RU2048966C1 - Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов - Google Patents
Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2048966C1 RU2048966C1 RU92001557A RU92001557A RU2048966C1 RU 2048966 C1 RU2048966 C1 RU 2048966C1 RU 92001557 A RU92001557 A RU 92001557A RU 92001557 A RU92001557 A RU 92001557A RU 2048966 C1 RU2048966 C1 RU 2048966C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- section
- cross
- crystallizer
- length
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 14
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 7
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims abstract description 7
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 title claims abstract description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 10
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов содержит корпус, установленные в нем пористый элемент и сплошной металлический элемент с распределительным каналом, при этом в металлическом элементе на длине пористого элемента с постоянным шагом выполнены подводящие каналы с уменьшением сечения в направлении к выходу из кристаллизатора. На расстоянии от входа в кристаллизатор, равном 0,2-0,6 его длины, сечение каждого подводящего канала уменьшено в 1,5-2,0 раза, а на выходе из кристаллизатора в 1,2-1,5 раза, при этом суммарная ширина подводящих каналов по периметру кристаллизатора равна периметру пористого элемента со стороны, обращенной к литой заготовке, а сечение распределительного канала превышает суммарное сечение подводящих каналов. 2 ил. 2 табл.
Description
Изобретение относится к проблемам массообмена при создании теплонапряженных изделий, широко используемых, например, в металлургии при разработке перспективных высокоэффективных кристаллизаторов для непрерывного литья заготовок из металлов и сплавов.
Известны кристаллизаторы, обеспечивающие подачу газа под давлением в зазор между литой заготовкой и стенкой кристаллизатора, что позволяет путем исключения трения между ними и увеличения равномерности охлаждения улучшить качество поверхности литой заготовки и увеличить скорость вытягивания [1]
Газовый кристаллизатор содержит последовательно установленные сверху вниз подвижную гильзу, входящую с зазором в подпорную втулку, причем подпорная и керамическая пористая втулки заключены в металлический кожух, служащий газовым коллектором, и отделены от него пористыми перегородками. Этот кристаллизатор отличается тем, что, с целью создания переменного по высоте давления, керамическая втулка выполнена с переменной пористостью, увеличивающейся книзу по линейной зависимости пропорционально металлостатическому давлению.
Газовый кристаллизатор содержит последовательно установленные сверху вниз подвижную гильзу, входящую с зазором в подпорную втулку, причем подпорная и керамическая пористая втулки заключены в металлический кожух, служащий газовым коллектором, и отделены от него пористыми перегородками. Этот кристаллизатор отличается тем, что, с целью создания переменного по высоте давления, керамическая втулка выполнена с переменной пористостью, увеличивающейся книзу по линейной зависимости пропорционально металлостатическому давлению.
Недостатком указанного кристаллизатора является сложность изготовления керамической втулки с переменной пористостью по ее длине.
Известен кристаллизатор для непрерывного литья слитков из меди и медных сплавов для непрерывного литья слитков меди и медных сплавов [2] содержащий корпус, установленный в нем пористый элемент, соединенный со сплошным элементом, подводящие каналы, расположенные с постоянным шагом в сплошной стенке по длине пористого элемента, причем пористый элемент выполнен на верхнем участке, составляющем 0,3-0,6 длины сплошного элемента, с общей пористостью 35-55% и средним размером пор 9-150 мкм, а суммарная площадь поперечного сечения подводящих каналов составляет 0,1-0,5 площади поверхности прилегающего к ним пористого элемента.
Недостатком указанного кристаллизатора является то, что в нем давление газа (смазки) между заготовкой и кристаллизатором постоянно по его длине и неадекватно переменному металлостатическому давлению расплава на стенки кристаллизатора. Это приводит к неравномерности величины зазора между заготовкой и кристаллизатором по его длине, появлению зон, в которых расплав соприкасается со стенкой кристаллизатора, в результате чего появляются участки трения и поверхностные дефекты на литой заготовке, а также снижаются допустимые скорости вытягивания.
Цель изобретения повышение качества литых заготовок и производительности процесса непрерывного литья.
Цель достигается тем, что в кристаллизаторе, содержащем корпус, установленные в нем пористый элемент и сплошной металлический элемент с распределительным каналом, в металлическом элементе на длине пористого элемента с постоянным шагом выполнены подводящие каналы с уменьшением сечения в направлении к выходу из кристаллизатора, при этом на расстоянии от входа в кристаллизатор, равном 0,2-0,6 его длины, сечение каждого подводящего канала уменьшено в 1,5 2 раза, а на выходе из кристаллизатора в 1,2-1,5 раза, при этом суммарная ширина подводящих каналов по периметру кристаллизатора равна периметру пористого элемента со стороны, обращенной к литой заготовке, а сечение распределительного канала превышает суммарное сечение подводящих каналов.
На фиг. 1 показан кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов; на фиг. 2 эпюра давлений газа.
