Способ ремонта гильзы кристаллизатора с износостойким покрытием
Изобретение относится к металлургии, в частности к машинам непрерывного литья стали. Для снижения расхода меди предложен способ ремонта гильзы кристаллизатора с износостойким покрытием, включающий снятие покрытия и последующее восстановление исходных размеров внутренней рабочей полости гильзы. После снятия покрытия с внутренней стороны гильзы ее шлифуют и дорнируют с обжатием стенки гильзы по толщине на 3 - 15% и увеличением внутренних размеров рабочей полости на 0,5 - 3% на сторону, а затем протягивают гильзу на длинной внутренней оправке, имеющей размеры исходной рабочей полости гильзы, через фильеру с обжатием стенок по толщине на 5 - 25%. Это позволяет снизить расход медных труб при производстве гильз кристаллизаторов. 2 ил.
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к машинам непрерывного литья заготовок.
Известен способ ремонта гильз кристаллизаторов фирмы "Nippon Steel" , при котором гильзы кристаллизатора правят внутри у корпуса без демонтажа гильзы с помощью домкрата и формующих плит (см. E. Keprmenn, D.Hoffmann "Handbook on Continuous Casting" Aluminium Verlag, Dusseldorf, 1980, с.259, патент N 1421). Недостатком этого способа является то, что исправлению подвергается выпучивание стенки гильзы в зоне мениска. Износ стенки в нижней части гильз остается, в связи с этим возникает обратный конус в гильзе и возрастает количество прорывов. Наиболее близким к изобретению является способ ремонта гильзы кристаллизатора с износостойким покрытием, который включает восстановление исходных размеров рабочей полости гильзы путем покрытия поверхности гильзы медью, протягивания гильзы кристаллизаторов на длинной внутренней оправке, имеющей исходные размеры рабочей полости гильзы, через фильеру с обжатием стенок по толщине [1]. При использовании этого способа часто происходит отслоение нанесенного медного слоя из-за различных свойств нанесенного медного слоя и основного материала. Из-за отсутствия надежных способов ремонта гильз кристаллизаторов в настоящее время общепринятой практикой является сдача гильз в металлолом. Техническим результатом изобретения является снижение расхода меди. Для этого предлагаемый способ ремонта гильзы кристаллизатора с износостойким покрытием включает восстановление исходных размеров рабочей полости гильзы путем протягивания гильзы кристаллизатора на длинной внутренней оправке, имеющей исходные размеры рабочей полости гильзы, через фильеру с обжатием стенок по толщине, при этом в указанном способе перед восстановлением исходных размеров рабочей полости осуществляют снятие покрытия с рабочей полости гильзы, ее шлифование и дорнирование с обжатием стенки гильзы по толщине на 3 - 15% и увеличением внутренних размеров рабочей полости на 0,5 - 3% на сторону, а после восстановления осуществляют нанесение покрытия, при этом в процессе восстановления протягивание гильзы через фильеру осуществляют с обжатием стенок по толщине на 5 - 25%. Снятие гальванического покрытия производится химическим или электрохимическим способом. Сначала производят очистку гильз, прошедших эксплуатацию, от сгоревшей смазки и грязи в ваннах очистки, заканчивают очистку промывкой в горячей воде с использованием щеток для обработки. Химический способ удаления наиболее распространенного хромового покрытия заключается в растворении в гуммированной ванне с соляной кислотой. Затем производится щелочномоечная обработка внутренней поверхности гильзы в холодной воде. При электрохимическом способе хромовое покрытие удаляется анодным растворением в электролите, содержащем едкий натр. Для сглаживания поверхностных дефектов внутренней поверхности гильзы используют электрохимическое полирование в ортофосфорной кислоте с хромовым ангидридом. После снятия покрытия гильзу устанавливают на специальный шлифовальный станок. При этом удаляют неглубокие местные дефекты и уменьшают глубину дефектов в виде задиров и глубоких рисок в нижней части с 1,0 до 0,6 - 0,8 мм. Гильзу со шлифованной внутренней поверхностью, имеющую сохранившиеся дефекты и неравномерную толщину стенок по высоте, передают на установку дорнирования. При дорнировании несколькими дорнами обжимают стенку по толщине на 3-15% и увеличивают размеры внутренней полости на 0,5 - 3% на сторону (фиг. 1). В процессе дорнирования стенка выглаживается и получается поверхностный наклеп. Глубина дефектов в виде задиров и рисок уменьшается до 0,1 - 0,2 мм. Первоначальная толщина стенки гильзы обычно составляет 7 - 10% от размера стороны гильзы сортового кристаллизатора. Чем больше размер стороны гильзы, тем толще стенка. Необходимое обжатие при дорнировании уменьшается с увеличением толщины стенки. Размеры внутренней рабочей полости при дорнировании увеличиваются на 0,5 - 3% на сторону. В результате обжатия стенки при дорнировании длина гильзы увеличивается. Это увеличение длины используют при закреплении гильзы на длинной оправке, имеющей форму внутренней поверхности гильзы (фиг. 2). Гильзу, закрепленную на оправке, протягивают последовательно через 2 - 3 фильеры, обеспечивающие суммарное обжатие по толщине 5 - 25%. По окончании волочения через фильеры гильзу снимают с оправки и обрезают в размер. Ниже описаны примеры изготовления кристаллизаторов различного сечения. Пример 1. Ремонт гильз кристаллизаторов для отливки квадратных заготовок крупного сечения (300








Формула изобретения
Способ ремонта гильзы кристаллизатора с износостойким покрытием, включающий восстановление исходных размеров рабочей полости гильзы путем протягивания гильзы кристаллизатора на длинной внутренней оправке, имеющей исходные размеры рабочей полости гильзы, через фильеру с обжатием стенок по толщине, отличающийся тем, что перед восстановлением исходных размеров рабочей полости осуществляют снятие покрытия с рабочей полости гильзы, ее шлифование и дорнирование с обжатием стенки гильзы по толщине на 3 - 15% и увеличением внутренних размеров рабочей полости на 0,5 - 3,0% на сторону, а после восстановления осуществляют нанесение покрытия, при этом в процессе восстановления протягивание гильзы через фильеру осуществляют с обжатием стенок по толщине на 5 - 25%.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2