×
04.07.2018
218.016.6a35

Результат интеллектуальной деятельности: КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при непрерывном литье алюминиевых слитков. Кристаллизатор содержит корпус (1) и крышку (2). Внутри крышки выполнено устройство подачи смазки, состоящее из проточки (5), выполненной со стороны внешнего контура крышки, и проточки (6), выполненной со стороны внутреннего контура крышки, соединительных каналов (7) и выходных отверстий (4). Проточки (5) и (6) сообщаются соединительными каналами (7). В каналах (7) установлены гидравлические обратные клапана. Проточка (6), выполненная со стороны внутреннего контура крышки, соединена с выходными отверстиями (4), расположенными по всему периметру крышки для подачи смазки на рабочую поверхность кристаллизатора. Обеспечивается равномерное поступление смазки на рабочую поверхность корпуса кристаллизатора. Выходные отверстия имеют переменный диаметр, что упрощает процесс их очистки. Изобретение позволяет сократить время заполнения устройства подачи смазкой, обеспечить одновременное начало подачи смазки из выходных отверстий по всему периметру крышки, удержать смазку в проточке, выполненной со стороны внешнего контура крышки после окончания процесса отливки слитка, упростить процесс очистки выходных отверстий. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано при отливке слитков из алюминия.

Уровень техники

Во всем мире для производства алюминиевых слитков широко используется способ вертикального полунепрерывного литья с прямым охлаждением слитков.

Сущность способа заключается в непрерывной подаче жидкого металла в водоохлаждаемую изложницу (кристаллизатор) с подвижным дном, роль которого выполняет подвижный поддон, перемещающийся в вертикальном направлении. Охлаждающая вода подается во внутренние камеры кристаллизатора, поддерживает низкую температуру стенок, которые соприкасаются с жидким алюминием. За счет этого первичного охлаждения вблизи стенки кристаллизатора формируется первоначальная затвердевшая оболочка слитка. Затем охлаждающая вода через отверстия кристаллизатора поступает непосредственно на сформировавшуюся поверхность слитка и обеспечивает дальнейшую кристаллизацию слитка. Литье прекращается при достижении слитком заданной длины, затем процесс повторяется вновь. В процессе литья на рабочую поверхность кристаллизатора подается смазка, обеспечивающая получение более гладкой поверхности слитка, защиту рабочей поверхности кристаллизатора от повреждения.

Известна конструкция кристаллизатора с системой управления смазкой (патент РФ №2352433, опубл. 20.04.2009, МПК B22D 11/07), содержащая трубопровод для смазки, обеспечивающий подачу потока смазки и распределение смазки вокруг полости литейной формы, и пробку трубопровода для смазки, обеспечивающую предотвращение самопроизвольного вытекания смазки через выходные отверстия трубопровода после окончания процесса отливки слитка. Пробка размещена внутри трубопровода, или в выходных отверстиях для смазки, или рядом с выходными отверстиями для смазки. Пробка выполнена в виде эластичного баллона, или пористой диафрагмы, или поворотного клапана, или перегородки с капиллярными отверстиями.

Недостатками данной конструкции являются: сложность практического осуществления предложенных вариантов; необходимость подачи сжатого воздуха для растягивания эластичного баллона; закупорка пор диафрагмы или капиллярных отверстий перегородки; длительное время заполнения каналов смазкой вследствие преждевременного вытекания смазки из выходных отверстий, расположенных ближе к впускному патрубку; необходимость снятия крышки для очистки выходных отверстий (конструктивно выходные отверстия расположены под крышкой с эластичным баллоном).

Известен кристаллизатор для вертикального литья слитков из алюминия и алюминиевых сплавов (патент РФ №2281183, опубл. 10.08.2006, МПК B22D 11/04, B22D 11/07). В верхней части корпуса кристаллизатора выполнена проточка для подвода жидкой смазки с каналами для подвода смазки на рабочую поверхность кристаллизатора. Сверху проточка с каналами закрыта крышкой. Проточка для подвода жидкой смазки выполняется по всему контуру кристаллизатора, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки

Данное техническое решение принимается в качестве прототипа.