Кристаллизатор содержит корпус 1, установленный в нем пористый элемент 2, соединенный со сплошным элементом 3, подводящие каналы 4, расположенные с постоянным шагом в сплошном элементе 3 по длине пористого элемента. Корпус 1 и сплошной элемент 3 образуют камеру для охлаждающей жидкости, разделенную перегородкой 5. Распределительный канал 6 выполнен в сплошном элементе и соединен с магистралью 7 подвода газа.
Предложенное техническое решение обеспечивает экстремальный (с максимумом) характер распределения давления в зазоре между заготовкой и кристаллизатором.
Повышение давления по мере удаления от входа в кристаллизатор до максимального уровня достигается за счет уменьшения сечения подводящего канала на участке протяженностью 0,2-0,6 длины кристаллизатора, а дальнейшее уменьшение давления в направлении к выходу из кристаллизатора на участке длиной 0,8-0,4 от длины кристаллизатора обусловлено преобладающим действием потерь в связи с его дальнейшим уменьшением сечения подводящего канала.
Протяженности участков с различной степенью изменения сечения подводящих каналов по длине кристаллизатора приняты с учетом специфических особенностей формирования литой заготовки в кристаллизаторе в условиях вдува газа через пористую стенку. При заливке перегретого расплава на участке, примыкающем к входу в кристаллизатор, протекает только отвод от расплава теплоты перегрева и корочка не образуется.
После отвода теплоты перегрева в периферийном слое протекает затвеpдевание на участке, прилегающем к выходу из кристаллизатора.
При протяженности участка, примыкающего к входу в кристаллизатор, менее 0,2 от длины кристаллизатора не обеспечивается по всей протяженности зоны жидкой фазы (по длине кристаллизатора) давления газа, адекватного металлостатическому давлению.
В результате на участке жидкой фазы, где давление газа не уравновешивает металлостатическое давление, зазор не образуется, а расплав входит в непосредственное соприкосновение со стенкой, что приводит к преждевременному затвеpдеванию, трению заготовки со стенкой и появлению дефектов на поверхности заготовки.
При увеличении протяженности участка, примыкающего к входу в кристаллизатор, более 0,6 от его длины усиленный вдув газа происходит не только в зоне жидкой фазы, но и в некоторой части зоны, где имеет место сформировавшаяся тонкая корка. При этом последняя деформируется под воздействием газовой среды, что ухудшает качество поверхности заготовки, одновременно снижает интенсивность теплопередачи и возможную скорость вытягивания, способствует нерациональному перерасходу подаваемого газа.
Суммарная ширина подводящих каналов по периметру кристаллизатора принята равной периметру пористого элемента со стороны, обращенной к литой заготовке, для обеспечения условия постоянства расхода газа на входе и выходе из пористого элемента, ибо в случае нарушения этого условия возникают дефекты на поверхности заготовки из-за значительной неравномерности давления газа по периметру заготовки.
Сечение распределительного канала принято превышающим суммарное сечение подводящих каналов для обеспечения условия равномерности распределения входного давления в подводящих каналах.
Выбор соотношений сечений подводящих каналов по длине кристаллизатора определяется следующими соображениями.
При изменении сечения подходящих каналов на участке, примыкающем ко входу в кристаллизатор, более чем в 2 раза, а на последующем участке, примыкающем к выходу из кристаллизатора, более чем в 1,5 раза, не достигается требуемый характер распределения давления газа, адекватный металлостатическому давлению расплава. При этом удается получить достаточно малый и стабильный зазор между заготовкой и кристаллизатором, обеспечивающий сочетание исключения трения с достаточно высокой интенсивностью теплопередачи.
Если изменение сечения подводящих каналов на участке, примыкающем к входу в кристаллизатор, менее чем в 1,5 раза, а на последующем участке, примыкающем к выходу из кристаллизатора, менее чем в 1,2 раза, также не обеспечивается характер распределения давления, что соответственно отрицательно сказывается на условиях формирования заготовки и ее качество. При этом для приближения к рациональным условиям требуется многократное увеличение давления газа на входе, что предъявляет более высокие требования к герметизации узла, усложняет конструкцию магистрали подводящего газа и эксплуатацию системы.
Кристаллизатор работает следующим образом.
В полость кристаллизатора вводится затравка. В кристаллизатор подводится охлаждающая жидкость и одновременно через каналы 6 и 4 подается под давлением нейтральный газ к пористому элементу, проходя через который, он истекает в полость кристаллизатора.
В кристаллизатор подается расплав и после его затвердевания производится вытягивание заготовки из кристаллизатора с заданной скоростью. При этом на рабочей стенке кристаллизатора создается и поддерживается давление, переменное по его длине благодаря профилированию сечения канала подводящего газ к пористому элементу. Это обеспечивает рациональный характер распределения давления в зазоре между заготовкой и кристаллизатором по его длине, адекватный изменению металлостатического давления расплава. Отмеченное позволяет выдерживать постоянную по длине и малую величину зазора, что в совокупности обеспечивает исключение трения между заготовкой и кристаллизатором и достаточно высокую интенсивность теплопередачи в кристаллизаторе. Предлагаемое техническое решение позволяет достигнуть указанный результат при минимальном расходе вдуваемого газа.
