給が瞬時停止されている。ここで既述した通り、シャー切断に要する時間は0.2秒~1秒であるため、このコンマ数秒間だけアルミニウム鋳塊W2の送給が停止されることになる。
 シャー切断が完了した直後には、送給ローラー31および排出ローラー41による送給が再開されて、切断されたアルミニウム鋳塊W2は排出ローラー41によって下方に搬送されて、上記仮集積部等に排出される。一方、鋳造装置1によって連続鋳造されるアルミニウム鋳塊W2は送給ローラー31によって下方に連続的に供給される。
 このような動作が繰り返し行われて、所定長さのアルミニウム鋳造材W3が順次製造される。
 ところで本実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置において、新たに製造を開始する場合や、中断していた製造を再開する場合には、専用の下型5が用いられる。この下型5は図3に示すように、鋳造装置1の鋳型11の内部から切断装置2の下側まで至るように棒状の形状を有している。下型5の断面形状は、製造予定のアルミニウム鋳造材W3の断面形状に対応して形成されており、下型5の頂面には、凝固したアルミニウム鋳塊W2を保持できるように凸部51が形成されている。
 この構成の下型5の頂面を鋳造装置1の鋳型11の内部に配置するとともに、下型5の中間部および下側部を鋳塊送給装置3および切断装置2にかけて配置する。その状態でアルミニウム溶湯W1を上方から鋳型11内における下型5の頂面上に連続して注入して、鋳型11で熱を奪って溶湯W1の外殻を凝固させるとともに、鋳塊送給装置3の送給ローラー31を回転駆動することにより、凝固したアルミニウム鋳塊W2を下型5と共に降下させつつ、冷却水供給器13から冷却水を供給することによって鋳塊W2の内部まで凝固させる。
 こうしてアルミニウム鋳塊W2が連続的に送給されて、下型5の上端が切断装置2を通り抜けた時点で、換言すればアルミニウム鋳塊W2の下端部が切断装置2に到達した時点で、切断装置2を駆動させてシャーリング刃25によってアルミニウム鋳塊W2の下端部をシャー切断する。なおこの切断時には、下型5の下端部は、鋳塊排出装置4の排出ローラー41によって保持されている。
 続いて、切断されたアルミニウム鋳塊W2が下型5と共に取り除かれた後、上記した通常の連続鋳造が実施されるものである。
 以上のように本実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置によれば、アルミニウム鋳塊W2の供給を実質的に停止することなく、アルミニウム鋳塊W2をほぼ連続的に供給しつつ、シャーリング刃25によってシャー切断するようにしているため、切断する毎に長時間鋳造を停止するような従来の竪型半連続鋳造法に比べて、効率良く製造することができる。
 さらに本実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置における鋳造装置1は、竪型鋳造装置であるため、周方向に均一な組織が得られ、横型鋳造装置のように、合金元素の偏析により品質の低下が生じるのを防止でき、高い品質のアルミニウム鋳造材W3を歩留まり良く製造することができる。
 また本実施形態の製造装置は、アルミニウム鋳塊W2をシャーリング刃25によってシャー切断するものであるため、水分による悪影響を受けやすい従来の鋸刃による切断とは異なり、冷却水が鋳塊W2に付着していようとも、不具合なく鋳塊W2を切断することができ、切断不良の発生を確実に防止することができる。従ってアルミニウム鋳造材W3を終始安定した状態で製造することができ、生産効率をより一層向上させることができる。換言すると、切断前に、アルミニウム鋳塊W2周辺に残存した水分を確実に除去する必要がなく、そのような水分除去用の装置を設置する必要もない。従って製造設備における構造の簡素化およびコストの削減を図ることができる。
 さらに本実施形態の製造装置においては、アルミニウム鋳塊W2の送給動作に同調させて切断刃を移動させるような複雑な同調機構も必要でないため、より一層、製造設備の簡素化およびコストの削減を図ることができる。
 また本実施形態の製造装置では、従来の半連続鋳造装置のように、底深い大規模な水槽を設置する必要がなく、製造設備の小型化を図ることができる。
 また本実施形態のアルミニウム鋳造材の製造装置によれば、シャー切断する際に瞬間的にアルミニウム鋳塊W2の送給を停止するようにしているため、切断中の鋳塊移動によりシャーリング刃25等に過荷重が加わるのを確実に防止することができ、切断不良の発生をより確実に防止することができる。従ってアルミニウム鋳塊W2を精度良くスムーズに切断することができ、より一層高品質のアルミニウム鋳造材W3を製造することができる。
