[go: up one dir, main page]

RU2331679C2 - Способ получения расходуемого электрода - Google Patents

Способ получения расходуемого электрода Download PDF

Info

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
Application number
RU2006124358/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006124358A (ru
Inventor
Петр Семенович Альтман (RU)
Петр Семенович Альтман
Анатолий Егорович Гончаров (RU)
Анатолий Егорович Гончаров
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2006124358/02A priority Critical patent/RU2331679C2/ru
Publication of RU2006124358A publication Critical patent/RU2006124358A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331679C2 publication Critical patent/RU2331679C2/ru

Links

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.
RU2006124358/02A 2006-07-06 2006-07-06 Способ получения расходуемого электрода RU2331679C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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