При испытаниях на литье латуни ЛС63-3 в кристаллизаторе предлагаемой конструкции диаметром 16 мм получены качественные прутки с поверхностью, не требующей механической обработки для последующего холодного деформирования.
Результаты испытаний известной и предлагаемой конструкций представлены в табл. 1,2.
Как следует из табл. 1,2, при поддержании регламентированных выше параметров по степени изменения сечения подводящих каналов, по длине и протяженности участков с различной степенью изменения сечения каналов обеспечивается получение качественной поверхности заготовок и высокой производительности процесса. При выходе за предельные значения параметров предлагаемого кристаллизатора ухудшается качество поверхности и снижается производительность процесса.
Таким образом предлагаемая конструкция кристаллизатора для непрерывного литья металлов и сплавов обеспечивает улучшение качества поверхности литых заготовок и увеличивает производительность процесса. Стабильный процесс литья качественных заготовок в предлагаемом кристаллизаторе позволяет исключить из технологического процесса производства полуфабрикатов операции горячего деформирования (прессования, горячей прокатки), резко повысить выход годного, сократить трудоемкость производства.
По сравнению с традиционно применяемым для непрерывного литья заготовок из цветных металлов и сплавов графитовым кристаллизатором предлагаемая конструкция кристаллизатора с пористым рабочим элементом обеспечивает более высокую (в 5-10 раз) эксплуатационную стойкость и снижение затрат на линейную оснастку в 10-20 раз.
Claims (1)
- КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, содержащий корпус, установленные в нем пористый элемент и сплошной металлический элемент с распределительным каналом, при этом в металлическом элементе на длине пористого элемента с постоянным шагом выполнены подводящие каналы, отличающийся тем, что подводящие каналы выполнены с уменьшением сечения в направлении к выходу из кристаллизатора, при этом на расстоянии от входа в кристаллизатор, равном 0,2 0,6 его длины, сечение каждого подводящего канала уменьшено в 1,5 2,0 раза, а на выходе из кристаллизатора в 1,2 1,5 раза, при этом суммарная ширина подводящих каналов по периметру кристаллизатора равна периметру пористого элемента со стороны, обращенной к литой заготовке, а сечение распределительного канала превышает суммарное сечение подводящих каналов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92001557A RU2048966C1 (ru) | 1992-10-20 | 1992-10-20 | Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92001557A RU2048966C1 (ru) | 1992-10-20 | 1992-10-20 | Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2048966C1 true RU2048966C1 (ru) | 1995-11-27 |
| RU92001557A RU92001557A (ru) | 1996-07-20 |
Family
ID=20130760
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU92001557A RU2048966C1 (ru) | 1992-10-20 | 1992-10-20 | Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2048966C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2248858C2 (ru) * | 1999-06-25 | 2005-03-27 | Норск Хюдро Аса | Машина для непрерывной горизонтальной разливки металла |
-
1992
- 1992-10-20 RU RU92001557A patent/RU2048966C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Авторское свидетельство СССР N 691238, кл. B 22D 11/04, 1979. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1748925, кл. B 22D 11/04, 1992. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2248858C2 (ru) * | 1999-06-25 | 2005-03-27 | Норск Хюдро Аса | Машина для непрерывной горизонтальной разливки металла |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3286309A (en) | Method and apparatus for horizontal casting of ingots | |
| US3447592A (en) | Cooling apparatus for differentially cooling a continuous casting | |
| US3463220A (en) | Method for continuous casting of thin bands,plates | |
| US4601325A (en) | Extrusion | |
| CN1072061C (zh) | 用于连续铸造机上的模具组件 | |
| US6315030B1 (en) | High speed continuous casting device and relative method | |
| RU2048966C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов | |
| US20110031284A1 (en) | apparatus for feeding molten metal to a plurality of moulds | |
| CN213496378U (zh) | 一种水平连续铸造有色合金用结晶器 | |
| KR20060121930A (ko) | 가로형 연속주조 방법 및 장치 | |
| EP1345720B1 (en) | Process for optimizing cooling in continuous casting mold | |
| CA1126928A (en) | Continuous casting mold assembly | |
| RU2082541C1 (ru) | Многоручьевой кристаллизатор для горизонтального непрерывного литья прутковых заготовок | |
| US3749152A (en) | Direct chill casting mold manifold apparatus | |
| RU2043832C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металла | |
| RU2066587C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывного литья слитков | |
| RU2025203C1 (ru) | Способ создания теплового профиля поддерживающего ролика зоны вторичного охлаждения слябовой машины непрерывного литья заготовок | |
| CN205763716U (zh) | 一种用于平引铸造黄铜合金的冷却装置 | |
| RU2030955C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| RU2100133C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| RU2015824C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов | |
| RU2095189C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| RU2015821C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов | |
| SU996071A1 (ru) | Способ непрерывного лить чугунных заготовок | |
| RU2100132C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов |