RU2031171C1 - Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов - Google Patents
Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2031171C1 RU2031171C1 SU5027874A RU2031171C1 RU 2031171 C1 RU2031171 C1 RU 2031171C1 SU 5027874 A SU5027874 A SU 5027874A RU 2031171 C1 RU2031171 C1 RU 2031171C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- rod
- continuous casting
- aluminum
- aluminum alloys
- Prior art date
Links
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 10
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 title claims description 5
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 30
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims 1
- 239000003607 modifier Substances 0.000 abstract description 13
- 230000004048 modification Effects 0.000 abstract description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 7
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2
- 229910001047 Hard ferrite Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000519995 Stachys sylvatica Species 0.000 description 1
- AZDRQVAHHNSJOQ-UHFFFAOYSA-N alumane Chemical class [AlH3] AZDRQVAHHNSJOQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L sodium carbonate Substances [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Использование: непрерывное литье крупных слитков из алюминиевых сплавов. Изобретение направлено на повышение интенсивности процесса модифицирования и однородности структуры получаемого слитка. Сущность: после поступления алюминиевого прутка с модификаторами в расплав в последнем создают скрещивающиеся электрические и магнитные поля, которые сообщают расплаву движение, не совпадающее по направлению с первоначальным потоком расплава. Алюминиевый пруток перед вводом в расплав разогревают пропускаемым через него электрическим током. Предлагаемое перемешивание расплава обеспечивает равномерное распределение модификаторов по объему расплава, получение более однородной литой структуры слитка. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывному литью крупных слитков из алюминиевых сплавов.
Известен способ получения непрерывнолитого слитка из алюминиевого сплава, в котором с целью повышения качества получаемого слитка в расплав металла вводят из алюминия, содержащего модификаторы [1].
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ непрерывного литья слитков из алюминиевых сплавов [2], в котором пруток с модифицирующим материалом предварительно пропускают через слой жидкого флюса, расположенного над расплавом. Причем флюс имеет температуру плавления на 5-35оС выше температуры плавления материала прутка, а диаметр прутка и скорость ввода его во флюс и расплав выбирают таким образом, чтобы пруток расплавился при прохождении суммарной высоты слоев флюса и расплава.
Однако, как показала практика ввода в расплав алюминиевого прутка, содержащего модификаторы, указанные известные способы наряду с положительным эффектом модифицирования не обеспечивают однородности структуры получаемого слитка. Это объясняется тем, что количество модификатора в материале прутка составляет менее 10% (в среднем 2-4%), а остальное алюминий. При расплавлении прутка модификатор и алюминий неравномерно распределяются по объему жидкого расплава. Это объясняется малыми объемными расходами расплава при литье слитков на основе алюминия и отсутствием в этой связи интенсивных потоков расплава, которые бы обеспечивали эффективное перемешивание вводимых материалов с основной массой расплава. В результате в литой структуре получаемого слитка наблюдают локальные области (так называемые белые пятна) с повышенным содержанием алюминия по отношению к химическому составу разливаемого сплава.
Изобретение направлено на повышение интенсификации процесса модифицирования и повышение однородности структуры получаемого слитка.
Решение поставленной задачи достигается следующим образом. После ввода в расплав алюминиевого прутка, содержащего модификатор, как на свободный мениск расплава, так и на покрытый слоем флюса в расплаве создают скрещивающиеся электрические и магнитные поля, которые сообщают расплаву движение, не совпадающее по направлению с потоком расплава от места ввода прутка к кристаллизатору, причем вводимый алюминиевый пруток предварительно разогревают пропусканием через него электрического тока. В результате происходит перемешивание объема расплава, что позволяет равномерно распределить вводимые модификаторы и алюминий по объему разливаемого расплава, который далее поступает в кристаллизатор, улучшая однородность структуры получаемого слитка. Интенсивность и характер (направленность потоков расплава) перемешивания задают путем ориентации направления электрических и магнитных полей относительно объема расплава и изменения из силовых характеристик (величины силы тока и напряженности магнитных полей). Поскольку ввод электрического тока в расплав осуществляют и через подаваемый в него алюминиевый пруток последний вводят в расплав с температурой, пропорциональной величине пропускаемого электрического тока, длине отрезка прутка от места подвода тока до объема расплава, геометрическим размерам и физическим характеристикам (электропроводности) материала прутка. Предварительный разогрев позволяет регулировать процесс его расплавления в объеме разливаемого расплава.
