RU2309997C2 - Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах - Google Patents
Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2309997C2 RU2309997C2 RU2005139962/02A RU2005139962A RU2309997C2 RU 2309997 C2 RU2309997 C2 RU 2309997C2 RU 2005139962/02 A RU2005139962/02 A RU 2005139962/02A RU 2005139962 A RU2005139962 A RU 2005139962A RU 2309997 C2 RU2309997 C2 RU 2309997C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sleeve
- melt
- electron
- outer diameter
- short
- Prior art date
Links
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 13
- 238000007670 refining Methods 0.000 abstract description 14
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 abstract description 4
- 239000003870 refractory metal Substances 0.000 abstract description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 238000013019 agitation Methods 0.000 abstract 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 12
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 9
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 9
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 8
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 3
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 2
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 2
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 102220521910 THAP domain-containing protein 1_S21C_mutation Human genes 0.000 description 1
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 230000005288 electromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 description 1
- VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N hafnium atom Chemical compound [Hf] VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 210000003625 skull Anatomy 0.000 description 1
- 238000000365 skull melting Methods 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Furnace Details (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области специальной электрометаллургии тугоплавких металлов, в частности к оборудованию для получения слитков с электромагнитным воздействием на расплав при кристаллизации в условиях электронно-лучевого нагрева. Кристаллизатор состоит из водоохлаждаемой секционированной гильзы и охватывающий зону секционирования системы электромагнитного перемешивания с короткозамкнутым витком. Секционирующие стенку гильзы щели выполнены в верхней ее части, а ее нижняя часть выполнена в виде сплошного кольца, играющего роль короткозамкнутого витка. На верхнем торце гильзы, соосно ей, закреплено водоохлаждаемое кольцо с наружным диаметром, не меньшим наружного диаметра магнитопровода системы электромагнитного перемешивания. Изобретение позволяет улучшить электронно-лучевое рафинирование за счет эффективного перемешивания расплава в поверхностных слоях ванны в кристаллизаторе при обеспечении стабильного обогрева электронным лучом. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии тугоплавких металлов, в частности к оборудованию для получения слитков с электромагнитным воздействием на расплав при кристаллизации в условиях электронно-лучевого нагрева.
Широко известны кристаллизаторы для непрерывной разливки стали, которые оснащены системами электромагнитного воздействия на расплав с целью улучшения качества формируемого слитка (В.А.Ефимов, А.С.Эльдарханов. Современные технологии разливки и кристаллизации сплавов. - М.: Машиностроение, 1998. - 360 с.). Особенностью конструктивного исполнения этих кристаллизаторов является то, что системы электромагнитного перемешивания размещаются ниже верхнего среза кристаллизатора и (или) под нижним срезом кристаллизатора. Недостатком такого конструктивного исполнения является то, что в поверхностных слоях ванны в кристаллизаторе интенсивность перемешивания расплава невелика, и это может быть причиной неудовлетворительного рафинирования (например, при плавке в вакууме с целью дегазации).
Известны также кристаллизаторы с системами электромагнитного перемешивания для получения слитков в вакуумно-дуговых и электрошлаковых печах, в которых эти системы размещаются со стороны боковых стенок снаружи кожуха водоохлаждения или между этим кожухом и гильзой (изложницей) кристаллизатора, т.е. также ниже верхнего среза гильзы (А.Л.Андреева, Н.Ф.Аношкин, К.М.Борзецовская и др. Плавка и литье титановых сплавов - М.: Металлургия, 1978. - 384 с.; В.А.Бояршинов, Ал.Г.Шалимов, А.И.Щербаков и др. Рафинирующие переплавы стали и сплавов в вакууме. - М.: Металлургия, 1979. - 303 с.; а.с. СССР №669749, МПК С21С 5/56, 1977). Недостатком этих конструкций является отмеченная выше малая интенсивность перемешивания расплава в верхних слоях ванны в кристаллизаторе.
