×
20.02.2020
220.018.0431

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для полунепрерывного литья плоских слитков

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 насадкой (4), поддон (7), выполненный с возможностью вертикального перемещения. В верхней части тепловой насадки выполнена рабочая полость (5) в виде усеченной призмы с отверстием (6) для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор. На рабочей поверхности в центральной части поддона выполнена выпуклость (9). Обеспечивается повышение эффективности процесса литья за счет снижения обрези литника и донника слитка и стабилизации тепловых условий. 2 ил.

Изобретение относиться к области литейного производства, и может быть использовано для изготовления плоских слитков из алюминиевых сплавов методом полунепрерывного литья.

Известна установка для полунепрерывного литья плоских слитков из алюминиевых сплавов, включающее устройство для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор, поддон с устройством его вертикального перемещения, при этом кристаллизатор содержит корпус с выполненными внутри двумя камерами охлаждения. Из каждой камеры выходит один ряд отводящих каналов, предназначенных для регулируемой подачей хладагента на поверхность слитка, а угол наклона, диаметр и количество отводящих каналов выбирается исходя из размеров отливаемого слитка и марки сплава (Патент на полезную модель 182014 U1 Российская Федерация, МПК B22D 11/055. Кристаллизатор для литья алюминиевых слитков / Сидоров А.Ю., Вербицкий О.В., Пелевин А.Г. [и др.], заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» (RU). - №2017136922, заявлено 19.10.2017; опубликовано 31.07.2018 Бюл. №22).

Использование известной установки позволяет снизить величину деформации донной части слитка при литье (загибание торцов вверх и появление донных трещин) на начальной стадии литья, вызванное быстрой кристаллизацией и усадкой металла по периметру получаемого слитка. Однако данная установка не позволяет точно регулировать уровень металла в кристаллизаторе, что приводит к образованию складок и трещин на поверхности слитка, особенно в первоначальный период литья, то есть снижает качество продукции вплоть до появления брака.

Известно устройство для литья слитков, содержащее кристаллизатор, распределительную чашу и тепловую насадку с крышкой, отличающееся тем, что над кристаллизатором дополнительно размещено несколько тепловых насадок, с внешней стороны которых расположен один или несколько электромагнитных индукторов, а с внутренней стороны расположены крышки, образующие уровни, при этом нижняя тепловая насадка с крышкой герметично примыкает к кристаллизатору, а расположенные над ней тепловые насадки с крышками примыкают одна к другой, в каждой из дополнительных крышек имеется одно или несколько отверстий с буртиками по периметру, при этом отверстия в каждой из крышек размещены без перекрытия друг друга.

Однако, технический результат устройства заключается в обеспечении практически 100% защиты слитка от попадания в него окисных пленок, для этого тепловые насадки снабжены крышками, и примыкают одна к другой, при этом не предусматривается интенсивность охлаждения донной части слитка чтобы снизить термические напряжения приводящие к образованию трещин в алюминиевых сплавах.

Известен поддон для отливки слитков в изложницы в виде плиты с выпуклостью поддона, (патент UA от 25/07/1994) Однако, только наличие поддона не сможет решить проблему охлаждения слитка на стадиях литья.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков и по технической сущности является установка для полунепрерывного литья плоских слитков из алюминиевых сплавов, включающее устройство для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор, поддон с устройством его вертикального перемещения, при этом в верхней части кристаллизатора установлена тепловая насадка (hot-top), изготовленная из теплоизоляционного и теплостойкого материала (Курдюмов, А.В. Производство отливок из сплавов цветных металлов. / А.В. Курдюмов, В.Д. Белов, М.В. Пикунов [и др.]: под ред. В.Д. Белова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. дом МИСиС, 2011. - 615 с.).

Данную установку принимаем за прототип.

Известная установка позволяет при постоянной подаче расплава в кристаллизатор контролировать высоту расплава в кристаллизаторе без проблем регулировки в нем уровня жидкого металла, что обеспечивает изготовление высококачественных слитков для прокатки, штамповки и прессования.

Однако данная установка не позволяет получать слитки с усеченным литником (верхняя часть слитка) и с выемкой донника (нижняя часть слитка). Данные части слитка формируются на неустановившихся первоначальной и заключительных этапах литья слитка, и, как правило, содержат определенные объемные и поверхностные дефекты, поэтому их удаляют. Естественно, что уменьшение отрезаемых объемов данных частей слитка позволит сократить количество возвратных отходов, повысить выход годного и эффективность процесса литья плоских слитков.