Недостатками данного кристаллизатора-прототипа являются длительное время заполнения проточки смазкой вследствие преждевременного вытекания смазки из каналов, расположенных ближе к впускному патрубку, а также самопроизвольное вытекание смазки из каналов после окончания процесса отливки слитка.

Раскрытие изобретения

Известно, что время заполнения устройства подачи смазкой зависит от многих факторов, таких как давление, вязкость смазки, размеры проточек и выходных отверстий, и может составлять от 10 до 40 минут. На практике наблюдается преждевременное вытекание смазки из выходных отверстий, расположенных ближе к впускному патрубку, при заполнении устройства и самопроизвольное вытекание смазки из всех выходных отверстий после окончания процесса отливки слитка.

Необходимость периодической очистки выходных отверстий, требует в конструкции кристаллизатора-аналога снятия крышки и последующего заполнения устройства смазкой. Очевидно, что каждый слив и заполнение устройства смазкой нежелателен из-за потерь времени.

Технической задачей изобретения является разработка конструкции кристаллизатора для литья алюминиевых слитков с устройством подачи смазки, которая сократит время заполнения устройства смазкой, обеспечит одновременное начало подачи смазки из выходных отверстий по всему периметру крышки на рабочую поверхность кристаллизатора, удержит смазку после окончания процесса отливки слитка, упростит процесс очистки выходных отверстий.

Достижение указанной технической задачи обеспечивается тем, что в кристаллизаторе для литья алюминиевых слитков, содержащем корпус, крышку, размещенную в верхней части корпуса и устройство подачи смазки на рабочую поверхность кристаллизатора, новым является то, что устройство подачи смазки размещено внутри крышки кристаллизатора и выполнено в виде двух проточек, выполненных со стороны внешнего и внутреннего контура крышки, при этом проточки соединены между собой каналами, причем проточка со стороны внешнего контура крышки соединена с впускным патрубком подачи смазки, проточка со стороны внутреннего контура крышки соединена с выходными отверстиями, а в соединительных каналах установлены гидравлические обратные клапаны, выполненные с возможностью открытия упомянутых каналов под давлением и поступления смазки из одной проточки в другую и через выходные отверстия по всему периметру крышки на рабочую поверхность корпуса кристаллизатора.

В частном исполнении давление открытия обратных клапанов составляет 0,05-0,5 бар, предпочтительно 0,1-0,2 бар; выходные отверстия располагаются на внутренней поверхности крышки на расстоянии 15-50 мм друг от друга, предпочтительно 20-30 мм; выходные отверстия выполнены диаметром вскрытия отверстий в проточку 0,5-1,5 мм, при этом диаметр выходных отверстий на выходе составляет 3-6 мм; площадь сечения проточки, выполненной со стороны внутреннего контура крышки, составляет 50-70% от площади сечения проточки, выполненной со стороны внешнего контура крышки.

Отличиями заявляемого изобретения являются:

устройство подачи смазки размещено внутри крышки кристаллизатора;

- давление открытия обратных клапанов составляет 0,05-0,5 бар, предпочтительно 0,1-0,2 бар;

- выходные отверстия располагаются на внутренней поверхности крышки с шагом 15-50 мм, предпочтительно 20-30 мм;

- выходные отверстия имеют переменный диаметр. Диаметр вскрытия отверстия в проточку составляет 0,5-1,5 мм. Диаметр на выходе составляет 3-6 мм;

- площадь поперечного сечения проточки, выполненной со стороны внутреннего контура крышки, составляет 50-70% от площади поперечного сечения проточки, выполненной со стороны внешнего контура.

Конструкция кристаллизатора с устройством подачи смазки поясняется фиг. 1, 2, 3. На фиг. 1 представлен общий вид кристаллизатора. На фиг. 2 представлен вид поперечного разреза кристаллизатора. Фиг. 3 представляет вид продольного разреза крышки кристаллизатора.

Кристаллизатор содержит следующие конструктивные элементы:

1 - корпус кристаллизатора;

2 - крышка кристаллизатора;

3 - впускной патрубок устройства подачи смазки;

4 - выходные отверстия;

5 - проточка со стороны внешнего контура крышки;

6 - проточка со стороны внутреннего контура крышки;

7 - соединительные каналы;

8 - обратные клапаны.

Кристаллизатор содержит корпус 1 и крышку 2, размещенную в верхней части корпуса. В крышке 2 расположено устройство подачи смазки, в котором размещены впускной патрубок 3 и выходные отверстия 4. Устройство подачи смазки содержит проточку 5, выполненную со стороны внешнего контура крышки 2, и проточку 6, выполненную со стороны внутреннего контура крышки, которые соединены между собой каналами 7. В соединительных каналах 7 установлены гидравлические обратные клапаны 8.

Выходные отверстия 4 располагаются на внутренней поверхности крышки с шагом 15-50 мм, и обеспечивают равномерное распределение смазки по рабочей поверхности корпуса кристаллизатора.

Работа устройства

При заполнении устройства подачи смазкой и в течение всего процесса отливки слитка работает нагнетательный насос, обеспечивающий наличие давления и поступление смазки из расходного резервуара в устройство подачи смазки через впускной патрубок 3. Впускной патрубок 3 соединен с проточкой 5, выполненной со стороны внешнего контура крышки.

До момента достижения давления открытия обратные клапаны 8 находятся в закрытом состоянии, удерживая смазку в проточке 5, исключая ее вытекание через выходные отверстия 4. После заполнения проточки 5 давление увеличивается и при его значении в диапазоне 0,05-0,5 бар обратные клапана 8 открываются, обеспечивая подачу смазки через соединительные каналы 7 в проточку 6. После заполнения проточки 6 смазка поступает через выходные отверстия 4 в крышке 2 на рабочую поверхность корпуса 1 кристаллизатора.

По завершении процесса отливки слитка нагнетательный насос отключают, что обеспечивает падение давления в устройстве подачи смазки. При значении давления ниже 0,05-0,5 бар обратные клапаны 8 закрывают соединительные каналы 7, удерживая смазку в проточке 5. Давление менее 0,05-0,5 бар не позволяет преодолеть усилие сжатия пружины обратного клапана.

Целесообразно, чтобы площадь поперечного сечения проточки 6 была меньше площади поперечного сечения проточки 5. За счет уменьшения площади поперечного сечения проточки 6 сокращается время ее заполнения, снижаются потери смазки от самопроизвольного вытекания через выходные отверстия 4 после окончания процесса отливки слитка. Площадь поперечного сечения проточки 6 выбирается в диапазоне 50-70% от площади поперечного сечения проточки 5. При площади менее 50% - возрастает вероятность сохранения в проточке полостей, не заполненных смазкой, а при площади выше 70% - нецелесообразно, из-за увеличения потерь смазки от самопроизвольного вытекания через выходные отверстия 4 после окончания процесса отливки слитка.

Выходные отверстия 4 имеют переменный диаметр. Диаметр вскрытия отверстия в проточку 6 составляет 0,5-1,5 мм. При диаметре меньше 0,5 мм увеличивается вероятность закупорки выходных отверстий частицами грязи, при диаметре более 1.5 мм - повышенный расход смазки. Диаметр на выходе составляет 2-6 мм. Данное техническое решение упрощает процесс очистки выходных отверстий 4.

Изобретение позволяет сократить время заполнения устройства смазкой посредством того, что обратные клапана 8 предотвращают преждевременное вытекание смазки из проточки 5; обеспечить одновременное начало подачи смазки из выходных отверстий 4 по всему периметру крышки 2 на рабочую поверхность корпуса 1 кристаллизатора; удержать смазку в проточке 5 после окончания процесса отливки слитка; упростить процесс очистки выходных отверстий 4.


КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ
КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ
КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ
КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 230 items.
10.09.2015
№216.013.77f9

Способ получения глинозема из низкосортного алюминийсодержащего сырья

Изобретение относится к металлургии, в частности к кислотным способам получения глинозема, и может быть использовано при переработке низкосортного алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой с образованием хлоридной пульпы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562302
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f5b

Система для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны

Изобретение относится к системе для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны при электролитическом производстве алюминия на электролизерах с применением технологии обожженных анодов. Система содержит раму с установленными на ней ресиверами, усилителями давления и по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564200
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffb

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области, при переработке алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, выделение из осветленного хлоридного раствора кристаллов гексагидрата хлорида алюминия и их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564360
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.833b

