RU2331679C2 - Способ получения расходуемого электрода - Google Patents
Способ получения расходуемого электрода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2331679C2 RU2331679C2 RU2006124358/02A RU2006124358A RU2331679C2 RU 2331679 C2 RU2331679 C2 RU 2331679C2 RU 2006124358/02 A RU2006124358/02 A RU 2006124358/02A RU 2006124358 A RU2006124358 A RU 2006124358A RU 2331679 C2 RU2331679 C2 RU 2331679C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- reinforcing bars
- pressed
- pressing
- container
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 14
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims abstract description 41
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims abstract description 27
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 2
- 239000010814 metallic waste Substances 0.000 claims description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 5
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 5
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 3
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 238000010313 vacuum arc remelting Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к изготовлению прессованных расходуемых электродов из высокореакционных металлов и сплавов, например титановых, для последующего переплава. В способе устанавливают в полый контейнер арматурные стержни, порционно загружают сыпучую шихту в контейнер и совместно прессуют пресс-штемпелем. В качестве арматурных стержней используют длинномерные отходы переплавлямого металла, которые фиксируют в электроде при прессовании первой и последней порции шихты, а при прессовании промежуточных порций шихты арматурные стержни непрерывно подают в зазор между контейнером и пресс-штемпелем и запрессовывают их в поверхностный слой электрода с образованием по длине электрода сплошных арматурных стержней, при этом арматурные стержни выполняют в виде пакета, набранного из тонколистовых длинномерных отходов. Арматурные стержни по мере прессования запрессовывают в электрод по спирали, а угол захода спирали разных стержней задают одинаковым или различным. Изобретение позволяет снизить трудоемкость изготовления расходуемых электродов, повысить их механическую прочность, обеспечить вовлечение в состав электрода длинномерных отходов без их предварительной переработки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к изготовлению прессованных расходуемых электродов, преимущественно из титана и его сплавов, для последующего переплава.
Известен способ получения расходуемого электрода для вакуумного дугового переплава (ВДП) прессованием через конусную проходную матрицу порций кусковых и сыпучих шихтовых материалов (см. Титановые сплавы. Плавка и литье титановых сплавов. Отв. ред. В.И.Добаткин. М.: «Металлургия», 1978, с.265-271).
Данный способ является достаточно производительным и позволяет вовлекать в состав электрода различные виды возвратных шихтовых отходов после их соответствующей переработки.
Недостатком способа является слабая механическая связь между компонентами шихты, что при увеличении размеров электрода приводит к снижению его прочности, разрушению при транспортировке и во время переплава, создает аварийные ситуации в вакуумных дуговых печах, вызывает брак слитков и электродов, снижая тем самым выход годного металла.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ получения расходуемого электрода для ВДП, включающий изготовление компонентов шихты заданных размеров, причем часть шихты выполняют в виде арматурных стержней ограниченной длины, порционную загрузку в контейнер арматурных стержней и кусковых и сыпучих компонентов шихты и последующее из совместное прессование с периодической фиксацией стержней (RU 2264887, C22B 9/20, 27.11.2005) - прототип.
Данный способ позволяет несколько повысить прочность электрода и увеличить в нем долю возвратных отходов.
Недостатком известного способа является сложность осуществления и большая трудоемкость.
Используемые арматурные стержни должны иметь вполне определенные геометрические размеры, в частности длину и толщину. Длину арматурных стержней задают не меньше чем суммарная длина периметров прессовки и верхней конусной части контейнера (а при прессовании последней порции шихты - не выходящую за габариты прессовки) и не больше суммарной длины периметров всего электрода и верхней конусной части контейнера. В противном случае возможно либо недоиспользование всей длины стержней, либо их нехватка. Периодическая фиксация стержней приводит к тому, что стержни толщиной менее 3 мм при обратном ходе пресс-штемпеля рвутся и практически при прессовании на прессах усилием 2500-10000 тс стержни должны быть толщиной не менее 8-10 мм.
