×
29.03.2019
219.016.f231

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКА МЕТАЛЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002385957
Дата охранного документа
10.04.2010
Аннотация: Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано при вакуумно-дуговой гарнисажной плавке металлов, например титана и его сплавов. В объеме тигля с гарнисажем создают знакопеременное магнитное поле электромагнитом, магнитопроводом которого служат ферромагнитный корпус самой печи, ферромагнитные полюсные наконечники и ферромагнитные вставки с катушками, подключенными к импульсному источнику знакопеременного тока, и в течение плавки компенсируют влияние магнитного поля ферромагнитной изложницы на градиент магнитного поля электрического тока цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - корпус тигля встречным магнитным полем изложницы, создаваемым путем ее установки в соленоид, обмотки которого подключены к источнику постоянного тока, на время слива расплава из тигля в изложницу и формирования слитка выключают источник тока дуги и импульсный источник знакопеременного тока катушек электромагнита, а источник постоянного тока соленоида переводят в режим коротких однополярных импульсов электрического тока с созданием в стенках изложницы явления магнитострикции для уплотнения металла формирующегося слитка и воздействия на кристаллизацию жидкого металла в слитке ее механическими колебаниями. Изобретение позволяет улучшить качество выплавляемого слитка путем повышения плотности металла, а также повысить взрывобезопасность процесса плавки. 1 ил.

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии и может быть использовано при получении слитков металлов, например титана, и их сплавов в вакуумно-дуговых гарнисажных печах.

Проектирование и изготовление промышленных печей в настоящее время осуществляется без систем контроля и управления дуговым разрядом. На практике это приводит к аварийной ситуации и большим материальным потерям. На стадии проектирования вакуумно-дуговых гарнисажных печей (ВДГП) нового поколения необходимо закладывать эффективные способы и системы контроля автоматизированного управления процессом плавки.

Из уровня техники известен способ получения слитков металла в ВДГП (см. Фридман А.Ш., Констанци М., Орелья Ф., Гарнисажная плавильная установка для производства титановых слитков // Титан - 2002, №1(11) - с.7-10). Известный способ заключается в том, что расходуемый электрод (возвратный гарнисаж), гарнисаж и металлический лом расплавляют в тигле вакуумной дуговой гарнисажной печи, полученный расплав сливают из тигля в металлическую изложницу, в которой формируется слиток металла.

В известном способе отсутствуют управление дугой, принудительное перемешивание расплава в тигле, уплотнение расплава и воздействие на формирование слитка в изложнице.

Известен способ контроля и управления режимами работы гарнисажной вакуумной электродуговой печи (см. Патент РФ №2304177 - прототип).

Трудностью в осуществлении этого способа является то, что создать однородное магнитное поле по торцу расходуемого электрода (возвратного гарнисажа) и необходимой напряженности порядка 8000 А/м с помощью колец Гельмгольца практически невозможно. Более того, стальная изложница (фиг.1, 2) длиной 4 м, внешним диаметром более 1 м и толщиной стенок 0,3 м замыкает на себе магнитные и силовые линии тока, протекающего по цепи: расходуемый электрод - дуга - расплав - стенки тигля.

Вслед за силовыми линиями стягивается и дуга в сторону изложницы. Кроме того, в объеме тигля создается большой градиент магнитного поля. Уменьшить влияние большой ферромагнитной массы изложницы с помощью колец Гельмгольца невозможно.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретения, является улучшение однородности расплава и слитка, а также повышение взрывобезопасности вакуумно-дуговых гарнисажных электропечей.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения слитка металла или его сплава в вакуумно-дуговой гарнисажной печи, включающем зажигание электрической дуги между расходуемым электродом и гарнисажем в тигле, переплав расходуемого электрода и гарнисажа, управление передвижением электрической дуги по торцу расходуемого электрода магнитным полем, перемешивание и слив расплава из тигля в ферромагнитную изложницу и формирование слитка, согласно изобретению в объеме тигля с гарнисажем создают знакопеременное магнитное поле электромагнитом, магнитопроводом которого служат ферромагнитный корпус самой печи, ферромагнитные полюсные наконечники и ферромагнитные вставки с катушками, подключенными к импульсному источнику знакопеременного тока, и в течение плавки компенсируют влияние магнитного поля ферромагнитной изложницы на градиент магнитного поля электрического тока цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - корпус тигля встречным магнитным полем изложницы, создаваемым путем ее установки в соленоид, обмотки которого подключены к источнику постоянного тока, на время слива расплава из тигля в изложницу и формирования слитка выключают источник тока дуги и импульсный источник знакопеременного тока катушек электромагнита, а источник постоянного тока соленоида переводят в режим коротких однополярных импульсов электрического тока с созданием в стенках изложницы явления магнитострикции для уплотнения металла формирующегося слитка и воздействия на кристаллизацию жидкого металла в слитке ее механическими колебаниями.