Технический результат от использования изобретения заключается в следующем. При перемешивании расплава в прилеточной коробке ликвидируются застойные зоны, распределение модификатора по объему коробки равномерное. Время пребывания модификатора в прилеточной коробке в зависимости от схемы (направления перемешивания) сократилось в 1,25-1,5 раза, что позволило стабилизировать подачу модификатора в жидкую лунку слитка. Отмечено повышение прочностных свойств слитка. Промышленное опробование показало технологичность способа, надежность и стабильность работы оборудования для его осуществления.
На фиг. 1 изображено устройство для непрерывного литья слитков с элементами для кондукционного электромагнитного перемешивания расплава, вид спереди; на фиг. 2 - то же, вид сверху.
Прилеточная коробка 1, в которой содержится расплав, подаваемый затем в кристаллизатор 6, выполнена из немагнитного материала (например, из нержавеющей стали) и снабжена токоподводом 2. Другой токоподвод 3 расположен на пути прутка 4 с модификатором от машины для подачи прутка к прилеточной коробке 1. Цепь электрического тока замыкают через токоподводы 2 и 3, пруток 4 и жидкий расплав. Направление электрического тока в объеме расплава устанавливают путем заданного расположения токоподводов 2 в корпусе прилеточной коробки 1. Прилеточная коробка 1 снабжена "карманами", в которых установлены постоянные магниты 5. Расположение карманов и порядок распределения в них магнитов определяют ориентацию магнитного поля относительно расплава, находящегося в объеме прилеточной коробки 1. Для создания электрического поля используют источник постоянного тока.
Предлагаемый способ литья реализуется следующим образом.
Жидкий расплав из миксера (либо другого металлургического агрегата) поступает в прилеточную коробку 1 и из нее по желобу в кристаллизатор 6 машины непрерывного литья. После начала процесса литья в прилеточную коробку начинают вводить алюминиевый пруток 4 с модификатором. При входе его в расплав создается электрическая замкнутая цепь через токоподводы 2 и 3, пруток 4 и жидкий расплав. Созданное в жидком расплаве электрическое поле скрещивается с магнитным полем, образованным постоянными магнитами 5, в результате чего в расплаве возникают электромагнитные силы, приводящие расплав в движение и превышающие его с заданной интенсивностью.
Промышленное опробование способа осуществлено в условиях литейного цеха ВСМПО. В качестве источника питания использовали сварочный трансформатор постоянного тока КРАКРА ИЗА-Е-500, а магнитное поле создавали пакетами постоянных магнитов из магнитотвердого феррита Н 16 БА-190-1. Уровень магнитной индукции составлял 60 МТ при величине пропускаемого тока 250-500А. Модифицированный алюминиевый пруток при разливке сплава 1161 в слитки диаметром 680 мм вводили со скоростью 0,3 м/мин.
