Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок
Авторы патента:
Использование: в металлургии при непрерывном литье металлов. Сущность изобретения: кристаллизатор содержит корпус и охлаждаемые рабочие стенки, при этом одна из них выполнена неохлаждаемой и футерованной на длине не менее 0,25 рабочей длины кристаллизатора. Неохлаждаемый участок стенки может быть выполнен с нагревательными элементами. 4 ил.
Изобретение относится к металлургии, а именно к машинам непрерывного литья заготовок.
Известен кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок, в котором при реализации процесса двухступенчатой разливки ввод дополнительных элементов в жидкую фазу формирующейся заготовки осуществляют подачей жидкого металла во второй кристаллизатор после кристаллизации металла в первом кристаллизаторе (патент Франции N 1296729, кл. В 22 В, 14.05.62). Недостатками указанного кристаллизатора являются сложность его конструкции, необходимость дополнительных заливочных устройств и неравномерность распределения дополнительно вводимых во второй кристаллизатор элементов по сечению образующейся заготовки. Известен кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок [1], включающий корпус и охлаждаемые рабочие стенки. Недостатками указанного кристаллизатора являются невозможность гибкого изменения технологии непрерывного литья, сложность введения дополнительных элементов (например, газообразного азота - при необходимости получения в металле нитридообразующих элементов либо элементов, имеющих высокое сродство к кислороду). Это сужает возможности технологического использования кристаллизаторов известных конструкций и ограничивает диапазон процесса непрерывного литья. Целью изобретения является разработка конструкции кристаллизатора, обеспечивающего возможность расширения технологических параметров кристаллизатора, улучшение качества слитка за счет изменения условий его кристаллизации и ввода дополнительных элементов в рабочую полость кристаллизатора. Для этого в кристаллизаторе, включающем корпус и охлаждаемые рабочие стенки, одна из рабочих стенок кристаллизатора выполнена неохлаждаемой и футерованной на участке не менее 0,25 Н, где Н - рабочая длина кристаллизатора; при этом неохлаждаемый участок стенки кристаллизатора имеет нагревательные элементы. Известно, что в процессе непрерывного литья металлов на машинах непрерывного литья заготовок отвод теплоты от жидкого расплава в кристаллизаторе производится через внешние поверхности формирующегося слитка рабочими стенками. Это обуславливает протекание процесса кристаллизации расплава от внешней поверхности заготовки и ведет к быстрому образованию твердой оболочки. В то же время сердцевина слитка долгое время находится в жидком и жидкотвердом состояниях, что обуславливает ее пониженное качество и наличие внутренних дефектов, большинство из которых не устраняется на дальнейших переделах. Изменить условия кристаллизации и повысить качеcтво оcевой зоны при cовременном уровне технологий непрерывного литья не удается никакими методами. Введение целого ряда химических элементов в жидкий металл практически невозможно, поскольку они обладают высоким сродством к кислороду, что делает затруднительным их применение. В то же время значительные трудности возникают при подаче всех реагентов в жидкий расплав в кристаллизаторе, поскольку их необходимо подавать непосредственно в струю металла, так как поверхность металла покрыта слоем шлака. Существующие устройства для ввода химических реагентов, а также инокуляторов сложны по конструкции и громоздки по габаритам. В отличие от известных кристаллизаторов в заявляемом кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок одна из рабочих стенок кристаллизатора выполнена неохлаждаемой и футерованной на участке длиной не менее 0,25 Н. Это позволяет на указанном участке сохранить область металла в незакристаллизованном состоянии (жидком либо жидко-твердом, но обязательно - без твердой корки). Таким образом, на указанном участке рабочей стенки кристаллизатора создается возможность для введения необходимых химических реагентов в жидкий расплав. Кроме отсутствия охлаждения параметры рассматриваемого участка рабочей стенки кристаллизатора по своим характеристикам отличаются от остальной площади его рабочей поверхности. Материал может быть выбран из широкого спектра термостойких элементов. Это может быть либо пористый огнеупор, позволяющий вести продувку жидкого металла газообразным реагентом (например, продувку азотом для создания в теле слитка нитридообразующих элементов, или аргоном для удаления неметаллических включений из расплава и дегазации жидкого металла), либо керамический блок с металлическими вставками и системой подводящих каналов для ввода необходимых реагентов в жидкий расплав под давлением, либо графитовый блок с литником для подвода требуемых реагентов в жидком состоянии под собственным весом без создания внешнего давления и т.