Специальное изготовление таких стержней связано со значительными трудозатратами. Кроме того, установка стержней перед каждой загрузкой, их периодическая фиксация и необходимость придания им определенной конфигурации холостыми ходами пресс-штемпеля приводит к снижению производительности процесса прессования электрода.
Высокая трудоемкость способа не оправдывается повышением прочности электрода, поскольку в таком электроде в местах прохождения (по торцевой поверхности блоков) донной части отформованных стержней ослаблены силы сцепления между блоками, что приводит к падению непроплавленных кусков шихты в ванну жидкого металла в процессе плавления электрода.
Совокупность указанных недостатков ограничивает возможность промышленного применения известного способа.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является снижение трудоемкости изготовления прессованного электрода и повышение его прочности за счет использования в качестве арматурных стержней длинномерных отходов производства.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения расходуемого электрода для последующего переплава, включающем установку в полый контейнер арматурных стержней из отходов переплавляемого металла, порционную загрузку сыпучей шихты в контейнер и их совместное прессование пресс-штемпелем, согласно изобретению в качестве арматурных стержней используют длинномерные отходы, которые фиксируют в электроде при прессовании первой и последней порции шихты, а при прессовании промежуточных порций шихты арматурные стержни непрерывно подают в зазор между контейнером и пресс-штемпелем и запрессовывают их в поверхностный слой электрода с образованием по длине электрода сплошных арматурных стержней, при этом арматурные стержни выполняют в виде пакета, набранного из тонколистовых отходов.
Кроме того, арматурные стержни по мере прессования запрессовывают в электрод по спирали, а заход спирали разных стержней задают одинаковым или различным.
При прессовании промежуточных блоков электрода длинномерные арматурные стержни запрессовываются в электрод преимущественно в его поверхностном слое, обеспечивая качественное сцепление компонентов шихты по торцевым поверхностям блоков и дополнительно упрочняя связь блоков по периферии.
Поскольку фиксация стержней при этом не производится, исключается возможность их разрыва при ходе пресс-штемпеля. Это позволяет использовать в качестве арматурных стержней пакеты, набранные их тонколистовых (толщиной от 0,1 до 3,0 мм) отходов производства без их предварительной взаимосвязи друг с другом. Происходящее при прямом ходе пресс-штемпеля скольжение внутренних слоев пакета относительно наружных в направлении прессования вызывает сцепление отдельных слоев пакета на этом участке. Благодаря этому возможное разрушение одного или нескольких внутренних слоев пакета при обратном ходе пресс-штемпеля не нарушает общей целостности арматурного многослойного стержня.
Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами.
На фиг.1 показан общий вид контейнера перед прессованием очередной порции шихты с арматурным стержнем в виде пакета, набранного из тонколистовых длинномерных отходов; на фиг.2 показан контейнер во время прессования шихты арматурных стержней с запрессовкой по спирали, α - угол захода спирали.
Пример 1 (фиг.1)
Был изготовлен расходуемый электрод для ВДП диаметром 220 мм, длиной 1500 мм прессованием на горизонтальном гидравлическом прессе усилием 5 тыс. тс с использованием арматурного пакета длиной 3400 мм, шириной 50 мм, толщиной 10 мм при толщине отдельных полос пакета 0,1-3,0 мм.
Через загрузочную воронку 1 в коническую полость 2 контейнера 3, ограниченную верхним плоским торцом ранее отпрессованного электрода 4, закладывают многослойный арматурный стержень 5, выполненный в виде пакета, набранного из длинномерных тонколистовых отходов листопрокатного производства.
После деформации стержня 5 в контейнер засыпают первую порцию 6 шихты и прессуют пресс-штемпелем с фигурной шайбой 7. При этом арматурный стержень фиксируется в первом блоке 8 электрода 9. Из отпрессованного блока в полость контейнера выступают два диаметрально противолежащих участка арматурного стержня, создающего дополнительную жесткую связь отпрессованного блока со следующей порционной частью.
