×
06.07.2019
219.017.a72e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФУТЕРОВКИ ТИГЛЯ ВАКУУМНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению футеровки тигля вакуумной индукционной печи для выплавки прецизионных сплавов повышенной чистоты. Способ включает формирование основного слоя футеровки набивкой футеровочной массой подины и стенок тигля по шаблону, извлечение шаблона, сушку, спекание основного слоя футеровки, охлаждение, очистку внутренней поверхности основного слоя, затирку дефектов и нанесение дополнительного покрытия с использованием смеси на основе корунда и силикатного связующего и сушку, причем затирку и нанесение дополнительного покрытия толщиной, составляющей 15-20% толщины основного слоя футеровки, ведут футеровочной массой, содержащей в качестве связующего 10-15 мас. % жидкого стекла и 85-90 мас. % смеси порошков белого электрокорунда, при этом зерновой состав порошка белого электрокорунда содержит в мас. %: фракцию 0,20-0,12 мм - 40-50; фракцию 0,04-0,02 мм - остальное; после чего футеровку сушат при температуре 200-300°С из расчета 1,25±0,25 ч на 5±0,1 мм толщины дополнительного покрытия. Изобретение позволяет снизить степень загрязнения расплава компонентами футеровки, а также исключить необходимость проведения промывных плавок при смене марки выплавляемого сплава и увеличить стойкость и надежность тигля. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к металлургии, а именно к изготовлению футеровки тигля вакуумной индукционной печи для выплавки прецизионных сплавов повышенной чистоты.

Известен способ изготовления футеровки тигля индукционной печи, включающий послойную набивку футеровки тигля смесью, содержащей 26-30 мас. % порошка периклаза фракцией 0,063-0,16 мм, 70-74 мас. % порошка корунда фракцией 0,63-2,0 мм и 8-12 мас % (к сухой смеси) жидкого стекла в качестве связующего, нагрев футеровки со скоростью 300±30°С/ч до температуры 1700±50°С и выдержку при этой температуре из расчета 1±0,25 ч на 50±0,1 мм толщины футеровки, причем нагрев и выдержку осуществляют в процессе проведения первой плавки. Известный способ обеспечивает повышение прочности и стойкости футеровки в условиях теплосмен.

(RU 2303222, F27B 14/10, опубликовано 20.07.2007)

Недостатком известного способа является склонность футеровки к образованию трещин и необходимость проведения промывных плавок при смене марки выплавляемого сплава, а также повышенное образование гарнисажа, который постепенно уменьшает полезный объем плавильного пространства и способствует загрязнению расплава металлическими и неметаллическими примесями.

Известна огнеупорная набивная масса для изготовления футеровок индукционной печи, содержащая спекаемую смесь порошков алюмомагниевой шпинели и периклаза при следующем отношении компонентов, мас. %: алюмомагниевая шпинель 85-99, периклаз 1-15, причем зерновой состав содержит в мас. %: фракцию 3-1 мм - 40-54, фракцию 1-0 мм - 46-60, фракцию менее 0,083 мм - 23-32.

(RU 2116277, С04В 35/04, опубликовано 27.07.1998)

Недостатком футеровки индукционной печи, изготовленной с использованием известной набивной массы, является ее низкая механическая прочность при удалении гарнисажа и остатков металла предыдущих плавок.

Наиболее близким по технической сущности является способ изготовления футеровки тигля индукционной печи, включающий набивку футеровочной массой основного слоя подины, установку шаблона, набивку основного слоя стенок футеровки по шаблону, первоначальный прогрев основного слоя футеровки, его охлаждение, извлечение шаблона, дополнительный нагрев футеровки до температуры 900-1300°С, охлаждение, очистку внутренней поверхности футеровки, ее пропитку раствором, содержащем тонкомолотый огнеупорный компонент и связующее для удаления трещин и неровностей, нанесение дополнительного защитного покрытия зернистостью менее 1 мм, сушку, загрузку металлической шихты или расплава, нагрев футеровки до ее спекания, охлаждение до температуры эксплуатации. Футеровочная масса для набивки основного слоя футеровки зернистостью 1,5-2,0 мм содержит 82 мас. % корунда, 4 мас. % борной кислоты и 14 мас. % алюмосиликатного материала, включающего 70 мас. % шамота и 30 мас. % огнеупорной глины. Пропитывающий раствор зернистостью менее 1,5-2,0 мм состоит из футеровочной массы для набивки, увлажненной фосфатным связующим, а дополнительное защитное покрытие включает футеровочную массу для набивки зернистостью менее 1 мм с добавкой 10% фтористого кальция, затворенного фосфатным связующим. Известный способ и составы футеровочных масс обеспечивают повышение надежности футеровки за счет создания бездефектной структуры ее рабочей зоны.

