RU2081727C1 - Способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов - Google Patents
Способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2081727C1 RU2081727C1 RU94042777A RU94042777A RU2081727C1 RU 2081727 C1 RU2081727 C1 RU 2081727C1 RU 94042777 A RU94042777 A RU 94042777A RU 94042777 A RU94042777 A RU 94042777A RU 2081727 C1 RU2081727 C1 RU 2081727C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- charge
- density
- titanium
- production
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 16
- 239000010936 titanium Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 15
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims description 9
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 13
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 9
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005488 sandblasting Methods 0.000 claims description 4
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000009966 trimming Methods 0.000 claims description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 abstract description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 abstract 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000001994 activation Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 208000015943 Coeliac disease Diseases 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000009750 centrifugal casting Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 1
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000003110 molding sand Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 210000003625 skull Anatomy 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к специальной электрометаллургии, в частности к производству слитков и слябов для изделий, получаемых деформацией и фасонных отливок в вакуумных электропечах и печах иного типа, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства. Целью изобретения является получение расходуемых электродов из титановых отходов в виде металлического скрапа, обрези, стружки и т.д., более высокой плотности и прочности. Предлагается способ изготовления прочных плотных электродов, включающий активирующую обработку отходов в течение 90 - 120 мин, нагрев изложницы с шихтой до температуры 300 - 350oC и заливкой отходов уложенных в изложнице подобным по химическому составу основы сплавом, в который входят от 0,001 - 0,005% (по массе) поверхностно-активного вещества, например бора, при этом плотность загрузки изложницы колеблется от 40 до 70%. 5 з.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к специальной электрометаллургии, в частности к производству слитков и слябов для изделий, получаемых деформацией и фасонных отливок в вакуумных электропечах и печах иного типа, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства.
Известен способ производства расходуемых электродов, получаемых из дорогостоящих первичных материалов титановой губки с добавлением легирующих элементов [1]
Во всех случаях электроды из первичных материалов столь дороги, что не могут обеспечить конкурентоспособности конечного товарного продукта, например фасонных отливок.
Во всех случаях электроды из первичных материалов столь дороги, что не могут обеспечить конкурентоспособности конечного товарного продукта, например фасонных отливок.
Способ получения расходуемых электродов прессованием ограничивает вовлечение в шихту вторичного металла в виде отходов 30 35% в том числе до 10 15% стружки [1] и требует больших последующих энергозатрат на полный переплав в электродуговых печах с кристаллизатором для получения расходуемых электродов (слитков первого переплава), используемых для изготовления фасонного литья или слитков второго переплава для проката, ковки. В промышленных масштабах такого рода производство является монополией одной-двух фирм.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ изготовления расходуемых электродов заливкой кусковых отходов в стальных изложницах, предварительно производят очистку отходов галтовкой [2]
В известном способе заливку жидкого металла производят сверху на шихту, и предварительный нагрев шихты и изложницы не производят, что делает непредсказуемой плотность получаемого электрода и его прочность, которые в ряде случаев разрушаются не только при транспортировке, но и плавке, создавая аварийные ситуации.
В известном способе заливку жидкого металла производят сверху на шихту, и предварительный нагрев шихты и изложницы не производят, что делает непредсказуемой плотность получаемого электрода и его прочность, которые в ряде случаев разрушаются не только при транспортировке, но и плавке, создавая аварийные ситуации.
С целью удаления поверхностных загрязненных слоев отходов, а также остатков материала литейной формы с их поверхности, применяют галтовку.
Однако независимо от продолжительности галтовки практически не очищаются закрытые и труднодоступные поверхности и незаконченные резы.
Галтовка не обеспечивает удаление пригара даже с открытых поверхностей, что отрицательно сказывается на прочность получаемого расходуемого электрода.
Целью изобретения является получение расходуемых электродов из титановых отходов, в виде металлического скрепа, обрези, стружки и т.д. более высокой плотности и прочности.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе получения расходуемых электродов из титана и его сплавов, включающем активирующую обработку шихты, укладку в изложницы с определенной плотностью и в определенном порядке и заливку жидкого титана на шихту. Металлическую шихту из титановых отходов в виде кусков, обрези, стружки и т.д. подвергают активирующей обработке в течение 90 120 мин, нагревают изложницы с шихтой до T 300 350oC и заливают подобным по химическому составу основным сплавом, в который входят от 0,001 0,005% (по массе) поверхностно-активного вещества, например бора.
Другое отличие состоит в том, что в случае использования шихты, обеспечивающей объемную плотность загрузки изложницы 40 55% (от плотности металла), ее укладывают с образованием одного или нескольких литниковых каналов, формируемых на всю высоту изложницы, и через них производят заливку жидкого металла.
Кроме того, в случае использования шихты, обеспечивающей объемную плотность загрузки изложницы 56 70% заливку жидкого металла в изложницу осуществляют принудительно, например центробежным методом, а также в случае использования шихты, обеспечивающей объемную плотность загрузки изложницы более 70% ее предварительно формируют в пакеты или брикеты, которые загружают в изложницы с зазором, обеспечивающим заполнение всего объема изложницы.
Поверхность кусков скрепа активируется дробеметной или пескоструйной обработкой в течение 90 120 минут для улучшения смачиваемости отходов и появления прочности расходуемых электродов за счет сил адгезии.
Процесс активации сопровождается удалением на глубину 0,08 0,10 мм тугоплавкой составляющей поверхностного слоя компонентов шихты титановых сплавов в зонах из окисления, а также формовочной смеси.
При обработке поверхности компонентов титановой шихты в дробеметных или пескоструйных установках менее 90 мин увеличивается тугоплавкая составляющая окисленного слоя металла, эффективность активации снижается и ослабляется металлическая связь на границе контакта поверхности компонентов шихты с залитым металлом.
Обработка свыше 120 мин не дает повышения достигнутой прочности.
При содержании бора в жидком металле менее 0,001% эффективность его действия исчезает, а выше 0,005% приводит к охрупчиванию сплавов титана.
Объемная плотность укладки шихты менее 40% экономически не целесообразна, а выше 55% затрудняет заполнение пустот между компонентами шихты жидким металлом при стационарной заливке и плотность расходуемых электродов падает.
При центробежной заливки изложниц интенсивное понижение заполняемости пустот начинается при объемной плотности укладки шихты выше 70% Подогрев изложниц с шихтой более 350oC приводит к нежелательному ее окислению, а ниже 300oC к ухудшению заполнения пустот жидким металлом.
Размер зазора между пакетами, брикетами, емкостями с сыпучей шихтой и стенками изложниц определяется их габаритами и возможностью заполнения жидким металлом. Для изложниц с внутренним диаметром менее 300 мм достаточен зазор 10 мм, а 400 мм и более 25 мм.
Расчет величины зазора может быть выполнен по методике [2] При длине зазора, например l3 300 мм, перегреве жидкого металла ΔT 100 K, скорость движения металла в канале v 50 мм/с и коэффициенте, характеризующем аккумуляцию тепла титановой шихты 2,5 ширина зазора а при скорости 120 мм/с зазор составит 10 мм.
Пример. Для заливки титановых расходуемых электродов в зависимости от габаритов изложниц, скрап разрезали на куски размером не более, мм:
где l1, l2, l3 длина кусков или других компонентов шихты, зависящие от высоты, расходуемых электродов.
где l1, l2, l3 длина кусков или других компонентов шихты, зависящие от высоты, расходуемых электродов.
Пример конкретного изготовления расходуемого электрода из отходов литья сплава ТЛЗ.
Литники, прибыля очистили в пескоструйной камере в течение 120 мин, уложили в стальную изложницу диаметром 270 мм с образованием одного литникового канала длинной 300 мм и шириной 24 мм. Объемная плотность загрузки составила 45% Изложницу вместе с шихтой нагрели до температуры 350oC. Затем в гарнисажной печи залили изложницу сплавом ТЛЗ с добавлением 0,002% (по массе) бора со скоростью 50 мм/с.
При этом прочность слитка составила 465 кгс/см2, а плотность 94% (от плотности металла).
