[go: up one dir, main page]

RU2048966C1 - Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов - Google Patents

Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов Download PDF

Info

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
Application number
RU92001557A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92001557A (ru
Inventor
Аркадий Мордухович Кац
Вадим Федорович Захарченко
Николай Иванович Сидняев
Лев Николаевич Лысенко
Анатолий Андреевич Грибов
Виктор Борисович Филиппов
Original Assignee
Аркадий Мордухович Кац
Вадим Федорович Захарченко
Николай Иванович Сидняев
Лев Николаевич Лысенко
Анатолий Андреевич Грибов
Виктор Борисович Филиппов
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 Аркадий Мордухович Кац, Вадим Федорович Захарченко, Николай Иванович Сидняев, Лев Николаевич Лысенко, Анатолий Андреевич Грибов, Виктор Борисович Филиппов filed Critical Аркадий Мордухович Кац
Priority to RU92001557A priority Critical patent/RU2048966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2048966C1 publication Critical patent/RU2048966C1/ru
Publication of RU92001557A publication Critical patent/RU92001557A/ru

Links

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.
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)

  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.
RU92001557A 1992-10-20 1992-10-20 Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов RU2048966C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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