(RU 1822490, F27D 1/16, опубликовано 15.06.1993)

Недостатком известного способа является вероятность загрязнения расплава фтором и фосфором, а также склонность к повышенному образованию гарнисажа и необходимость проведения промывных плавок.

Задачей изобретения и ее техническим результатом является снижение степени загрязнения расплава компонентами футеровки, а также исключение необходимости проведения промывных плавок при смене марки выплавляемого сплава, увеличение стойкости и надежности тигля.

Технический результат достигают тем, что способ изготовления футеровки тигля вакуумной индукционной печи, включает формирование основного слоя футеровки набивкой футеровочной массой подины и стенок тигля по шаблону, извлечение шаблона, сушку, спекание основного слоя футеровки, охлаждение, очистку внутренней поверхности основного слоя, затирку дефектов и нанесение дополнительного покрытия с использованием смеси на основе корунда и силикатного связующего и сушку, причем затирку и нанесение дополнительного покрытия толщиной, составляющей 15-20% толщины основного слоя футеровки, ведут футеровочной массой, содержащей в качестве связующего 10-15 мас. % жидкого стекла и 85-90 мас. % смеси порошков белого электрокорунда, при этом зерновой состав порошка белого электрокорунда содержит в мас. %: фракцию 0,20-0,12 мм - 40-50; фракцию 0,04-0,02 мм - остальное; после чего футеровку сушат при температуре 200-300°С из расчета 1,25±0,25 ч на 5±0,1 мм толщины дополнительного покрытия.

Технический результат также достигают тем, что для набивки основного слоя подины и стенок футеровки тигля используют футеровочную массу, включающую порошок периклаза, порошок корунда и жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас. %: порошок периклаза фракцией 0,063-0,16 мм 26-30 мас. %, порошок корунда фракцией 0,63-2,0 мм 70-74 мас. %, жидкое стекло (к сухой смеси) 8-12 мас %, причем основной слой футеровки спекают при нагреве со скоростью 300±30°С/ч до температуры 1700±50°С и выдерживают при этой температуре из расчета 1±0,25 ч на 50±0,1 мм толщины футеровки в процессе проведения первой плавки, а перед нанесением дополнительного покрытия внутреннюю поверхность основного слоя смачивают жидким стеклом.

Достижение поставленного технического результата можно проиллюстрировать следующим примером осуществления способа по изобретению.

Для формирования основного слоя подины и стенок футеровки тигля вакуумной индукционной печи емкостью 50 л использовали футеровочную массу на основе смеси порошка периклаза и порошка корунда при следующем соотношении компонентов, мас. %: порошок периклаза фракцией 0,063-0,16 мм 26-30 мас. %, порошок корунда фракцией 0,63-2,0 мм 70-74 мас. %. Смесь засыпали в барабанный смеситель и замешивали в течение 5-10 мин до усреднения фракционного состава. Затем в смесь добавляли 8-12 мас. % (к сухой смеси) жидкого стекла и проводили повторное перемешивание в течение 10-15 мин до образования однородной футеровочной массы.

После этого по шаблону проводили набивку указанной футеровочной массой подины толщиной 60 мм в один слой, устанавливали деревянный шаблон, предварительно натертый графитовым порошком, и производили набивку стенок толщиной 40 мм.

После извлечения шаблонов наносили воротник футеровки и проводили сушку футеровки на воздухе при комнатной температуре в течение одних суток. Последующее спекание основного слоя футеровки производили в процессе обжиговой плавки, включающей нагрев со скоростью 300±30°С/ч до температуры 1700±50°С, выдержку при этой температуре из расчета 1±0,25 ч на 50±0,1 мм толщины футеровки и медленное охлаждение до комнатной температуры.

Подготовка к нанесению дополнительного покрытия включает очистку внутренней поверхности основного слоя от остатков металла и шлака обжиговой плавки и смачивание жидким стеклом, что способствует повышению стойкости дополнительного покрытия к внешним воздействиям.

