×
07.07.2020
220.018.3084

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для модифицирования алюминиевого расплава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 расплав, металлотракт и устройство для ультразвуковой обработки расплава, дополнительно снабжена каналом внутри металлотракта с верхней съемной крышкой, где последовательно расположены устройства для подачи модифицирующего прутка, подачи газа в расплав и ультразвуковой обработки расплава, при этом дополнительный канал имеет переменное поперечное сечение, увеличивающееся по направлению движения расплава, а в зоне ультразвуковой обработки расплава в верхней съемной крышке установлен кожух с трубопроводом для газоотвода. Установка позволяет повысить эффективность процесса модифицирования и повысить качество слитков. 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области литейного производства, в частности к технологии внепечного модифицирования, и может быть использовано для изготовления слитков из алюминиевых сплавов.

Известны установки для модифицирования алюминиевого расплава, включающие кавитационную обработку расплавленного металла непосредственно в кристаллизаторе или перед ним. (Эскин Г.И. Ультразвуковая обработка расплавленного алюминия. - М.: Металлургия, 1988, С. 201, 202 и 221).

Однако данные установки не позволяют существенно снизить в расплаве размеры агломератов модифицирующих интерметаллических соединений (АМИС), которые малорастворимы в потоке расплава и впоследствии осаждаются на рафинирующих устройствах в литейной линии, что приводит к существенному снижению эффективности модифицирования, получаемых слитков.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков, по технической сущности и достигаемому результату является установка для модифицирования алюминиевого расплава (Патент №2486269 С2 Российская Федерация, МПК С22С 1/03, С22С 21/04 - №2011136570/02, Способ внепечного модифицирования алюминиевых сплавов / С.Г. Бочвар, Г.И. Эскин, В.И. Ялфимов; заявл. 05.09.2011; опубл. 27.06.2013 Бюл. №18), содержащие устройство для подачи модифицирующего прутка в расплав, металлотракт и для ультразвуковой обработки (УЗО) расплава, при этом глубина расплава в коробке под источником ультразвука, погруженного в расплав, составляет не более λ/20, где λ - длина волны на частоте источника ультразвука. Кроме того, модифицирующий пруток вводят в расплав непосредственно в эпицентр, образующийся в кавитационной области от действия источника или источников (более одного) ультразвука.

Данная установка позволяет - снизить в расплаве размеры и количество АМИС, но не обеспечивает достаточно эффективного их растворения в расплаве, так как только часть объема растворенного модифицирующего прутка проходит через кавитационную область от УЗО, а тот объем, который попадает туда, не успевает полностью подвергнуться УЗО. Все это снижает эффективность применения модифицирующего прутка.

Основной задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности процесса модифицирования, что приводит к повышению качества слитков.

Для достижения поставленной задачи предлагаемая установка для модифицирования расплава, содержащая устройство для подачи модифицирующего прутка в расплав, металлотракт и устройство для ультразвуковой обработки расплава, установка снабжена дополнительным каналом внутри металлотракта с верхней съемной крышкой, при этом дополнительный канал имеет переменное поперечное сечение, увеличивающееся по направлению движения расплава, а для подачи модифицирующего прутка под требуемым углом наклона, в верхней съемной крышке выполнено отверстие, в которое вставлен индукционный нагреватель с приспособлением для его фиксации, причем, в зоне ультразвуковой обработки расплава установлен кожух с трубопроводом для газоотвода.

Конструктивные особенности заявляемой установки по сравнению с прототипом, характеризующиеся отличительными признаками, позволяют решить поставленную задачу.