д. Указанные варианты ввода необходимых реагентов могут быть скомбинированы друг с другом для создания оптимальных условий для ввода реагентов, обеспечивающих получение слитка с требуемыми свойствами и структурой. Выбор материалов для неохлаждаемого участка рабочей стенки кристаллизатора определяется условиями технологического процесса литья, прежде всего химическим составом и температурой разливаемого металла или сплава. Это допускает применение материалов для рассматриваемого участка в достаточно широком диапазоне изменения их свойств и рабочих характеристик (могут быть использованы как металлы, так и неметаллы, причем и те, и другие выполняют функцию недопущения образования твердой фазы у неохлаждаемой стенки). Длина неохлаждаемого участка не менее 0,25 Н, где Н - рабочая длина кристаллизатора, определяется из следующих соображений. Конструкция кристаллизатора с неохлаждаемым участком предназначена для предотвращения преждевременного образования твердой фазы заготовки и обеспечения оптимальных условий ввода химических реагентов в жидкий расплав. Оптимальность условий ввода подразумевает по возможности наиболее равномерное распределение по объему кристаллизующегося слитка и наименьшую степень окисления элементов, имеющих высокое сродство к кислороду. Практика показывает, что наиболее распространенным методом подвода металла в кристаллизатор на современном уровне развития производства является подвод через погружной стакан (для защиты от вторичного окисления) с разделением струи на отдельные потоки, направленные под углом к стенкам кристаллизатора. Результаты экспериментов на моделях и расчеты гидродинамики движения жидкого расплава в результате поступления потоков новых порций металла и конвективного движения расплава показывают, что в кристаллизаторе на расстоянии а



Формула изобретения
1. КРИСТАЛЛИЗАТОР МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК, содержащий корпус и охлаждаемые рабочие стенки, отличающийся тем, что одна из рабочих стенок кристаллизатора выполнена неохлаждаемой и футерованной на участке длиной не менее 0,25 H, где H - рабочая длина кристаллизатора. 2. Кристаллизатор по п.1, отличающийся тем, что неохлаждаемый участок стенки кристаллизатора имеет нагревательные элементы.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Изобретение относится к линейному производству и может быть использовано для производства непрерывных заготовок, в частности прутков из цветных металлов и сплавов
Установка для литья металлических труб // 2026768
Изобретение относится к металлургии, а конкретнее к непрерывной разливке стали
Изобретение относится к металлургии, в частности к оборудованию машин непрерывного литья заготовок
Способ непрерывной разливки металлов // 2015824
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов
Способ непрерывной разливки металлов // 2015823
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов
Способ непрерывной разливки металлов // 2015822
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов
Способ непрерывной разливки металлов // 2015821
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывному литью заготовок
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов
Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к непрерывной разливке металлов
Изобретение относится к литейному производству, в частности к непрерывной разливке металлов
Изобретение относится к непрерывной разливке металлов, а именно к конструкции кристаллизатора и его охлаждению
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при отливке слитков из металлов и сплавов, преимущественно алюминиевых, полунепрерывным методом
Изобретение относится к области металлургии, может быть использовано в установке разливки стали при подготовке к работе кристаллизатора
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов
Изобретение относится к способу изготовления широкой стенки кристаллизатора для устройства непрерывной разливки, которая имеет отходящую от верхнего края и расширяющуюся в стороны и вниз зону
Устройство для непрерывной разливки металла // 2108198
Изобретение относится к металлургии и направлено на создание высокопроизводительного процесса получения непрерывно-литых заготовок