RU2073585C1 - Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2073585C1 RU2073585C1 SU5044337A RU2073585C1 RU 2073585 C1 RU2073585 C1 RU 2073585C1 SU 5044337 A SU5044337 A SU 5044337A RU 2073585 C1 RU2073585 C1 RU 2073585C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ingots
- partition
- mold
- continuous casting
- walls
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title claims description 10
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 16
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 7
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 29
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 29
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 13
- 238000005304 joining Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 17
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 17
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 229910001339 C alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N alpha-irone Chemical compound CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005238 degreasing Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000013517 stratification Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение позволяет улучшить качество биметаллической заготовки, получаемой непрерывным литьем двух различных металлов 8 и 9 в кристаллизатор с подвижными лентами путем соединения сопряженных граней слитков, находящихся в двухфазном состоянии по границе выливаемости. Устройство содержит промежуточный ковш 1 с разделительной стенкой 2, в днище которого имеется отверстие с формующим насадком 3 и обтекателем 4, соединенным с перегородкой 5, входящей в рабочую полость кристаллизатора, образованного двумя бесконечными движущимися лентами 6, в верхней части обтекатель соединен с подвижным штоком 7, обеспечивающим перемещение обтекателя и перегородки в вертикальной плоскости. В нижнем торце перегородки 5 зачеканена термопара 10. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке биметаллических слитков.
Известен способ непрерывного литья биметаллических слитков, включающий подачу различных металлов и стальной ленты для предотвращения их смешивания в кристаллизатор, и устройство для его осуществления (Заявка Японии N 55-68156, кл. 11 В 091, 1980).
Недостатком известного способа и устройства является необходимость сложной и длительной подготовки стальной ленты в виде зачистки, обезжиривания, промывки и др. что усложняет процесс разливки и не гарантирует качество свариваемых металлов.
Наиболее близким к предлагаемому является способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения, включающий подачу расплавов с регулированием их расхода в кристаллизатор с подвижными стенками, формирование в нем двухфазных состояний обоих слитков, измерение температуры расплавов и приведение в контакт свариваемых граней слитков, и устройство, содержащее кристаллизатор с подвижными стенками, перегородку и датчик температуры (авт. св. СССР N 539668, кл. В 22 D 11/00, 1977).
Недостатком данного способа является возможность полного смешивания затвердевающих металлов, образования окисных пленок на открытых поверхностях менисков металлов.
Известно, что качество сварки и сцепления различных металлов в условиях разливки биметаллических заготовок зависит от степени развития и характеристик двухфазной зоны свариваемых слитков. Если слитки соединяются в жидком или двухфазном состоянии, когда доля твердой фазы fs по всему сечению соединяемых слитков менее 20 40% (fs=f ≅ 0,2-0,4), то происходит интенсивное перемешивание расплавов, в результате чего зона смешанного состава будет иметь большую протяженность вплоть до периферийных слоев, что ухудшает механические свойства биметаллического изделия. Для качественного соединения металлов необходимо вначале обеспечить независимое формирование двухфазных состояний обоих слитков, а затем соединяемые грани привести в контакт, например, от границы выливаемости сплава, имеющего более высокую температуру ликвидуса.
Целью изобретения является улучшение качестве биметаллических заготовок малого сечения.
Цель достигается тем, что согласно способу непрерывного литья биметаллических заготовок, включающему подачу расплавленных металлов с управляемым расходом в кристаллизатор с подвижными стенками, формирование в нем двухфазных состояний обоих слитков, приведение в контакт сопряженных граней слитков, которое осуществляют по границе выливаемости высокотемпературного сплава, определяемой измерением температуры, значение которой для металлических сплавов соответствует сечению (доли) твердой фазы f =0,2-0,4.