По отношению к прототипу у предлагаемой установки имеются следующие отличительные признаки: для более эффективного растворения модифицирующего прутка в предлагаемой установке процесс растворения прутка и последующая его УЗО происходят в дополнительном канале, то есть в меньшем объеме расплава, что позволяет увеличить интенсивность обработки практически всех АМИС. Кроме того, увеличение температуры нагрева прутка индукционным нагревателем и обеспечение более точной подачи данного прутка под требуемым углом наклона, а также уменьшение скорости движения расплава в зоне УЗО за счет увеличения площади поперечного сечения отдельного канала (увеличения времени УЗО расплава), позволит полностью раствориться прутку перед УЗО и более эффективно обработать преобладающее количество АМИС. Дополнительная газовая обработка расплава инертным газом перед УЗО значительно увеличивает интенсивность процесса кавитации во время УЗО, и тем самым повышается эффективность обработки АМИС. Для повышения экологичности процесса при модифицировании дополнительный канал полностью закрыт верхней съемной крышкой, а в зоне УЗО установлен кожух с трубопроводом для газоотвода.

Таким образом, между отличительными признаками и решаемой задачей существует следующая причинно-следственная связь. Выполнение установки для модифицирования расплава, имеющей указанную выше совокупность конструктивных особенностей по сравнению с прототипом, характеризующиеся отличительными признаками, позволяет повысить эффективность процесса модифицирования, что - приводит к повышению качества слитков.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется графическими материалами. На фиг. 1 показана схема предлагаемой установки. На фиг. 2 показан разрез А-А на фиг. 1 Заявляемая установка для модифицирования алюминиевого расплава содержит металлотракт 1 с расплавом 2, дополнительный канал 3 с фланцами 4 внутри металлотракта 1 с верхней съемной крышкой 5; устройство для подачи 6 модифицирующего прутка 7 через отверстие 8 в расплав 2 с индукционным нагревателем 9 и с приспособлением для фиксации 10; устройство для подачи 6 под требуемым углом наклона а; устройство для подачи инертного газа 11 в расплав 2 через отверстие 12; устройство УЗО 13 расплава 2; кожух 14 с трубопроводом 15 для газоотвода через отверстие 16.

Установка работает следующим образом. Перед началом процесса литья нового типоразмера слитка из алюминиевого сплава в металлотракте 1, соединяющим миксер и кристаллизатор (на рис. не показаны) между дегазатором и металлофильтром (на рис. не показаны) устанавливают дополнительный канал 3, который крепят с помощью фланцев 4. Затем накрывают дополнительный канал 3 верхней съемной крышкой 5 с отверстиями 8, 12 и 16, в которые устанавливают устройство для подачи 6 модифицирующего прутка 7 через отверстие 8 в расплав 2 с индукционным нагревателем 9 и с приспособлением для фиксации 10; устройство для подачи 6 под требуемым углом наклона а; устройство для подачи инертного газа 11 в расплав 2 через отверстие 12; устройство УЗО 13 расплава; кожух 14 с трубопроводом 15 для газоотвода через отверстие 16. В зависимости от расхода модифицирующего прутка 7 на тонну расплава 2 рассчитывают для заданного угла наклона α, начальной температуры нагрева прутка и температуры расплава линейную скорость подачи модифицирующего прутка 7 в расплав. Затем подают расплав 2 из миксера в металлотракт 1, после заполнения расплавом 2 дополнительного канала 3 в расплав 2 подается нагретый с помощью индукционного нагревателя 9 модифицирующий пруток 7 с выбранной линейной скоростью, и через импеллер 17 для подачи инертного газа 11 начинается продувка расплава 2 инертным газом. Источник ультразвука устройства УЗО 13 опускается в расплав 2, и начинается УЗО потока расплава ультразвуком, которая ведет к образованию кавитационной зоны 18, где под действием акустической кавитации происходит активное растворение и диспергирование АМИС, которые попали в расплав 2 из растворенного модифицирующего прутка 7 с образованием большого числа зародышей во время последующей кристаллизации слитков. Следует отметить, что во время УЗО интенсивно происходит дегазация расплава 2. Образующиеся газы собираются с помощью кожуха 14 и удаляются через трубопровод 15. После окончания литья слитков расплав 2 удаляется из дополнительного канала 3. Устройства 6, 11 и 13 вместе с верхней съемной крышкой 5 снимают, и очищают дополнительный канал 3 от остатков закристаллизовавшегося расплава 2. Затем устройства 6, 11 и 13 вместе с верхней съемной крышкой 5 возвращают в исходное состояние, и установка снова готова к работе - литью очередной партии слитков.