Затирку внутренней поверхности основного слоя футеровки вели с использованием футеровочной массы, содержащей в качестве связующего 10-15 мас. % жидкого стекла и 85-90 мас. % смеси порошков белого электрокорунда, причем зерновой состав порошка белого электрокорунда содержал в мас. %: фракцию 0,20-0,12 мм - 40-50; фракцию 0,04-0,02 мм -остальное. В сочетании с предварительным смачиванием жидким стеклом состав указанной футеровочной массы и соотношение компонентов обеспечил при затирке хорошее проникновение компонентов футеровочной массы в трещины и дефекты футеровки, а также высокое сцепление с материалом основного слоя футеровки, снижающим вероятность образование трещин при рабочих температурах тигля индукционной печи. Затем допустима сушка футеровки при температуре 200-300°С в течение 10-15 минут.

Указанную футеровочную массу также использовали для формирования дополнительного покрытия толщиной 12 мм на подине и 8 мм на стенках, что составило 20% толщины основного слоя футеровки. Такая толщина дополнительного покрытия и состав футеровочной массы обеспечили повышенную устойчивость футеровки тигля к циклическим воздействиям расплава металла и снижение степени загрязнения расплава компонентами футеровки, а также исключили необходимости проведения промывных плавок при смене марки выплавляемого сплава.

После формирования дополнительного слоя футеровку окончательно сушили при температуре 200-300°С из расчета 1,25±0,25 ч на 5±0,1 мм толщины дополнительного покрытия, что обеспечило отсутствие трещин в дополнительном слое футеровки.

Испытания тигля вакуумной индукционной печи с футеровкой, изготовленной с использованием способа по изобретению, для электрошлаковой выплавки стали ЧС-82 и сплава монель НМ40а показало достижение поставленного технического результата, что позволило увеличить в 1,5 раза число плавок без ремонта тигля.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 26.
20.04.2016
№216.015.362e

Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля с хромом и кобальтом, и может быть использовано для изготовления литьем деталей горячего тракта газотурбинных установок, работающих в агрессивных средах при температурах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581337
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.05.2016
№216.015.4220

Жаропрочный сплав на основе никеля для литья с равноосной структурой интегральных колес и рабочих лопаток

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления литьем изделий с равноосной структурой, работающих в агрессивных средах при температурах 600-800°C, например интегральных колес и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585148
Дата охранного документа: 27.05.2016
20.08.2016
№216.015.4bba

Мартенситная сталь для криогенной техники

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным мартенситным сталям, применяемым при изготовлении высоконагруженных изделий криогенной техники, например резервуаров и трубопроводов сжиженных газов. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594572
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4d34

Сварочная проволока для сварки разнородных сталей

Изобретение относится к сварке, а именно к составу сварочной проволоки для сварки разнородных сталей, эксплуатируемых при повышенных температурах и знакопеременных нагрузках, в том числе в агрессивных средах, в частности в условиях эксплуатации оборудования атомного и энергетического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595305
Дата охранного документа: 27.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e0f

Электрод для ручной дуговой сварки высоколегированных и разнородных сталей

Изобретение может быть использовано при сварке высоколегированных с содержанием хрома до 25 мас. % и никеля до 30 мас.30% и разнородных сталей. Нанесенное на металлический стержень покрытие содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: доломит 26-40, плавиковый шпат 11,2-12,0, двуокись...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595083
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.6f29

Способ электрошлаковой выплавки заготовки корпуса запорной арматуры пара

Изобретение относится к электрометаллургии, в частности к изготовлению электрошлаковым переплавом заготовки корпуса запорной арматуры для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара. В способе осуществляют переплав расходуемого электрода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597479
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.9a30

Способ получения мелкодисперсного порошка титана

Изобретение относится к мелкодисперсному получению порошка титана. Способ включает активирование исходного материала, гидрирование, измельчение полученного гидрида титана, термическое разложение гидрида титана в вакууме и измельчение образовавшегося титанового спека. В качестве исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609762
Дата охранного документа: 02.02.2017
25.08.2017
№217.015.a0c4

Флюс для электрошлакового переплава

Изобретение относится к металлургии, в частности к флюсам для электрошлаковых технологий, для сталелитейного производства и для рафинирования и модифицирования сталей. Флюс АНФ-6-1 дополнительно содержит фторид церия при следующем соотношении компонентов, мас. %: флюс АНФ-6-1 75-80, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606691
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a1da