Согласно правилу неравновесного рычага (Борисов В.Т. Теория двухфазной зоны металлического слитка. М. Металлургия, 1986), температура в двухфазной зоне слитка Т связана с сечением твердой фазы fs соотношением
где ТA температура плавления чистого компонента растворителя; Тl температура ликвидуса; k коэффициент распределения. Из (1) после несложных преобразований получим выражение для температуры границы выливаемости
Tвыл=TA-β(TA-Tl), (2)
где β=(1-f )k-1..
Согласно правилу неравновесного рычага (Борисов В.Т. Теория двухфазной зоны металлического слитка. М. Металлургия, 1986), температура в двухфазной зоне слитка Т связана с сечением твердой фазы fs соотношением
где ТA температура плавления чистого компонента растворителя; Тl температура ликвидуса; k коэффициент распределения. Из (1) после несложных преобразований получим выражение для температуры границы выливаемости
Tвыл=TA-β(TA-Tl), (2)
где β=(1-f
Таким образом, сопоставляя показания термопары, зачеканенной в нижнюю кромку перегородки, со значением температуры, следующим из (2), осуществляют контроль за погружением перегородки на требуемую глубину.
В устройстве для непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения, содержащем кристаллизатор с подвижными стенками и установленную в нем перегородку, перегородка погружена в жидкую лунку на глубину Hвыл=nd, где n= (4,0 10,0); d, Нвыл соответственно толщина слитка и расстояние от "зеркала" металла до границы выливаемости сплава, имеющего более высокую температуру ликвидуса, наружная поверхность стенок перегородки выполнена конусной книзу под углом 5 10o к вертикали, а внутренняя поверхность стенок верхней части кристаллизатора, составляющей одну треть его длины, имеет наклон к вертикали под углом 5 15o.
Выполнение наружных поверхностей перегородки и внутренних поверхностей верхней части кристаллизатора под углом α ~ 5÷15° обеспечивает свободное перемещение вниз закристаллизовавшегося объема металла, оптимальную стыковку и подпитку свариваемых граней слитков, позволяет регулировать объем жидкой ванны металла. Увеличение угла раствора внутренних поверхностей кристаллизатора может вызвать образование развитой корочки затвердевшего металла, что приведет к большим растягивающим напряжениям и дефекту поверхностей слитка.
Улучшение качества биметаллических заготовок происходит благодаря отсутствию чрезмерного перемещения сплавов и достаточного развития зоны двухфазного состояния слитков. При этом зона соединения металлов имеет достаточную ширину, вследствие чего не происходит расслоения биметаллических сплавов при дальнейшем переделе и уменьшается брак готовой металлопродукции.
На чертеже изображено устройство для осуществления способа непрерывного литья биметаллических заготовок (продольный разрез).
Устройство содержит промежуточный ковш 1 с разделительной стенкой 2, в днище которого имеется отверстие с формующим насадком 3 и обтекателем 4, соединенным с перегородкой 5, входящей в рабочую полость кристаллизатора, образованную двумя бесконечными лентами 6, движущимися в противоположных направлениях; в верхней части обтекатель соединен с подвижным штоком 7, обеспечивающим перемещение обтекателя и перегородки в вертикальной плоскости; жидкие металлы 8 и 9, термопара 10, зона соединения металлов (сплавов) 11.
Работа устройства заключается в следующем. В процессе непрерывной разливки в одну половину промежуточного ковша 1 с перегородкой 2 заливают металл 8 (например, сплав Fe + 0,11% С), а в другую половину подают жидкую сталь 12 х 13 (металл 9). Из промежуточного ковша 1 металлы 8 и 9 поступают через выходные отверстия сопла, образованные насадком 3 и обтекателем 4, в подвижный кристаллизатор, образованный двумя бесконечными лентами 6 с погруженной в него огнеупорной перегородкой 5. Бесконечные ленты 6 движутся в противоположных направлениях с одинаковыми скоростями.