Для повышения эффективности внепечного модифицирования расплава в зоне УЗО могут устанавливаться дополнительно один или более источников ультразвука с различным расположением относительно друг друга.

Пример. Опытные плавки сплава алюминиевого сплава 5ХХХ серии проводилась в литейном отделении на миксерах и литейной машине промышленного производства. Отливался слиток размером 600×1750×4700 мм общей массой 14 т. Приготовление и литье слитка производилось с обязательным применением дегазационных установок SNIF; фильтрация производилась через трубчатый металлофильтр PTF (Mitsui) и пенокерамический фильтр ПКФ. Отливка слитка осуществлялась через распределитель металла Combo-Bag. В процессе приготовления расплава производился отбор проб для анализа химического состава готового сплава, на содержание водорода, макро- и микроструктуры.

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.

С целью определения влияния эффективности внепечного модифицирования расплава в зоне УЗО на формирование структуры слитков сплава 5052 серии была проведена серия экспериментов. Для исследований применяли систему УЗО (магнитострикционный преобразователь ПМС-4-180С), в которую входит: погружной ультразвуковой излучатель с частотой 20 кГц; ультразвуковой генератор мощностью 5 кВт. Дополнительный канал имел начальное поперечное сечение 100×100 мм2, а на выходе из зоны УЗО - 120×120 мм2. Глубина погружения ультразвукового излучателя в расплав составила 50 мм, а протяженность кавитационной области под ним в расплаве составляла 60 мм.

В ходе исследований были проведены три опытных плавки с использованием модифицирующей лигатуры AlTi5B1. Первая плавка производилась по штатной технологии с расходом лигатурного прутка 1,2 кг/т; вторая плавка - с применением УЗО без дополнительного канала и расходом лигатуры 1,2 кг/т; третья плавка - с расходом лигатуры 0,6 кг/т с использованием предлагаемой установки.

Макроструктуру образцов изучали с применением стереоскопического микроскопа Stemi 2000-С, Carl Zeiss. При анализе макроструктуры слитка из сплава 5ХХХ серии с каждой плавки отбиралось по 8 проб согласно схеме (фиг. 3) для контроля внутренних и поверхностных дефектов.

Результаты сравнительного анализа зеренной структуры представлены в таблице 1.

В результате проведенных сравнительных исследований во всех образцах не обнаружено каких-либо внутренних и поверхностных дефектов. Установлено, что применение предлагаемой установки позволяет повысить эффективность внепечного модифицирования расплава даже при снижении расхода модификатора AlTi5B1 в два раза (0,6 кг/т вместо 1,2 кг/т), и при этом удалось снизить средний размера зерна на 12%.

Такая комплексная обработка расплава с помощью предлагаемой установки позволяет увеличить количество зародышей кристаллизации и повысить эффективность модифицирования по сравнению с прототипом, обеспечивая при снижении расхода модификатора в два раза измельчение зеренной структуры слитков на 12%., т.е. повысить качество слитков из алюминиевых сплавов.