Способ секционной штамповки осесимметричных изделий и комплект инструмента для его осуществления

Изобретение относится к области горячей штамповки и может быть использовано в машиностроении при изготовлении осесимметричных изделий типа диска, крышки, днища. Нагретую до ковочной температуры цилиндрическую заготовку размещают в матрице с вогнутой рабочей поверхностью и осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606818
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c2fb

Паста для износостойкой наплавки и износостойкое покрытие

Изобретение может быть использовано для нанесения наплавкой металлокерамических покрытий на изделия, работающих при повышенных температурах в условиях абразивного износа и воздействия коррозионной среды. Первый слой покрытия толщиной 0,5-0,7 мм выполнен из пасты, содержащей компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618027
Дата охранного документа: 02.05.2017
Показаны записи 1-10 из 16.
20.04.2013
№216.012.3710

Способ электрошлакового переплава

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при выплавке слитков электрошлаковым переплавом расходуемых электродов. Способ включает переплав расходуемого электрода на переменном токе с наложением на шлаковую и металлическую ванны переменного электромагнитного поля. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479649
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.05.2013
№216.012.448c

Способ перемешивания шлаковой ванны при электрошлаковом переплаве расходуемого электрода

Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и может быть использовано при изготовлении слитка стали электрошлаковым переплавом расходуемого электрода. В способе продувку ведут смесью азота с кислородом с расходом 0,7-1,2 л на 1 кг переплавляемого расходуемого электрода при 1,43-2,45 л/мин, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483125
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.07.2013
№216.012.544b

Способ электрошлакового переплава

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при выплавке слитков электрошлаковым переплавом расходуемых электродов. В способе используют по меньшей мере две затравки, которые выполняют в виде цилиндра или параллелепипеда, изолируют от корпуса кристаллизатора и размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487182
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.11.2013
№216.012.7e1e

Способ электрошлакового переплава и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при электрошлаковом переплаве расходуемого электрода для выплавления слитка. Датчики уровня шлаковой ванны размещают в стенке кристаллизатора, а переплав осуществляют с использованием дополнительного источника питания и двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497959
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.02.2014
№216.012.9df2

Способ электрошлаковой выплавки заготовки корпуса с патрубком

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано для выплавления фасонных заготовок, в частности корпусов фонтанной арматуры, с фланцами и патрубками. Переплав расходуемого электрода в шлаковой ванне с выплавкой вертикального корпуса и горизонтальных патрубков и увеличением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506142
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2015
№216.013.2698

Способ раскисления стали при электрошлаковом переплаве

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при электрошлаковом переплаве сталей с низким содержанием кислорода. Способ включает расплавление расходуемого электрода, замер активности кислорода и последующее раскисление шлаковой ванны смесью для раскисления, содержащей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541333
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.04.2016
№216.015.38d6

Флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при электрошлаковой выплавке сплошных и полых слитков из конструкционных борсодержащих сталей. Флюс содержит, мас.%: оксид алюминия 7-10, оксид магния 3-8, фторид кальция 48-57, фторид магния 28-35. Изобретение позволяет создать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582406
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.6f29

Способ электрошлаковой выплавки заготовки корпуса запорной арматуры пара

Изобретение относится к электрометаллургии, в частности к изготовлению электрошлаковым переплавом заготовки корпуса запорной арматуры для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара. В способе осуществляют переплав расходуемого электрода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597479
Дата охранного документа: 10.09.2016
19.01.2018
№218.016.02a3

Способ раскисления стали при электрошлаковом переплаве

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при электрошлаковой выплавке сплошных, полых и фасонных заготовок из высоколегированных сталей с низким содержанием кислорода, в частности роторов среднего и высокого давления, трубопроводов острого пара, изделий запорной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630100
Дата охранного документа: 05.09.2017
09.06.2018
№218.016.5fef

Флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей

Изобретение относится к электрошлаковому переплаву и может найти применение при выплавке сплошных и полых слитков из конструкционных борсодержащих сталей для изготовления шестигранных труб устройств хранения отработанного ядерного топлива. Флюс содержит, мас. %: оксид алюминия 12-20, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656910
Дата охранного документа: 07.06.2018
+ добавить свой РИД