Параметры, определяющие плотность и прочность расходуемых электродов, полученных способом компактования шихты заливкой обобщены в табл. 1 и 2.
Данные таблицы показывают, что предлагаемый способ компактования шихты в расходуемые электроды управляем и имеет преимущества перед известным. Способ дает возможность изготовлять расходуемые электроды или их части различной конфигурации и массы в небольших литейных цехах и обеспечивает вовлечение в производство больших масс вторичных ресурсов.
Регулирование объемной плотности загрузки изложниц и методов их заливки с применением литейных каналов гарантирует получение расходуемых электродов плотностью до 91 95%
Активация поверхности пусковой шихты титановых сплавов в сочетании с подогревом и введением поверхностно активного вещества-бора в жидкий металл обеспечивают сравнительно высокую прочность расходуемых электродов (слитков) и гарантируют их целостность при транспортировке и плавке.
Активация поверхности пусковой шихты титановых сплавов в сочетании с подогревом и введением поверхностно активного вещества-бора в жидкий металл обеспечивают сравнительно высокую прочность расходуемых электродов (слитков) и гарантируют их целостность при транспортировке и плавке.
Claims (6)
1. Способ получения расходуемых электродов из титана или его сплавов, включающий активирующую обработку шихты из титановых отходов, укладку ее в изложницы и заливку расплавленного титана или его сплава на шихту, отличающийся тем, что шихту используют в виде кусков скрапа, обрези или стружки, активирующую обработку ведут в пескоструйных или дробеметных установках в течение 90 120 мин, после укладки шихты в изложницы их нагревают до 300 350oС, причем в заливаемый в изложницу расплавленный титан или его сплав вводят 0,001 0,005 (по массе) поверхностно-активного вещества.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве поверхностно-активного вещества вводят бор.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае использования шихты, обеспечивающей 40 55% объемной плотности загрузки изложницы (от плотности металла), ее укладывают с образованием одного или нескольких литниковых каналов, формируемых на всю высоту изложницы.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае использования шихты, обеспечивающей 56 70 объемной плотности загрузки изложницы, заливку расплавленного титана или его сплава в изложницу осуществляют принудительно.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что принудительную заливку в изложницу ведут центробежным методом.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае использования шихты, обеспечивающей более 70% объемной плотности укладки изложницы, ее предварительно формируют в пакеты или брикеты, которые загружают в изложницы с зазором, обеспечивающим заполнение всего объема изложницы.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94042777A RU2081727C1 (ru) | 1994-12-05 | 1994-12-05 | Способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94042777A RU2081727C1 (ru) | 1994-12-05 | 1994-12-05 | Способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94042777A RU94042777A (ru) | 1996-10-20 |
| RU2081727C1 true RU2081727C1 (ru) | 1997-06-20 |
Family
ID=20162887
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94042777A RU2081727C1 (ru) | 1994-12-05 | 1994-12-05 | Способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2081727C1 (ru) |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2197548C2 (ru) * | 2001-03-28 | 2003-01-27 | Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Материалов" | Способ получения расходуемых электродов из металлической стружки |
| RU2229528C2 (ru) * | 2002-07-22 | 2004-05-27 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ получения слитков |
| RU2234543C2 (ru) * | 2002-09-19 | 2004-08-20 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ получения расходуемого электрода |
| US6953078B2 (en) | 2002-10-09 | 2005-10-11 | Vladimir Leonidovich Girshov | Method for forming consumable electrodes from metallic chip scraps |
| US7037466B2 (en) | 2002-10-04 | 2006-05-02 | Vladimir Leonidovich Girshov | Method and apparatus for forming billets from metallic chip scraps |
| RU2313590C1 (ru) * | 2006-03-15 | 2007-12-27 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ получения расходуемого электрода |