Предложенный способ получения слитка металла поясняется схемой, на которой условно представлены 1 - ферромагнитный корпус гарнисажной печи; 2, 10 - ферромагнитные вставки; 3, 9 - электрические катушки; 4, 8 - полюсные наконечники; 5 - тигель; 6 - ферромагнитная изложница; 7 - соленоид; 11 - расходуемый электрод; 12 - источник тока дуги; 13 - источник импульсного тока катушек электромагнита; 14 - источник тока соленоида; 15 - пульт управления источниками токов 12, 13, 14.

Электрическая дуга зажигается между электродом 11 и гарнисажем в тигле 5. Из-за неоднородности гарнисажа ток дуги будет растекаться случайным образом. При хорошей проводимости на одном из направлений может произойти замыкание на корпус тигля и его прожог. Для исключения прожога необходимо, чтобы дуга периодически двигалась по торцу расходуемого электрода 11. Периодическое передвижение дуги по торцу осуществляется знаком, называемым магнитным полем, вектор которого направлен перпендикулярно току дугового разряда.

Тигель с переплавленным гарнисажем располагается между полюсными наконечниками 4, 8 электромагнита, магнитопроводом которого является сам стальной корпус 1 печи, ферромагнитные вставки 2, 10 с катушками 3, 9. Обмотки катушек 3 и 9 соединены между собой последовательно - согласно подключенному к источнику импульсного тока катушек электромагнита 13.

Корпус 1 печи, ферромагнитные вставки 2, 10, полюсные наконечники 4, 8 выполняются из магнитомягкой стали. Изложница 6 с поддоном изготавливается также из магнитомягкой стали и устанавливается в соленоид 7, обмотка которого подключается к источнику тока 14.

На время плавки пульт управления 15 включает источник тока дуги 12, источник импульсного тока 13 катушек 3,9 электромагнита и источник тока 14 соленоида 7. Постоянные поля намагниченной изложницы компенсируют ее влияние на искажение магнитного поля электрической цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - тигель. Уровень компенсации обеспечивается программой пульта управления 15.

При завершении плавки пульт управления 15 выключает источники тока дуги и катушек электромагнита, а источник тока соленоида переводит в режим коротких однополярных импульсов тока, которые возбуждают в стенках явление магнитострикции. Программой пульта управления предусмотрено по технологии изменение длительности и частоты повторения импульсов и силы тока дуги, катушек электромагнита и соленоида. Механические импульсы передаются от стенок изложницы через механический контакт расплаву и уплотняют расплав. В результате этого уменьшается пористость слитка, улучшается его микроструктура. Предлагаемый способ получения слитка металла повышает взрывобезопасность процесса выплавки слитка.

Способ получения слитка металла или его сплава в вакуумно-дуговой гарнисажной печи, включающий зажигание электрической дуги между расходуемым электродом и гарнисажем в тигле, переплав расходуемого электрода и гарнисажа, управление передвижением электрической дуги по торцу расходуемого электрода магнитным полем, перемешивание и слив расплава из тигля в ферромагнитную изложницу и формирование слитка, отличающийся тем, что в объеме тигля с гарнисажем создают знакопеременное магнитное поле электромагнитом, магнитопроводом которого служат ферромагнитный корпус самой печи, ферромагнитные полюсные наконечники и ферромагнитные вставки с катушками, подключенными к импульсному источнику знакопеременного тока, и в течение плавки компенсируют влияние магнитного поля ферромагнитной изложницы на градиент магнитного поля электрического тока цепи: расходуемый электрод - электрическая дуга - гарнисаж - корпус тигля встречным магнитным полем изложницы, создаваемым путем ее установки в соленоид, обмотки которого подключены к источнику постоянного тока, на время слива расплава из тигля в изложницу и формирования слитка выключают источник тока дуги и импульсный источник знакопеременного тока катушек электромагнита, а источник постоянного тока соленоида переводят в режим коротких однополярных импульсов электрического тока с созданием в стенках изложницы явления магнитострикции для уплотнения металла формирующегося слитка и воздействия на кристаллизацию жидкого металла в слитке ее механическими колебаниями.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 69.
27.08.2015
№216.013.7536