 もっとも本発明において、シャーリング刃25によるシャー切断は短時間で瞬時に行うことができるため、シャー切断時にアルミニウム鋳塊W2の送給を必ずしも停止する必要はなく、アルミニウム鋳塊W2を一切停止させずに連続的に供給しつつ、シャーリング刃25によってシャー切断してもアルミニウム鋳塊W2を不具合なく切断することは可能である。特にアルミニウム鋳塊W2として、直径φ10mm以上φ60mm以下、好ましくはφ50mm以下の丸棒状のアルミニウム鋳塊W2(アルミニウムビレット)や、断面の対角寸法が15mm以上100mm以下の角棒状(四角棒状)のアルミニウム鋳塊W2(アルミニウムスラブ)を製造するような場合には、シャー切断を極めて短時間で行うことができるため、アルミニウム鋳塊W2を停止しなくとも、高い精度でアルミニウム鋳塊W2を確実に切断することができる。換言すると、本実施形態においては、直径φ10mm以上φ60mm以下のアルミニウムビレットや、断面の対角寸法が15mm以上100mm以下のアルミニウムスラブを製造する場合には特に有効である。
 なお本実施形態においては、シャー切断時に瞬間的にアルミニウム鋳塊W2の送給を停止して、切断中の鋳塊移動による悪影響を確実に回避するようにしているが、本発明においてその回避手段は、それだけに限れるものではない。例えばそのような回避手段として、シャーリング刃25を遊び(クリアランス)の範囲内において上下に移動できるように構成しておき、そのシャーリング刃25を上向きに付勢するスプリング(ばね)等の付勢手段によって支持するような構成(手段)を採用することも可能である。この回避手段においては、切断時に鋳塊移動に追従してシャーリング刃25が下方に少量移動することにより、切断中の鋳塊移動による悪影響を確実に回避することができる。また言うまでもなく、切断後にはスプリング等の付勢手段による付勢力によってシャーリング刃25は初期の高さ位置に復帰するものである。
 また上記実施形態においては、鋳塊送給装置3および鋳塊排出装置4を送給ローラー31および排出ローラー41によって構成する場合を例に挙げて説明したが、それだけに限られず、本発明においては、鋳塊送給装置3および鋳塊排出装置4をローラー以外のものによって構成するようにしても良い。例えばアルミニウム鋳塊W2を両側からベルトコンベアによって挟み込みその状態でベルトコンベアを回転させてアルミニウム鋳塊W2を送給するようにしても良いし、アルミニウム鋳塊W2の一方側を支持手段によって支持するとともに、他方側に配置したローラーやベルトコンベアを回転させることによってアルミニウム鋳塊W2を搬送するようにしても良い。要はアルミニウム鋳塊W2(アルミニウム鋳造材W3)を所定の速度で供給できる装置であれば、どのような装置でも鋳塊送給装置および鋳塊排出装置として用いることができる。
 図4はこの発明の変形例であるアルミニウム鋳造材の製造装置を概略的に示す断面図である。同図に示すようにこの変形例の製造装置においては、鋳塊排出装置4が設けられていない点と、切断装置2の下方に鋳塊回収装置としての鋳塊回収ボックス6が設けられている点とが、上記図1に示す実施形態の製造装置に対し相違する点である。
 この変形例のアルミニウム鋳造材の製造装置においては、上記実施形態と同様に鋳造装置1によって鋳造されるアルミニウム鋳塊W2を、その鋳塊に対し非同調の切断装置2によって上記実施形態と同様にシャー切断するものであるが、アルミニウム鋳塊W2の切断長さが上記実施形態と比べて短く設定されている。
 そしてこの変形例の製造装置においては、切断装置2によって切断された短寸のアルミニウム鋳塊W2(アルミニウム鋳造材W3)が直接、鋳塊回収ボックス6に投下されて回収されるものである。
 この変形例の製造装置において、他の構成は上記実施形態の製造装置と実質的に同様であるため、同一または相当部分に同一符号を付して重複説明は省略する。
 この変形例の製造装置においても、上記実施形態の製造装置と同様の効果を得ることができる。
 またこの変形例の製造装置によれば、短寸のアルミニウム鋳造材W3を製造することができるため、長尺なアルミニウム鋳造材を取り扱う場合と比較して、製造設備の小型化を図ることができる。さらに鋳塊回収ボックス6も容量の小さいものを難なく採用することができ、より一層製造設備の小型コンパクト化を図ることができる。
 本願は、2017年9月4日付で出願された日本国特許出願の特願2017-169237号の優先権主張を伴うものであり、その開示内容は、そのまま本願の一部を構成するものである。
 ここに用いられた用語及び表現は、説明のために用いられたものであって限定的に解釈するために用いられたものではなく、ここに示され且つ述べられた特徴事項の如何なる均等物をも排除するものではなく、この発明のクレームされた範囲内における各種変形をも許容するものであると認識されなければならない。