Формирующиеся слитки из металлов (сплавов) 8 и 9 сопрягаются в двухфазном состоянии своими внутренними гранями на уровне нижней кромки перегородки и ниже. Далее происходит сваривание обоих слитков за счет смешивания металлов вплоть до границы затвердевания. При этом биметаллическая заготовка непрерывно вытягивается вниз из кристаллизатора с постоянной скоростью.
Пример. В качестве примера рассмотрим формирование биметаллической заготовки из сплавов на основе железа. Сплав 8: Fe + 0,5% С, и сплав 9 сталь марки 12 х 13. Температура ликвидуса Тl сплава 8 равна 1525,42oС, сплава 9 1504oС. Температура плавления чистого компонента растворителя (Fe) ТА= 1538oС, коэффициент распределения углеводорода С в α -железе k=0,163. Следовательно, согласно формуле (2), изотерма выливаемости для более высокотемпературного сплава 8 при f =0,3 определяется значением температуры Твыл=1538 1,35 (1535 1525,42)=1503,85oС.
Из условия баланса осевых потоков тепла, пренебрегая теплоотдачей металла к перегородке, найдем приблизительное значение расстояния от зеркала расплава 8 до его границы выливаемости
где Тl температура ликвидуса сплава 8; ΔTпер значение перегрева этого сплава; Нпер высота зоны отвода теплоты перегрева. Для оценки величины Нпер воспользуемся формулой (А. Н.Степанов, Ю.В.Зилберг, А.А. Неустроев. Производство листа из расплава. М. Металлургия, 1978).
где Тl температура ликвидуса сплава 8; ΔTпер значение перегрева этого сплава; Нпер высота зоны отвода теплоты перегрева. Для оценки величины Нпер воспользуемся формулой (А. Н.Степанов, Ю.В.Зилберг, А.А. Неустроев. Производство листа из расплава. М. Металлургия, 1978).
где c, ρ теплоемкость и плотность металла соответственно; k - коэффициент теплопередачи от металла к охлаждающей среде, имеющей температуру Тc; v1= 2vod/(d+b) средняя скорость движения металла в кристаллизаторе между поверхностями ленты и перегородки; d толщина слитка из сплава 8; vo скорость вытягивания заготовки; b ширина зеркала ванны сплава 8. При этом b=d+Hltgα, где α угол наклона ленты кристаллизатора в его верхней части к вертикали; d
Из соотношений (3) (5) следует
Нвыл=nd, (6)
где
Примем для технологических и кристаллизационных параметров следующие характерные для рассматриваемого процесса значения: d=3•10-3 м; Тпер=30oС; v= 0,2 м/с; k=1,2 •103 Вт/(м2•oС); κo=2,72•105 Дж/кг; ρ=7,02•103 кг/м3 с=838 Дж/(кг•oС); Тc= 313oС; α5o. Подставив эти величины в (4) (6) и выполнив соответствующие вычисления, найдем
Нl=59,2 мм, Нвыл=101,76 мм.
Таким образом, глубина погружения перегородки в жидкую лунку до границы выливаемости, характеризуемой изотермой Твыл=1503,85oС составляет ≈ 102 мм. Эта величина корректируется в соответствии с показанием датчика температуры с помощью перемещения кристаллизатора в вертикальной плоскости. Оценка ширины зоны фильтрационного смешения рассматриваемых металлов дает величину Lc=0,2 мм.
Для более точного регулирования расхода металла вместо перемещающегося обтекателя могут быть применены электромагнитные вентили либо газодинамический способ компенсации гидростатического давления расплава с использованием перемещающихся барботажных каналов и герметичным промежуточным миксером.
Применение предлагаемых способа и устройства позволяет регулировать в процессе разливки величину смешанного состояния металлов в зависимости от их состава и скорости вытягивания изделия, определяя тем самым высокое качество соединения составляющих слоев биметаллической заготовки, исключающего расслоение при дальнейшем переделе.