Основной задачей изобретения является повышение эффективности процесса литья плоских слитков из алюминиевых сплавов, изготовляемых методом полунепрерывного литья за счет стабилизации тепловых условий на стадиях литья.

Для достижения поставленной задачи установка для полунепрерывного литья плоских слитков, содержащая устройство для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор с тепловой насадкой, поддон с возможностью его вертикального перемещения, согласно изобретению, в верхней части тепловой насадки выполнена рабочая полость в виде усеченной призмы с отверстием для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор, а на рабочей поверхности в центральной части поддона выполнена выпуклость.

Следует отметить, что углы наклона граней усеченной призмы и ее высота, а также форма и размеры выпуклости выбираются исходя из размеров отливаемого слитка и марки алюминиевого сплава.

Конструктивные особенности заявляемой установки по сравнению с прототипом, характеризующиеся отличительными признаками, позволяют повысить эффективность процесса литья плоских слитков из алюминия и его сплавов, изготовляемых методом непрерывного литья, за счет уменьшение количества возвратных отходов и брака

По отношению к прототипу у предлагаемой установки имеются следующие отличительные признаки:

1) в верхней части тепловой насадки выполнена полость в виде усеченной призмы с отверстием для подачи расплавленного металла, которая полностью заполняется расплавленным металлом на начальной стадии литья, и только после этого поддон начинает опускаться. Интенсивность охлаждения слитка на начальной стадии литья значительно выше, чем на рабочем режиме. При старте литья донная часть слитка отдает тепло через контакт с поддоном, кристаллизатором и с хладагентом. С помощью увеличения объема расплавленного металла, находящегося в дополнительной полости в тепловой насадке, удается существенно снизить интенсивность охлаждения донной части слитка и, этим самым, уменьшить дополнительные термические напряжения, способствующие образованию пережима и донных трещин особенно в высоколегированных алюминиевых сплавах.

Эффект пережима донной части слитка широко выявляется при производстве слитков с высоким отношением ширины к толщине слитка, когда значение ширины 1000÷2200 мм при толщине слитка 500÷600 мм.

Кроме того на заключительной стадии литья верхняя часть слитка кристаллизуется в виде усеченной призмы, которую в дальнейшем удаляют. Данная обрезь представляет собой возвратные отходы, и их объем гораздо меньше, чем у слитка прямоугольной формы согласно ГОСТ 9498-79 «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката».

2) выполнение на рабочей поверхности в центральной части поддона выпуклости позволяет снизить эффект пережима донной части слитка и предотвратить образование брака. Кроме того данная удаляемая донная часть слитка будет меньшего объема, чем у слитка прямоугольной формы, что также сократит количество возвратных отходов.

Таким образом, между отличительными признаками и решаемой задачей существует следующая причинно-следственная связь. Выполнение установки для непрерывного литья плоских слитков, имеющего указанную выше совокупность, позволяет повысить эффективность процесса литья плоских слитков из алюминия и его сплавов, изготовляемых методом непрерывного литья.

Сущность изобретения поясняется графическими материалами. На фиг. 1 показана схема предлагаемой установки, а на фиг. 2 - разрез А-А. Заявляемая установка для полунепрерывного литья плоских слитков, включает устройство для подачи 1 расплавленного металла 2 в водоохлаждаемый кристаллизатор 3 с тепловой насадкой 4, изготовленной из графита, имеющей в верхней части рабочую полость 5 в виде усеченной призмы с углами наклона ее граней α и β отверстием 6 для подачи расплавленного металла 2 в водоохлаждаемый кристаллизатор 3; поддон 7 с возможностью его вертикального перемещения формирующегося слитка 8, на рабочей поверхности в центральной части которого выполнена выпуклость 9 высотой hD. Углы наклона граней α и β усеченной призмы и ее высота, а также форма и размеры выпуклости, в том числе ее высота h, выбираются исходя из размеров отливаемого слитка и марки алюминиевого сплава.

Установка работает следующим образом. Перед началом процесса литья нового типоразмера слитка 8 из алюминиевого сплава рабочую поверхность водоохлаждаемого кристаллизатора 3 смазывают универсальной легкоплавкой синтетической смазкой с помощью подвода жидкой смазки (на рис. не показано), затем вводят в водоохлаждаемый кристаллизатор 3 поддон 7, устанавливают тепловую насадку 4, имеющей в верхней части рабочую полость 5 в виде усеченной призмы с углами наклона ее граней α и β с отверстием 6 для подачи расплавленного металла 2 в водоохлаждаемый кристаллизатор 3, в которую помещают распределительную воронку 10 устройства для подачи 1 расплавленного металла 2 так, чтобы истечение металла 2 из нее в направлении стенок водоохлаждаемого кристаллизатора 3 происходило под требуемый уровень.