Claims (1)
- СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ СЛИТКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, включающий введение в расплав алюминиевого модифицирующего прутка, отличающийся тем, что после введения прутка в расплаве создают скрещивающиеся электрические и магнитные поля, которые сообщают расплаву движение, не совпадающее по направлению с потоком расплава от места введения прутка к кристаллизатору, причем пруток перед введением в расплав разогревают пропусканием через него электрического тока.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5027874 RU2031171C1 (ru) | 1992-02-17 | 1992-02-17 | Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5027874 RU2031171C1 (ru) | 1992-02-17 | 1992-02-17 | Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2031171C1 true RU2031171C1 (ru) | 1995-03-20 |
Family
ID=21597170
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5027874 RU2031171C1 (ru) | 1992-02-17 | 1992-02-17 | Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2031171C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001036695A1 (fr) * | 1999-11-16 | 2001-05-25 | Georgy Iosifovich Eskin | Procede de traitement ultrasonique d'un bain de fusion de silumines hypereutectiques |
| RU2210611C2 (ru) * | 2001-08-31 | 2003-08-20 | Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности | Способ модифицирования алюминиевых сплавов |
| RU2230823C2 (ru) * | 2002-08-13 | 2004-06-20 | Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" | Способ модифицирования и литья сплавов цветных металлов и устройство для его осуществления |
| RU2497966C1 (ru) * | 2012-05-18 | 2013-11-10 | Закрытое акционерное общество "Военно-промышленная инвестиционная группа "ВИЛС" | Способ получения слитков из алюминиевых сплавов с недендритной структурой |
| RU2665026C1 (ru) * | 2017-09-13 | 2018-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ литья алюминиевых плоских слитков |
-
1992
- 1992-02-17 RU SU5027874 patent/RU2031171C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Патент США N 3605075, кл. 75-135, 1969. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 725788, кл. B 22D 11/00, 1980. * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001036695A1 (fr) * | 1999-11-16 | 2001-05-25 | Georgy Iosifovich Eskin | Procede de traitement ultrasonique d'un bain de fusion de silumines hypereutectiques |
| RU2210611C2 (ru) * | 2001-08-31 | 2003-08-20 | Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности | Способ модифицирования алюминиевых сплавов |
| RU2230823C2 (ru) * | 2002-08-13 | 2004-06-20 | Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" | Способ модифицирования и литья сплавов цветных металлов и устройство для его осуществления |
| RU2497966C1 (ru) * | 2012-05-18 | 2013-11-10 | Закрытое акционерное общество "Военно-промышленная инвестиционная группа "ВИЛС" | Способ получения слитков из алюминиевых сплавов с недендритной структурой |
| RU2665026C1 (ru) * | 2017-09-13 | 2018-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ литья алюминиевых плоских слитков |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US2963758A (en) | Production of fine grained metal castings | |
| RU2266798C2 (ru) | Способ и устройство для непрерывной разливки металлов в кристаллизатор | |
| EP0545607B1 (en) | Method and apparatus for producing homogeneous alloy | |
| SU1416050A3 (ru) | Способ непрерывного электромагнитного лить слитков | |
| Garnier | Electromagnetic processing of liquid materials in Europe | |
| RU2031171C1 (ru) | Способ непрерывного литья слитков алюминиевых сплавов | |
| US3836360A (en) | Method and apparatus for pre-heating and adding master alloy to a copper melt | |
| KR100264946B1 (ko) | 전자기식장치를갖는연속주조몰드 | |
| HU9702029D0 (en) | Apparatus for melting and purification of aluminium, copper, brass, lead and bronze alloys | |
| JPS63165052A (ja) | 浴融金属をかくはんしたり制動する方法およびこの方法を実施する装置 | |
| JPS6471557A (en) | Method and device for electromagnetically agitating molten metal in continuous casting cooling mold | |
| CN1158770A (zh) | 板坯连铸结晶器中的电磁搅拌装置 | |
| GB1335383A (en) | Grain refinement of cast metals | |
| US3621103A (en) | Methods of and apparatus for stirring immiscible conductive fluids | |
| US5137077A (en) | Method of controlling flow of molten steel in mold | |
| JPS56139261A (en) | Continuous casting method for copper or copper alloy and its device | |
| EP0448113B1 (en) | Method for continuous casting of molten steel and apparatus therefor | |
| US4475205A (en) | Apparatus for the electroslag remelting of alloys, especially steel | |
| Garnier | The Clifford Paterson Lecture, 1992 Magentohydrodynamics in material processing | |
| US5222545A (en) | Method and apparatus for casting a plurality of closely-spaced ingots in a static magnetic field | |
| US4452297A (en) | Process and apparatus for selecting the drive frequencies for individual electromagnetic containment inductors | |
| US20090021336A1 (en) | Inductor for the excitation of polyharmonic rotating magnetic fields | |
| SU665412A1 (ru) | Способ индукционной плавки | |
| RU2089344C1 (ru) | Способ получения слитков из композиционных материалов | |
| CA1334337C (en) | Magnetic streamlining and flow control in tundishes |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| REG | Reference to a code of a succession state |
Ref country code: RU Ref legal event code: MM4A Effective date: 20090218 |