После удаления из полости контейнера пресс-штемпеля в него засыпают следующую порцию шихты и производят ее прессование совместно с арматурным стержнем. При этом стержень находится в свободном незафиксированном состоянии. При прямом ходе пресс-штемпеля и сжатии арматурного стержня происходит скольжение образующих его тонких полос относительно друг друга в направлении прессования, что способствует сохранению общей целостности стержня. Процесс прессования продолжают до получения расходуемого электрода необходимой длины. Концы арматурного стержня фиксируют в последней порционной части электрода в процессе прессования пресс-штемпелем с плоской шайбой 10.
Пример 2 (фиг.2)
Изготовлен расходуемый электрод для ВДП диаметром 490 мм, длиной 5500 мм прессованием на вертикальном гидравлическом прессе усилием 10 тыс. тс с использованием арматурных стержней размерами 8×60×7500 мм.
В коническую полость контейнера 3, ограниченную верхним плоским торцом ранее отпрессованного электрода (не показано), задают три арматурных стержня 5 в виде полосы под углом захода спирали α=15°.
После установки стержней в контейнер 3 засыпают порцию предварительно перемешанной кусковой и сыпучей шихты 6 заданного фракционного и химического состава. Засыпанную шихту 6 совместно со стержнями 5 прессуют пресс-штемпелем с фигурной шайбой 7, фиксируя стержни в первом блоке электрода.
Далее засыпку порции шихты и совместное ее прессование с длинномерными арматурными стержнями производят аналогично примеру 1.
Изменяя по мере прессования угол наклона арматурного стержня относительно оси электрода, регулируют шаг спирали, обеспечивая оптимальное содержание листовой обрези в общем объеме шихты.
Преимущества предлагаемого способа получения расходуемых электродов по сравнению с прототипом заключаются в следующем:
- Снижается трудоемкость за счет устранения предварительной переработки отходов и исключения ряда операций из непосредственного процесса прессования электрода.
- Повышается механическая прочность электрода за счет ликвидации участков слабого сцепления блоков (по торцевым поверхностям).
- Обеспечивается возможность безотходного вовлечения в состав электрода длинномерных отходов производства без их предварительной переработки.
- Расширяются технологические возможности способа за счет варьирования вида и способа запрессовки арматурных стержней.
- Снижается себестоимость изготовления 1 т расходуемого электрода.
Claims (3)
1. Способ получения расходуемого электрода для последующего переплава, включающий установку в полый контейнер арматурных стержней, порционную загрузку сыпучей шихты в контейнер и их совместное прессование пресс-штемпелем, отличающийся тем, что в качестве арматурных стержней используют длинномерные отходы переплавляемого металла, которые фиксируют в электроде при прессовании первой и последней порций шихты, а при прессовании промежуточных порций шихты арматурные стержни непрерывно подают в зазор между контейнером и пресс-штемпелем и запрессовывают их в поверхностный слой электрода с образованием по длине электрода сплошных арматурных стержней.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют арматурные стержни в виде пакета, набранного из тонколистовых длинномерных отходов.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что арматурные стержни по мере прессования запрессовывают в электрод по спирали, а угол захода спирали разных арматурных стержней задают одинаковым или различным.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006124358/02A RU2331679C2 (ru) | 2006-07-06 | 2006-07-06 | Способ получения расходуемого электрода |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006124358/02A RU2331679C2 (ru) | 2006-07-06 | 2006-07-06 | Способ получения расходуемого электрода |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006124358A RU2006124358A (ru) | 2008-01-20 |
| RU2331679C2 true RU2331679C2 (ru) | 2008-08-20 |
Family
ID=39108221
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006124358/02A RU2331679C2 (ru) | 2006-07-06 | 2006-07-06 | Способ получения расходуемого электрода |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2331679C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107674989A (zh) * | 2017-09-08 | 2018-02-09 | 重庆金世利钛业有限公司 | 一种钛合金真空自耗熔炼用电极的整体制备方法 |