| RU2383636C2 (ru) * | 2003-12-31 | 2010-03-10 | Дженерал Электрик Компани | Устройство для производства или рафинирования металлов и связанные с ним способы |
| RU2405062C2 (ru) * | 2008-12-29 | 2010-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Комметпром" (ООО "Комметпром") | Катодная мишень для распыления и способ ее изготовления |
| RU2691828C1 (ru) * | 2018-10-30 | 2019-06-18 | Ао "Зеленодольский Завод Имени А.М. Горького" | Способ получения расходуемых электродов титанового сплава для отливки деталей оборудования, работающего в агрессивных средах под высоким давлением |
-
1994
- 1994-12-05 RU RU94042777A patent/RU2081727C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Андреев А.Л. и др. Плавка и литье титановых сплавов, М.: Металлургия, 1970, с. 265-271. 2. Филин Ю.А., Исаев А.С. Литейное производство новых судостроительных сплавов. Л.: Судостроение, 1971, с. 180-181. * |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2197548C2 (ru) * | 2001-03-28 | 2003-01-27 | Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Материалов" | Способ получения расходуемых электродов из металлической стружки |
| RU2229528C2 (ru) * | 2002-07-22 | 2004-05-27 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ получения слитков |
| RU2234543C2 (ru) * | 2002-09-19 | 2004-08-20 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ получения расходуемого электрода |
| US7037466B2 (en) | 2002-10-04 | 2006-05-02 | Vladimir Leonidovich Girshov | Method and apparatus for forming billets from metallic chip scraps |
| US6953078B2 (en) | 2002-10-09 | 2005-10-11 | Vladimir Leonidovich Girshov | Method for forming consumable electrodes from metallic chip scraps |
| RU2383636C2 (ru) * | 2003-12-31 | 2010-03-10 | Дженерал Электрик Компани | Устройство для производства или рафинирования металлов и связанные с ним способы |
| RU2313590C1 (ru) * | 2006-03-15 | 2007-12-27 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ получения расходуемого электрода |
| RU2405062C2 (ru) * | 2008-12-29 | 2010-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Комметпром" (ООО "Комметпром") | Катодная мишень для распыления и способ ее изготовления |
| RU2691828C1 (ru) * | 2018-10-30 | 2019-06-18 | Ао "Зеленодольский Завод Имени А.М. Горького" | Способ получения расходуемых электродов титанового сплава для отливки деталей оборудования, работающего в агрессивных средах под высоким давлением |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU94042777A (ru) | 1996-10-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2081727C1 (ru) | Способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов | |
| JP2004507361A5 (ru) | ||
| JPS5845338A (ja) | 合金再融解方法 | |
| Zhilin et al. | Production of the steel casting with improved dimensional and geometrical accuracy using complex models | |
| US3958063A (en) | Composite particle having surface recessing or indentation | |
| CN1139889A (zh) | 冶金转化的改进 | |
| US1294209A (en) | Process for producing solid castings and their products. | |
| US4120345A (en) | Method for ingot mold repair | |
| RU2197548C2 (ru) | Способ получения расходуемых электродов из металлической стружки | |
| US4168736A (en) | A method of repairing ferrous metal bodies | |
| US6953078B2 (en) | Method for forming consumable electrodes from metallic chip scraps | |
| JP5435258B2 (ja) | 金属材料製造用ブリケット及びその製造方法 | |
| US3763302A (en) | Rapid fuse casting refractory shapes in liquid cooled metal molds | |
| UA77118C2 (en) | Consumption electrode for obtaining high titanium ferro alloy by electroslag melting | |
| JPH0790346A (ja) | アルミ脱酸剤の製造方法 | |
| RU2048274C1 (ru) | Способ изготовления комбинированного расходуемого электрода для вакуумно-дуговой плавки | |
| SU908846A1 (ru) | Способ получени лигатуры | |
| CA1100281A (en) | Method for ingot casting | |
| RU2075516C1 (ru) | Способ получения полуфабриката для металлургического передела | |
| RU2266971C1 (ru) | Способ получения алюминиево-кремниевых сплавов | |
| JP2695433B2 (ja) | アルミニウム溶湯のマグネシウム成分調整方法 | |
| Tweeddale | The fabrication of materials: materials technology | |
| SU1130521A1 (ru) | Способ получени непыл щей формованной серы | |
| RU2590441C1 (ru) | Брикет для легирования алюминиевого сплава | |
| CA1045335A (en) | Method for the centrifugal casting of metallic blanks |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081206 |