Затем охлаждающая вода подается в водоохлаждаемый кристаллизатор 3 и на боковую поверхность поддона 7. После чего расплавленный металл 2 из печи-миксера с дозатором поступает в литейный желоб (не показаны на рис), а оттуда через устройство для подачи 1 расплавленного металла 2 поступает на неподвижный поддон 7, постепенно заполняя всю рабочую полость 5 тепловой насадки 4, и только после полного ее заполнения поддон 7 плавно начинает опускаться. По мере движения поддона 7 охлаждающая вода поступает на затвердевшую поверхность слитка 8, обеспечивая в процессе литья образование корочки и полное затвердевание слитка 8. После отливки слитка необходимых размеров процесс литья прекращают, слиток извлекают, и процесс литья повторяется.

Пример. Опытные плавки сплава алюминиевого сплава 1ХХХ серии проводилась в литейном отделении на миксерах и литейной машине промышленного производства. Отливался слиток размером 600×1750×4700 мм общей массой 14 тонн. Приготовление и литье слитка производилось с обязательным применением дегазационных установок SNIF; фильтрация производилась через трубчатый металлофильтр PTF (Mitsui) и пенокерамический фильтр ПКФ. Модифицирование производилось прутковой лигатурой Al-Ti-B после выходного портала PTF (Mitsui) из расчета 2 кг/т. В процессе приготовления расплава производился отбор проб для анализа химического состава сплава, на содержание водорода, макро- и; микроструктуры. Макроструктуру образцов изучали с применением стереоскопического микроскопа Stemi 2000-С, Carl Zeiss. При анализе макроструктуры слитка из сплава 1ХХХ серии контролировали внутренние и поверхностные дефекты.

Технологические и температурно-скоростные режимы литья слитка соответствовали следующим значениям: температура металла в миксере 740±5°С; температура металла в раздаточном желобе 700÷710°С; скорость литья 65 мм/мин.; уровень металла в кристаллизаторе 50 мм; расход воды - 55 м3/час и температура воды на входе в систему охлаждения кристаллизатора 10±1°С.

Тепловая насадка была изготовлена из графита с рабочей полостью в верхней ее части в виде усеченной призмы с углами наклона ее граней равными α=β=45°, высотой полости - hЛИТ=200 мм, а отверстие для подачи расплавленного металла имело размеры 200×1700 мм. Выпуклость на рабочей поверхности в центральной части поддона была изготовлена в виде полуцилиндра радиусом RD=200 мм и протяженностью LD=1650 мм.

Для сравнения предлагаемой установки и прототипа проводили литье слитка в таких же условиях на штатном оборудовании. Слиток, изготовленный по штатной технологии, на наружной поверхности имел незначительные поверхностные трещины и небольшой пережим донной части слитка, а у слитка, изготовленного на предлагаемой установке, какие либо дефекты практически отсутствовали. Кроме того количество возвратных отходов при использовании предлагаемой установки сократилось почти на 35%.

Таким образом, применение предлагаемой установки по сравнению с прототипом позволяет повысить эффективность процесса литья плоских слитков из алюминия и его сплавов, изготовляемых методом непрерывного литья.

Установка для полунепрерывного литья плоских слитков, содержащая устройство для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор с тепловой насадкой и поддон, выполненный с возможностью вертикального перемещения, отличающаяся тем, что тепловая насадка в верхней части выполнена с рабочей полостью в виде усеченной призмы с отверстием для подачи расплавленного металла в водоохлаждаемый кристаллизатор, а центральная часть поддона выполнена с выпуклостью на рабочей поверхности.
Установка для полунепрерывного литья плоских слитков
Установка для полунепрерывного литья плоских слитков
Установка для полунепрерывного литья плоских слитков
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 201-210 из 324.
04.07.2019
№219.017.a4c0

Способ галечного отвалообразования при дражной разработке россыпей

Настоящее изобретение относится к горному делу и может быть использовано для подводной разработки горных пород с помощью многочерпаковых драг. Технический результат: повышение производительности и снижение энергозатрат при отсыпке галечного отвала. Способ галечного отвалообразования при дражной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693377
Дата охранного документа: 02.07.2019
05.07.2019
№219.017.a5f2