Claims (4)
1. Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения, включающий подачу расплавов с регулированием их расхода в кристаллизатор с подвижными стенками, формирование в нем двухфазных состояний обоих слитков, измерение температуры расплавов и приведение в контакт свариваемых граней слитков, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества изделий, приведение в контакт свариваемых граней слитков осуществляют по границе выливаемости расплава, имеющего более высокую температуру кристаллизации.
2. Устройство для непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения, содержащее кристаллизатор с подвижными стенками, датчики температуры и перегородку, отличающееся тем, что, с целью улучшения качества изделий, перегородка выполнена с возможностью вертикального перемещения, а датчики температуры установлены на ее нижнем торце.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что перегородка выполнена в виде соединенного со штоком обтекателя.
4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что поверхность стенок перегородки выполнена конусной книзу под углом 5 10o к вертикали, а внутренняя поверхность верхней части стенок кристаллизатора на 1/3 ее длины наклонена к вертикали под углом 5 15o.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5044337 RU2073585C1 (ru) | 1992-06-25 | 1992-06-25 | Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5044337 RU2073585C1 (ru) | 1992-06-25 | 1992-06-25 | Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2073585C1 true RU2073585C1 (ru) | 1997-02-20 |
Family
ID=21605303
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5044337 RU2073585C1 (ru) | 1992-06-25 | 1992-06-25 | Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2073585C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009123502A1 (ru) | 2008-04-04 | 2009-10-08 | Anisimov Oleg Vladimirovich | Способ получения слоистых металлических материалов путём кристаллизации в силовом поле центрифуги |
-
1992
- 1992-06-25 RU SU5044337 patent/RU2073585C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 539668, кл. В 22 D 11/00, 1977. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009123502A1 (ru) | 2008-04-04 | 2009-10-08 | Anisimov Oleg Vladimirovich | Способ получения слоистых металлических материалов путём кристаллизации в силовом поле центрифуги |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4157728A (en) | Process for direct chill casting of metals | |
| US3519059A (en) | Method of vacuum slag refining of metal in the course of continuous casting | |
| US3206808A (en) | Composite-ingot casting system | |
| KR810001555B1 (ko) | 강철의 연속 주조 방법 | |
| US9460248B2 (en) | Method for predicting degree of contamination of molten steel during ladle exchange | |
| EP0265235B1 (en) | Continuous casting of composite metal material | |
| US3354937A (en) | Process and apparatus for continuous casting | |
| KR950014347B1 (ko) | 강대주조공장에 있어서의 주조방법 및 장치 | |
| US4519439A (en) | Method of preventing formation of segregations during continuous casting | |
| RU2073585C1 (ru) | Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления | |
| CA1325324C (en) | Method and apparatus for sequence casting of steel strip | |
| US4036280A (en) | Method of starting the casting of a strand in a continuous casting installation | |
| Lewis et al. | The principles of continuous casting of metals | |
| EP0743115B1 (en) | Method and apparatus for continuous casting of steel materials | |
| RU2093299C1 (ru) | Способ получения непрерывнолитых полых биметаллических заготовок | |
| EP0249158B1 (en) | A method for continuous casting of metal and an apparatus therefor | |
| Soda et al. | Studies of the solid–liquid interface location during heated mould continuous casting of metals and alloys | |
| EP0387006A2 (en) | Dual plate strip caster | |
| KR101159598B1 (ko) | 몰드 파우더 점도 추정 방법 | |
| SU961850A1 (ru) | Способ непрерывной разливки металла на сл бы | |
| KR101400035B1 (ko) | 고품질 주편 제조방법 | |
| FI72663C (fi) | Foerfarande och anordning foer framstaellning av metallgoet. | |
| SU933196A1 (ru) | Способ непрерывной разливки металла | |
| SU1235648A1 (ru) | Способ получени полиметаллических отливок | |
| KR101377484B1 (ko) | 용강의 탄소픽업량 예측방법 |