| RU2721979C1 (ru) * | 2019-05-27 | 2020-05-25 | Публичное акционерное общество "Русполимет" | Способ получения расходуемого электрода для вакуумно-дугового переплава для точного легирования |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4612040A (en) * | 1984-05-29 | 1986-09-16 | Toho Titanium Co., Ltd. | Consumable electrode for production of Nb-Ti alloys |
| RU2148665C1 (ru) * | 1999-01-06 | 2000-05-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ изготовления слитков из некомпактных стальных отходов и устройство для прессования блоков стальных расходуемых электродов для осуществления способа |
| RU2215381C1 (ru) * | 2002-05-13 | 2003-10-27 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Расходуемый электрод вакуумной дуговой электропечи |
| RU2264887C1 (ru) * | 2004-09-29 | 2005-11-27 | ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО) | Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов |
-
2006
- 2006-07-06 RU RU2006124358/02A patent/RU2331679C2/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4612040A (en) * | 1984-05-29 | 1986-09-16 | Toho Titanium Co., Ltd. | Consumable electrode for production of Nb-Ti alloys |
| RU2148665C1 (ru) * | 1999-01-06 | 2000-05-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ изготовления слитков из некомпактных стальных отходов и устройство для прессования блоков стальных расходуемых электродов для осуществления способа |
| RU2215381C1 (ru) * | 2002-05-13 | 2003-10-27 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Расходуемый электрод вакуумной дуговой электропечи |
| RU2264887C1 (ru) * | 2004-09-29 | 2005-11-27 | ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО) | Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107674989A (zh) * | 2017-09-08 | 2018-02-09 | 重庆金世利钛业有限公司 | 一种钛合金真空自耗熔炼用电极的整体制备方法 |
| RU2721979C1 (ru) * | 2019-05-27 | 2020-05-25 | Публичное акционерное общество "Русполимет" | Способ получения расходуемого электрода для вакуумно-дугового переплава для точного легирования |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006124358A (ru) | 2008-01-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2401034C (en) | Electrolytic reduction of metal oxides such as titanium dioxide and process applications | |
| ZA200206405B (en) | Electrolytic reduction of metal oxides such as titanium dioxide and process applications. | |
| RU2331679C2 (ru) | Способ получения расходуемого электрода | |
| CN201608933U (zh) | 一种真空自耗电弧熔炼用电极 | |
| JP2017501038A5 (ru) | ||
| WO2010118820A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines halbzeugs für mokume gane schmuck | |
| CN107674990B (zh) | 一种含高熔点元素钛合金整体自耗电极的制备方法 | |
| JP5561738B2 (ja) | エレクトロスラグ再溶解用消耗電極およびその製造方法 | |
| WO2019160439A1 (ru) | Способ получения слитков из сплавов циркония на основе магниетермической губки | |
| JP4699497B2 (ja) | リサイクル原料処理方法 | |
| RU2215381C1 (ru) | Расходуемый электрод вакуумной дуговой электропечи | |
| RU2120351C1 (ru) | Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов | |
| RU2030253C1 (ru) | Способ полунепрерывного прессования расходуемого электрода | |
| RU2264887C1 (ru) | Способ полунепрерывного прессования изделий из шихтовых материалов титановых сплавов | |
| RU2359432C1 (ru) | Расходуемый электрод вакуумной дуговой печи и способ его изготовления | |
| CN115230225B (zh) | 一种回收金属废料的方法及装备 | |
| RU2048274C1 (ru) | Способ изготовления комбинированного расходуемого электрода для вакуумно-дуговой плавки | |
| US9186755B2 (en) | Mechanical processing of reactive laminates | |
| RU2754419C1 (ru) | Способ получения слоистых металлокерамических композиционных материалов | |
| RU2020772C1 (ru) | Расходуемый электрод вакуумной дуговой электропечи | |
| RU2365464C2 (ru) | Способ получения расходуемого электрода на основе губчатого металла | |
| RU2307179C2 (ru) | Способ брикетирования шихтовых материалов | |
| RU2291030C1 (ru) | Способ полунепрерывного прессования расходуемого электрода и матрица для его осуществления | |
| JP2004206900A (ja) | 消耗電極式アーク溶解用電極 | |
| RU2260065C1 (ru) | Способ получения расходуемых электродов |