Известны также плавильные тигли с системами электромагнитного перемешивания для гарнисажной индукционной, вакуумно-дуговой или электронно-лучевой плавки, в которых для интенсификации перемешивания металла водоохлаждаемые гильзы (плавильные емкости) выполняются секционированными с различным конструктивным исполнением секций (А.А.Неуструев, Г.Л.Ходоровский. Вакуумные гарнисажные печи. - М.: Металлургия, 1967. - 272 с.; патент Украины №435579А, МПК С21С 5/56, 2001). Как и в рассмотренных выше устройствах, электромагнитные системы этих тиглей, которые охватывают плавильные емкости, размещаются ниже верхних торцов плавильных емкостей, что снижает интенсивность перемешивания расплава на поверхности ванны.
В настоящее время известны способы рафинирования металла в электронно-лучевых печах при формировании слитков в кристаллизаторах, которые предусматривают подачу в кристаллизатор порции расплава на затвердевшую поверхность и проведение рафинирования этой порции с одновременным воздействием электронным лучом и электромагнитным перемешиванием, а по достижении заданной степени рафинирования металла осуществляют наплавление следующей порции. Каждую порцию металла наплавляют высотой, составляющей 10-25% от диаметра кристаллизатора (патент России №2114928, кл. С22В, 1998). При таком способе рафинирования принципиально важным становится гарантированное обеспечение интенсивного перемешивания расплава в верхней части кристаллизатора, т.е. на поверхности ванны, при стабильном обогреве лучом этой поверхности.
Наиболее близким к заявляемому является кристаллизатор для электронно-лучевой гарнисажной плавки, содержащий водоохлаждаемую секционированную медную гильзу и охватывающую ее систему электромагнитного перемешивания с короткозамкнутым витком, расположенным над этой системой, в котором стенки гильзы выполнены секционированными в зоне, охваченной электромагнитной системой, а выше - в виде короткозамкнутого витка с полостью для охлаждения, соединяющей между собой полости охлаждения секций гильзы по меньшей мере попарно. Стыки секций заполнены неэлектропроводным огнеупорным материалом (В.Б.Чернявский, С.В.Ладохин, А.С.Гладков. Плавильные тигли и кристаллизаторы с системами электромагнитного перемешивания для электронно-лучевой плавки металлов и сплавов. - Процессы литья, 2005, №1).
При таком конструктивном исполнении благодаря наличию короткозамкнутого витка удается уменьшить возмущающее воздействие электромагнитных полей на электронный луч, что обеспечивает более стабильный обогрев поверхности расплава.
Недостатком такого конструктивного решения является снижение воздействия электромагнитных полей на расплав, особенно при его порционной заливке с небольшой массой (и, следовательно, высотой) порции, что ухудшает условия рафинирования. Снижается также производительность процесса. Заполнение стыка секций неэлектропроводным огнеупорным материалом, которое имеет целью электрически изолировать секции, усложняет изготовление тигля.
Задачей изобретения является снижение расходов на электроэнергию и увеличение производительности электронно-лучевого рафинирования за счет эффективного перемешивания расплава в поверхностных слоях ванны в кристаллизаторе при обеспечении стабильного обогрева электронным лучом.
Технический результат достигается тем, что в кристаллизаторе для формирования слитков в электронно-лучевых установках, включающем водоохлаждаемую секционированную гильзу, охватывающую зону секционирования систему электромагнитного перемешивания и короткозамкнутый виток, секционирующие стенку гильзы щели выполнены в верхней части гильзы, а ее нижняя часть выполнена в виде сплошного кольца, играющего роль короткозамкнутого витка, на верхнем торце гильзы, соосно ей, закреплено водоохлаждаемое кольцо с наружным диаметром, не меньшим наружного диаметра магнитопровода системы электромагнитного перемешивания.
Щели между секциями гильзы могут быть выполнены переменной ширины с увеличением размера от внутреннего диаметра гильзы к ее наружному диаметру.
Щели между секциями гильзы могут иметь максимальную ширину, начиная от половины толщины гильзы.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами, на которых изображены:
на фиг.1 - кристаллизатор с внутренним диаметром гильзы D;
на фиг.2 - кристаллизатор, вид сверху по А-А фиг.1 с отверстиями для охлаждающей воды.
В кристаллизаторе могут быть получены слитки таких тугоплавких металлов, как ниобий, цирконий, гафний, тантал, с обеспечением рафинирования металла непосредственно в кристаллизаторе.