Способ очистки технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению металлов и сплавов в руднотермических электропечах, и может быть использовано в производстве технического кремния при его очистке от примесей. Для очистки технического кремния от примесей, в частности от железа, производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565198
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.834e

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565217
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8529

Аппарат для перемешивания суспензий и растворов

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано в аппаратурно-технологических схемах производства глинозема из алюминийсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с плоским днищем и крышкой, привод, размещенный на крышке, вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565692
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d3

Устройство для дозированной подачи сырья в алюминиевый электролизер (варианты)

Изобретение относится к устройству для подачи сырья в алюминиевый электролизер и может быть использовано для подачи глинозема, фторида алюминия, дробленого электролита в алюминиевый электролизер. Устройство содержит бункер дозируемого материала, дозировочную камеру с загрузочными окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566118
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d5

Ошиновка алюминиевого электролизера

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера при продольном размещении электролизеров в серии. Ошиновка алюминиевого электролизера содержит анодные шины, соединенные с анодами посредством анодных стояков, катодные шины, компенсационный контур, имитационно-подпиточный контур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566120
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bee

Электролит для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к составу электролита для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Электролит содержит, мас.%: фторид натрия 26-43, фторид калия - до 12, фторид лития - до 5, фторид кальция 2-6, глинозем 2-6, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567429
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
Showing 11-17 of 17 items.
24.05.2019
№219.017.5ec5

Способ визуализации аденом околощитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе

Изобретение относится к медицине, а именно к инструментальной диагностике и информационным технологиям, может быть использовано в хирургических отделениях и отделениях эндокринной хирургии при оперативном лечении различных форм первичного гиперпаратиреоза. Предложен способ визуализации аденом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688804
Дата охранного документа: 22.05.2019
14.08.2019
№219.017.bf69

Установка для непрерывного литья плоских слитков

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления плоских слитков. Установка содержит устройство (1) для подачи расплавленного металла (2) в кристаллизатор (3), вертикально перемещаемый поддон (4), управляющую ЭМВ (6), взаимосвязанную с датчиками:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697143
Дата охранного документа: 12.08.2019
19.12.2019
№219.017.ef46

Установка для горизонтального непрерывного литья и прессования металла методом конформ

Изобретение относится к литью металла методом конформ. Установка содержит кристаллизатор (2), выполненный в виде диска с кольцевой канавкой (3), неподвижный дугообразный сегмент (4) с матрицей (5) и выступом (6), перекрывающим поперечное сечение кольцевой канавки, и промежуточную неподвижную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709309
Дата охранного документа: 17.12.2019
01.02.2020
№220.017.fc4f

Кристаллизатор для непрерывного литья заготовки

Изобретение относится к непрерывному литью металла. Кристаллизатор содержит литейное колесо (6) с открытым каналом на наружной поверхности, прилегающую к нему непрерывную ленту (4), закрывающую открытый канал, и систему охлаждения. Поперечное сечение открытого канала – равнобедренная трапеция с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712683
Дата охранного документа: 30.01.2020
20.02.2020
№220.018.0431

Установка для полунепрерывного литья плоских слитков

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления плоских слитков из алюминиевых сплавов методом полунепрерывного литья. Установка содержит устройство (1) для подачи расплавленного металла (2) в водоохлаждаемый кристаллизатор (3) с тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714453
Дата охранного документа: 17.02.2020
07.07.2020
№220.018.3084

Установка для модифицирования алюминиевого расплава

Предлагаемое изобретение относится к области литейного производства, в частности к технологии внепечного модифицирования, и может быть использовано для изготовления слитков из алюминиевых сплавов. Установка для модифицирования расплава, содержащая устройство для подачи модифицирующего прутка в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725820
Дата охранного документа: 06.07.2020
16.06.2023
№223.018.7c38

Кристаллизатор для вертикального литья алюминиевых слитков

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано при вертикальном литье слитков из алюминия и его сплавов. Кристаллизатор для вертикального литья при производстве алюминиевых слитков содержит корпус с верхним и нижним фланцами. Корпус кристаллизатора выполнен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742553
Дата охранного документа: 08.02.2021
+ добавить свой РИД