Устройство для непрерывного литья и прессования цветных металлов и сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для непрерывной разливки цветных металлов и сплавов. Устройство содержит дозатор (1), колесо-кристаллизатор (2) с кольцевой канавкой (3) и коллектором для хладагента, неподвижный дугообразный сегмент (4) с матрицей (5) и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693407
Дата охранного документа: 02.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2ac

Сильфонный гидроаккумулятор

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к газогидравлическим аккумуляторам, и может быть использовано для аккумулирования энергии в гидро- пневмосистемах и демпфирования колебаний рабочей среды. Гидроаккумулятор включает корпус (1), содержащий в противоположных торцах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694102
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b5fa

Способ отделения платины (ii, iv) и палладия (ii) от серебра (i), железа (iii) и меди (ii) в солянокислых растворах

Изобретение относится к разделению и концентрированию и может быть использовано для отделения платиновых металлов от серебра, железа и меди в солянокислых растворах сорбционным методом. Pt(II, IV) и Pd(II) отделяют от Ag(I), Fe(III) и Cu(II) сорбцией из свежеприготовленных солянокислых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694855
Дата охранного документа: 17.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9c4

Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Технический результат заключается в снижении трудоемкости за счет сокращения времени испытания при выбранной температуре в связи с возможностью использования результатов, полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695704
Дата охранного документа: 25.07.2019
27.07.2019
№219.017.ba1f

Завихритель и способ закрутки потока текучей среды, скважинный электрогенератор, содержащий завихритель потока текучей среды, и способ генерирования электроэнергии в скважине

Группа изобретений относится к завихрителю потока текучей среды, способу закрутки потока текучей среды с помощью указанного завихрителя, скважинному электрогенератору с указанным завихрителем и способу генерирования электроэнергии в скважине с помощью указанного электрогенератора. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695735
Дата охранного документа: 25.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc3f

Способ определения влияния температуры испытания на свойства продуктов окисления смазочных материалов

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может использоваться для определения изменения состава продуктов окисления. Сущность: пробу смазочного материала постоянной массы термостатируют минимум при трех температурах, при атмосферном давлении с перемешиванием. Через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696357
Дата охранного документа: 01.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf34

Устройство для определения направления движения электролита в алюминиевом электролизере

Изобретение относится к устройству для определения направления движения электролита в алюминиевом электролизере. Устройство содержит лопасть, поворачивающуюся под воздействием сил движущего электролита, закрепленную на изогнутом стержне, на верхнем горизонтальном торце которого размещен конус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697137
Дата охранного документа: 12.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf4e

Устройство для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к устройству для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом. Устройство содержит газосборный колокол, камеру сгорания и патрубки, взаимодействующие с газоотводящими трубами, вертикальные участки которых входят телескопически в угловые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697148
Дата охранного документа: 12.08.2019
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
Показаны записи 91-97 из 97.
20.05.2023
№223.018.652b

Жаропрочный коррозионно-стойкий порошковый алюминиевый материал и изделие из него

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковому алюминиевому материалу для изготовления изделий с использованием аддитивных технологий. Может использоваться для изготовления изделий, применяемых в условиях повышенных рабочих температур и коррозионно-активных сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742098
Дата охранного документа: 02.02.2021
20.05.2023
№223.018.6572

Порошковый алюминиевый материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу жаропрочного сплава на основе алюминия и порошку из него, для использования при изготовлении деталей методами аддитивных технологий. Порошковый сплав на основе алюминия содержит, мас.%: медь 6,0-7,0, магний 0,2-0,8, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741022
Дата охранного документа: 22.01.2021
20.05.2023
№223.018.65f2

Сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-цинк-магний, и может быть использовано для получения высокопрочных прессованных изделий и сварных конструкций пешеходных и автодорожных мостов, работающих под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771396
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.05.2023
№223.018.65f3

Сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-цинк-магний, и может быть использовано для получения высокопрочных прессованных изделий и сварных конструкций пешеходных и автодорожных мостов, работающих под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771396
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.05.2023
№223.018.673b

Деформируемый сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым сплавам на основе системы алюминий-магний-кремний, предназначенным для применения в элементах конструкций нефтегазовой отрасли, в частности для изготовления бурильных труб и цилиндрических полых слитков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754541
Дата охранного документа: 03.09.2021
16.06.2023
№223.018.7c16

Порошковый алюминиевый материал

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым алюминиевым материалам для изготовления деталей с использованием аддитивных технологий, в том числе методом селективного лазерного синтеза. Порошковый алюминиевый материал получен газовым распылением и содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744075
Дата охранного документа: 02.03.2021
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