Кристаллизатор состоит из (фиг.1) медной водоохлаждаемой гильзы 1, системы электромагнитного перемешивания, включающей катушки индуктора 2 и магнитопровод 3, и водоохлаждаемого металлического кольца 4. Бандаж 5 служит для скрепления конструкции. В гильзе 1 выполнены сквозные щели 6, между которыми просверлены отверстия 7 (фиг.2) для циркуляции охлаждающей жидкости (воды). Щели 6 выполнены в верхней части гильзы 1. Нижняя часть гильзы 1 выполнена в виде сплошного кольца 8 высотой h (фиг.1), играющего роль короткозамкнутого витка - коллектора.
Система электромагнитного перемешивания охватывает гильзу 1 в той части по высоте, где выполнены щели 6, причем верхний торец магнитопровода 3 расположен на одном уровне с верхним торцом гильзы 1. Кольцо 4 размещается непосредственно над гильзой 1 и соосно ей, с образованием единого с гильзой 1 внутреннего отверстия диаметром D.
Формирование слитков в кристаллизаторе осуществляют следующим образом. После наведения и затвердевания на поддоне (не показан) первоначальной порции металла-затравки в кристаллизатор подают порцию жидкого металла, которая подвергается рафинирующей обработке. Оптимальный уровень расплава в кристаллизаторе находится на высоте 20-30 мм от верхнего торца водоохлаждаемого кольца 4. При таком уровне перемешивание расплава под действием электромагнитных полей, наводимых системой электромагнитного перемешивания, протекает наиболее интенсивно, поскольку наличие в гильзе 1 щелей 6 делает стенку гильзы практически прозрачной для проникновения электромагнитного поля в расплав. Прозрачность стенки гильзы 1 усиливается за счет выполнения щелей 6 переменной ширины. Для исключения воздействия электромагнитных полей рассеяния на электронный луч служит кольцо 4, в котором эти поля индуктируют ток, поле которого подавляет возмущающее влияние на луч. Кроме того, кольцо 4 защищает магнитную систему от теплового излучения.
Создание интенсивного вертикального перемешивания ванны расплава, включая поверхностные слои, улучшает условия массопереноса атомов примесных элементов к поверхности раздела металл-вакуум и способствует ускоренному протеканию физико-химических процессов на границе раздела металл-вакуум, кроме того, интенсифицируется удаление с поверхности расплава продуктов протекающих химических реакций. Таким образом, при использовании кристаллизатора создаются оптимальные условия для эффективного рафинирования и дегазации расплава.
Применительно к производству ниобия данное изобретение позволяет снизить количество рафинирующих переплавов при получении слитков марки Нб 1 по ГОСТ 16099-80, а также слитков марок R04200 и R04210 по ASTM В391-99. Это обеспечивает снижение себестоимости продукции, главным образом, за счет снижения расходов на электроэнергию и повышение производительности участка электронно-лучевого рафинирования ниобия.
Claims (3)
1. Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах, содержащий водоохлаждаемую секционированную гильзу и охватывающую зону секционирования систему электромагнитного перемешивания с короткозамкнутым витком, отличающийся тем, что гильза выполнена с секциями в верхней части со щелями между ними, а в нижней части - в виде сплошного кольца, используемого в качестве короткозамкнутого витка, при этом на верхнем торце гильзы соосно закреплено водоохлаждаемое кольцо с наружным диаметром, не меньшим наружного диаметра магнитопровода системы электромагнитного перемешивания.
2. Кристаллизатор по п.1, отличающийся тем, что щели между секциями гильзы выполнены переменной ширины с увеличением размера от внутреннего диаметра стенки гильзы к ее наружному диаметру.
3. Кристаллизатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что щели между секциями гильзы выполнены с максимальной шириной, начиная от половины толщины гильзы.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005139962/02A RU2309997C2 (ru) | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005139962/02A RU2309997C2 (ru) | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005139962A RU2005139962A (ru) | 2007-06-27 |
| RU2309997C2 true RU2309997C2 (ru) | 2007-11-10 |
Family
ID=38315177
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005139962/02A RU2309997C2 (ru) | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2309997C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2443789C2 (ru) * | 2010-04-19 | 2012-02-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" | Способ получения слитков гафния в электронно-лучевой печи |
| RU2623524C2 (ru) * | 2013-01-23 | 2017-06-27 | Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил, Лтд.) | Способ непрерывного литья сляба из титана или титанового сплава |
| RU2709307C1 (ru) * | 2019-03-06 | 2019-12-17 | ООО "ЭПОС-Инжиниринг" | Кристаллизатор для электрошлакового переплава |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6022416B2 (ja) * | 2013-06-27 | 2016-11-09 | 株式会社神戸製鋼所 | チタンまたはチタン合金からなる鋳塊の連続鋳造装置 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2084549C1 (ru) * | 1994-09-28 | 1997-07-20 | Акционерное общество закрытого типа "Славянская компания" | Способ электронно-лучевого переплава губчатого титана и установка для его осуществления |
| RU2114928C1 (ru) * | 1997-12-23 | 1998-07-10 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" | Способ рафинирования ниобия |
-
2005
- 2005-12-20 RU RU2005139962/02A patent/RU2309997C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2084549C1 (ru) * | 1994-09-28 | 1997-07-20 | Акционерное общество закрытого типа "Славянская компания" | Способ электронно-лучевого переплава губчатого титана и установка для его осуществления |
| RU2114928C1 (ru) * | 1997-12-23 | 1998-07-10 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" | Способ рафинирования ниобия |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| НЕУСТРУЕВ А.А. и др. Вакуумные гарнисажные печи. - М.: Металлургия, 1967, с.199-201. * |
| ЧЕРНЯВСКИЙ В.Б. и др. Плавильные тигли и кристаллизаторы с системами электромагнитного перемешивания для электронно-лучевой плавки металлов и сплавов. Процессы литья. 2005, №1. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2443789C2 (ru) * | 2010-04-19 | 2012-02-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" | Способ получения слитков гафния в электронно-лучевой печи |
| RU2623524C2 (ru) * | 2013-01-23 | 2017-06-27 | Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил, Лтд.) | Способ непрерывного литья сляба из титана или титанового сплава |
| RU2709307C1 (ru) * | 2019-03-06 | 2019-12-17 | ООО "ЭПОС-Инжиниринг" | Кристаллизатор для электрошлакового переплава |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2005139962A (ru) | 2007-06-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EA029080B1 (ru) | Плавильная печь для производства металла | |
| NO303723B1 (no) | Fremgangsmöte for kokillestaaping samt tilhaarend e apparat | |
| RU2309997C2 (ru) | Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах | |
| JP2018094628A (ja) | 活性金属の鋳造方法 | |
| CN104889351B (zh) | 铸造方法和铸造用铸模 | |
| JP6994392B2 (ja) | チタンを主成分とする合金からなる鋳塊、および、その製造方法 | |
| US20080178705A1 (en) | Group IVB Metal Processing with Electric Induction Energy | |
| SU341323A1 (ru) | Способ электрошлаковой отливки слитков | |
| JPS62130755A (ja) | 電子ビ−ム溶解法による連続鋳造法 | |
| US3921698A (en) | Method for the production of metallic ingots | |
| RU2762460C1 (ru) | Способ получения слитков особочистой меди | |
| JP5822519B2 (ja) | 金属溶製用溶解炉 | |
| EP0457502A1 (en) | Method and apparatus for precision casting | |
| RU2455106C1 (ru) | Кристаллизатор машины полунепрерывного литья металлических трубных заготовок | |
| RU2283205C2 (ru) | Способ центробежного литья металла без выключения источника нагрева | |
| SU806236A1 (ru) | Способ непрерывного лить слитков | |
| SU415082A1 (ru) | ||
| SU817069A1 (ru) | Способ индукционного переплаваМЕТАллОВ и СплАВОВ | |
| RU2009015C1 (ru) | Способ получения бесприбыльных слитков и устройство для его осуществления | |
| RU2792907C1 (ru) | СПОСОБ ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕПЛАВА СЛИТКОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МАРКИ Ti-10V-2Fe-3Al | |
| JPH04162954A (ja) | 金属の連続的溶解および鋳造装置 | |
| SU874759A1 (ru) | Способ переплава расходуемой заготовки | |
| RU98102459A (ru) | Способ получения отливок направленной кристаллизацией и устройство для его осуществления | |
| CN116117083B (zh) | 一种大型模铸钢锭的凝固控制装置及方法 | |
| SU854563A1 (ru) | Установка дл непрерывного или полунепрерывного лить слитков в электромагнитном кристаллизаторе |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141221 |