 本発明は、多くの異なった形態で具現化され得るものであるが、この開示は本発明の原理の実施例を提供するものと見なされるべきであって、それら実施例は、本発明をここに記載しかつ/または図示した好ましい実施形態に限定することを意図するものではないという了解のもとで、多くの図示実施形態がここに記載されている。
 本発明の図示実施形態を幾つかここに記載したが、本発明は、ここに記載した各種の好ましい実施形態に限定されるものではなく、この開示に基づいていわゆる当業者によって認識され得る、均等な要素、修正、削除、組み合わせ(例えば、各種実施形態に跨る特徴の組み合わせ)、改良及び/又は変更を有するありとあらゆる実施形態をも包含するものである。クレームの限定事項はそのクレームで用いられた用語に基づいて広く解釈されるべきであり、本明細書あるいは本願のプロセキューション中に記載された実施例に限定されるべきではなく、そのような実施例は非排他的であると解釈されるべきである。
 この発明のアルミニウム鋳造材の製造方法は、例えばアルミニウムの押出材、圧延材、鍛造材用等の材料として用いられるアルミニウム鋳造材を製造する際に好適に用いることができる。
1:鋳造装置
2:切断装置
25:シャーリング刃
3:鋳塊送給装置
31:送給ローラー
4:鋳塊排出装置
41:排出ローラー
W1:アルミニウム溶湯
W2:アルミニウム鋳塊
W3:アルミニウム鋳造材

Claims (10)

  1.  アルミニウム溶湯を凝固して、その凝固したアルミニウム鋳塊を下方に向けて連続的に送り出す鋳造装置と、
     前記鋳造装置の下方に設けられ、かつシャーリング刃を有する切断装置と、
     前記鋳造装置および前記切断装置間に設けられ、かつアルミニウム鋳塊を支持しつつ下方に送給する鋳塊送給装置とを備え、
     前記鋳塊送給装置によって連続的に送給されるアルミニウム鋳塊を、前記切断装置におけるシャーリング刃によってシャー切断するようにしたことを特徴とするアルミニウム鋳造材の製造方法。
  2.  前記鋳塊送給装置によって送給速度を調整することによって鋳造速度を制御するようにした請求項1に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  3.  シャー切断中に、アルミニウム鋳塊の送給動作を瞬時停止するようにした請求項1または2に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  4.  前記シャーリング刃は、上下方向に遊びが設けられ、上向きに付勢する付勢手段によって支持されている請求項1~3のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  5.  アルミニウム鋳塊は、直径10mm以上60mm以下の丸棒状、または断面の対角寸法が15mm以上100mm以下の角棒状に形成されている請求項1~4のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  6.  前記鋳塊送給装置は、アルミニウム鋳塊の外周面に転がり接触する送給ローラーを備え、その送給ローラーによってアルミニウム鋳塊を支持しつつ送給するようにした請求項1~5のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  7.  前記切断装置の下方に設けられた鋳塊排出装置によって、切断時にアルミニウム鋳塊を支持し、切断されたアルミニウム鋳塊を下方に排出するようにした請求項1~6のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  8.  前記鋳塊排出装置は、アルミニウム鋳塊の外周面に転がり接触する排出ローラーを備え、その排出ローラーによってアルミニウム鋳塊を支持して排出するようにした請求項7に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  9.  前記切断装置の下方に設けられた鋳造材回収装置に、切断されたアルミニウム鋳塊を投下するようにした請求項1~8のいずれか1項に記載のアルミニウム鋳造材の製造方法。
  10.  アルミニウム溶湯を凝固して、その凝固したアルミニウム鋳塊を下方に向けて連続的に送り出す鋳造装置と、
     前記鋳造装置の下方に設けられ、かつシャーリング刃を有する切断装置と、
     前記鋳造装置および前記切断装置間に設けられ、かつアルミニウム鋳塊を支持しつつ下方に送給する鋳塊送給装置とを備え、
     前記鋳塊送給装置によって連続的に送給されるアルミニウム鋳塊が、前記切断装置におけるシャーリング刃によってシャー切断されるように構成されていることを特徴とするアルミニウム鋳造材の製造装置。
     
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