Установка для модифицирования расплава, содержащая устройство для подачи модифицирующего прутка в расплав, металлотракт и устройство для ультразвуковой обработки расплава, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным каналом внутри металлотракта с верхней съемной крышкой, при этом дополнительный канал имеет переменное поперечное сечение, увеличивающееся по направлению движения расплава, в верхней съемной крышке выполнены отверстия для подачи модифицирующего прутка под требуемым углом наклона, устройство для нагрева прутка в виде индукционного нагревателя с приспособлением для его фиксации и устройство для подачи инертного газа в расплав, а в зоне ультразвуковой обработки расплава установлен кожух с трубопроводом для газоотвода.
Установка для модифицирования алюминиевого расплава
Установка для модифицирования алюминиевого расплава
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 324.
04.09.2018
№218.016.82a7

Способ получения силиката висмута bisio методом кристаллизации в тигле

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута BiSiO методом кристаллизации в тигле включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута BiO и оксида кремния SiO, нагревание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665626
Дата охранного документа: 03.09.2018
13.10.2018
№218.016.9181

Способ монолитного возведения фундамента мелкого заложения

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительству фундаментов зданий и сооружений, в частности к возведению ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения с гидроизоляцией. Способ монолитного возведения фундамента мелкого заложения включает отрывку грунта, установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669320
Дата охранного документа: 10.10.2018
13.10.2018
№218.016.91df

Способ обработки зубопротезных изделий из акриловых пластмасс

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к ортопедической стоматологии, а именно к способу обработки зубопротезных изделий из акриловых пластмасс, согласно которому осуществляют выдержку изделия в жидкой среде при соотношении объемов изделия и жидкой среды 1:1, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669340
Дата охранного документа: 10.10.2018
15.10.2018
№218.016.922f

Способ получения силиката висмута bisio методом литья

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута BiSiО методом литья включает предварительное механическое смешивание исходных компонентов ВiО и SiO и нагрев полученной смеси в платиновом тигле до заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669677
Дата охранного документа: 12.10.2018
15.10.2018
№218.016.925b

Устройство и способ образования уширения в скважине

Изобретение относится к области строительства, а в частности может применяться при устройстве буронабивных свай, в том числе с уширенной пятой. Устройство для образования уширения в скважине содержит расположенный в центральной части скважины корпус и закрепленное на корпусе распорное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669601
Дата охранного документа: 12.10.2018
17.10.2018
№218.016.92f5

Способ подавления пыли при ведении взрывных работ в карьере

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано для нормализации атмосферы открытых горных выработок при ведении взрывных работ. Технический результат заключается в подавлении выбросов пыли и снижении времени проветривания открытых горных работ. Согласно способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669817
Дата охранного документа: 16.10.2018
28.11.2018
№218.016.a186

Устройство для контроля температуры под одеждой

Изобретение относится к области верхней одежды и обуви, преимущественно детской, снабженной устройством для контроля температуры тела, и может быть использовано для визуального, звукового или дистанционного контроля и/или мониторинга температуры отдельных частей тела под одеждой. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673357
Дата охранного документа: 26.11.2018
13.12.2018
№218.016.a62c

Способ модифицирования алюминия и его сплавов

Изобретение относится к металлургии. Лигатурный пруток вводят через загубленную в расплав фурму одновременно с инертным газом в поток расплавленного металла. На металл с растворенным лигатурным прутком воздействуют низкочастотными колебаниями или ультразвуком. Излучатель колебаний располагают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674553
Дата охранного документа: 11.12.2018
19.12.2018
№218.016.a832

Кондуктор для забивки свай

Изобретение относится к строительству, в частности к фундаментостроению, и может быть использовано при забивке свай. Кондуктор для забивки свай включает закрепляемую в грунте опорную конструкцию с отверстием под сваю и взаимодействующие с боковой поверхностью сваи в процессе ее забивки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675121
Дата охранного документа: 17.12.2018
26.12.2018
№218.016.abee

Способ очистки наружной поверхности теплообменных труб аппаратов воздушного охлаждения

Изобретение относится к очистке теплообменных труб аппаратов воздушного охлаждения компрессорных станций магистральных газопроводов. Технический результат заключается в повышении эффективности способа очистки за счет подачи очистителя в двух направлениях и установки максимально возможного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675913
Дата охранного документа: 25.12.2018
Показаны записи 91-94 из 94.
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