Способ изготовления крупногабаритных слитков прямоугольного сечения из высокопрочных алюминиевых сплавов системы al-zn-mg-cu-zr

Изобретение относится к металлургии. Лигатуру алюминий-цирконий, технический алюминий и отходы загружают в центральную часть печного пространства с температурой 740-750°C. В расплав вводят лигатуру алюминий-бериллий при температуре 730-740°C, магний и цинк с температурой 710-730°C и после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561581
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.05.2016
№216.015.3b23

Способ изготовления холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава ti-3al-2,5v

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава Ti-3Al-2,5V. Способ включает производство слитков, ковку слитка в цилиндрическую заготовку за несколько переходов с чередованием деформации в β- и (α+β)-областях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583566
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3d82

Способ получения особо тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления особо тонких листов из высокопрочного псевдо-альфа титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si. Способ получения особо тонких листов из титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583567
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.02.2019
№219.016.bce5

Способ механической обработки труб и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области обработки металлов резанием, обработке трубных заготовок для уменьшения их разностенности перед прокаткой, финишным операциям обработки нежестких труб. Способ включает обработку наружной поверхности закрепленной одним концом в плавающем патроне переднего ведущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288076
Дата охранного документа: 27.11.2006
20.02.2019
№219.016.bec2

Способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя

Изобретение относится к способу переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя. Способ включает последовательную загрузку расплавленного отработанного электролита и расплавленного хлорида магния при массовом соотношении, равном 1:(1,1-1,4), в емкость. Затем загружают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395456
Дата охранного документа: 27.07.2010
20.02.2019
№219.016.bf04

Способ получения расходуемого электрода

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано для выплавки слитков высокореакционных металлов и сплавов, в т.ч. слитков титана и его сплавов. Способ включает заливку твердой металлической составляющей жидким металлом. В качестве твердой металлической составляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313590
Дата охранного документа: 27.12.2007
20.02.2019
№219.016.bf1b

Электродуговой плазмотрон

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к конструкции плазмотронов, применяемых в металлургической промышленности в качестве источника нагрева. Предлагаемый электродуговой плазмотрон содержит полый цилиндрический корпус, в котором соосно установлены полый цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387107
Дата охранного документа: 20.04.2010
20.02.2019
№219.016.bfb4

Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов. В обогреваемую емкость загружают твердую соль в виде твердого хлорида магния крупностью частиц менее 100 мм, заливают расплавленную соль в виде отработанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378397
Дата охранного документа: 10.01.2010
20.02.2019
№219.016.bfe6

Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов и установка для его осуществления

Изобретение относится к получению низших хлоридов титана, применяемых в качестве флюса для очистки магния или магниевых сплавов от примесей. Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов включает заливку смеси расплавленных хлоридов в аппарат, загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370445
Дата охранного документа: 20.10.2009
20.02.2019
№219.016.c0dd

Способ определения кристаллографической текстуры осесимметричных заготовок

Использование: для определения кристаллографической текстуры осесимметричных заготовок. Сущность: заключается в том, что проводят подготовительный этап получения тарировочных зависимостей, включающий стадию рентгеновского анализа, состоящую из отбора образцов, съемки трех обратных полюсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366934
Дата охранного документа: 10.09.2009
Показаны записи 11-13 из 13.
18.05.2019
№219.017.5b92

Способ изготовления промежуточных заготовок из (α+β)-титановых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении методом горячего деформирования промежуточных заготовок из титановых сплавов. Заготовку, полученную путем деформирования слитка после его нагрева до температуры на 100÷200°C выше температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468882
Дата охранного документа: 10.12.2012
19.06.2019
№219.017.8458

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе титана, используемым для изготовления высокопрочных и высокотехнологичных изделий. Сплав на основе титана состоит из алюминия, ванадия, молибдена, железа, кислорода. При этом компоненты сплава взяты в следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002269584
Дата охранного документа: 10.02.2006
19.06.2019
№219.017.86b6

Способ изготовления лопаточных заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к изготовлению на гидравлических трубопрофильных прессах заготовок для производства лопаток турбин, а также других типов роторных лопаток или лопастей статора для турбомашин или пропеллеров преимущественно из титановых сплавов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381083
Дата охранного документа: 10.02.2010
+ добавить свой РИД