Устройство для непрерывного литья узкой полосы металла (его варианты), способ его осуществления и электромагнитное ограничивающее средство
Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к устройствам для электромагнитного удержания расплавленного металла в зазоре между вращающимися валами. Технический результат - исключение турбулентности в расплавленном металле в зазоре между валками при снижении энергетических потерь и утечки индуктивности в устройстве. Устройство для литья металла узкой полосы содержит пару противоположно вращающихся валов для литья, которые расположены между собой с вертикальным ориентированным дугообразным сужающимся зазором для удержания массы расплавленного металла. Вблизи зазора расположено электромагнитное устройство для ограничения расплавленного металла. Представлены различные способы для модификации управления и эффективности устройства. В одной конструкции зубцы из магнитного материала выступают из устройства, взаимно сопрягаясь с периферийными выступами на валах для литья. В другой конструкции устройство имеет ограничивающую катушку с фронтальной поверхностью, обращенной к открытому участку зазора и которая имеет дугообразно сужающийся контур, соответствующий контуру зазора. Электрический ток, текущий через широкую верхнюю часть сужающейся фронтальной поверхности ограничивающей катушки больше, чем ток, текущий через узкую самую нижнюю часть фронтальной поверхности ограничивающей катушки, обращенной к узкой нижней части массы расплавленного металла. 4 с. и 51 з.п.ф-лы, 21 ил.
Данное изобретение относится, в общем, к электромагнитным ограничивающим устройствам и, более конкретно, к электромагнитному ограничивающему средству, предназначенному для использования вместе с устройством для литья узкой полосы металла.
Устройство для литья узкой полосы металла используется для непрерывного литья расплавленного металла в сплошную полосу, например стальную полосу. Устройство для литья узкой полосы металла обычно включает в себя пару раздвинутых по горизонтали, вращающихся в противоположные стороны валов, которые образуют зазор по вертикали для приема и удержания массы расплавленного металла. Зазор, обозначенный валами, дугообразно сужается по направлению вниз к зажиму между валами. Валы охлаждаются и, в свою очередь, охлаждают расплавленный металл, в то время как расплавленный металл опускается через зазор, превращаясь на выходе в сплошную узкую полосу металла ниже зажима между валами. Зазор имеет открытый участок вблизи каждого края вала. Расплавленный металл не ограничивается валами у каждого открытого участка зазора. Для предотвращения выделения расплавленного металла наружу через открытый участок зазора используются электромагнитные ограничивающие средства. В одном из типов электромагнитных ограничивающих средств используется магнитный сердечник, обмотанный электропроводной катушкой и имеющий пару раздвинутых магнитных полюсов, расположенных вблизи открытого участка зазора. Электромагнит возбуждается переменным во времени током, текущим через катушку, (например, переменным током или флюктуирующим постоянным током), и этот электромагнит генерирует переменное во времени магнитное поле, распространяющееся поперек открытого участка зазора и между полюсами электромагнита. Магнитное поле создает магнитное ограничивающее давление на массу расплавленного металла у открытого участка зазора. Магнитное поле может быть ориентировано по вертикали или горизонтали, в зависимости от расположения полюсов электромагнита. Примеры электромагнитов, которые создают горизонтальное поле, описаны в Pareg (sic) U. S. Patent No. 4936374 and in Praeg U.S. Patent No. 5251685. Примеры электромагнитов, которые создают вертикальное магнитное поле, описаны в Lari, et al. U.S. Patent No. 4974661. Другим способом электромагнитного ограничения расплавленного металла у открытого участка зазора между парой валов для литья узкой полосы металла является размещение вблизи открытого участка зазора вертикально расположенной ограничивающей катушки, с фронтальной поверхностью, обращенной лицевой стороной к открытому участку зазора, примыкая к нему. Переменный во времени электрический ток течет через ограничивающую катушку для генерации горизонтального магнитного поля, которое простирается от фронтальной поверхности ограничивающей катушки через открытый участок зазора и оказывает магнитное ограничивающее давление на массу расплавленного металла у открытого участка зазора. Элемент, охватывающий значительную часть ограничивающей катушки, за исключением ее фронтальной поверхности, состоит из магнитного материала. Этот магнитный элемент предотвращает в значительной степени утечки переменного во времени электрического тока вдоль поверхностей ограничивающей катушки, кроме ее фронтальной поверхности, а также обеспечивает обратный участок цепи низкого сопротивления для магнитного поля. Кожух катушки состоит из немагнитного электропроводного материала, например, меди, в основном, охватывает магнитный элемент и ограничивает часть магнитного поля, находящегося вне обратного участка цепи низкого сопротивления, в значительной степени, пространством вблизи открытого участка зазора. Конструкции электромагнитных ограничивающих средств катушечного типа описаны в Gerber, et al. U. S. Patent N 5197534 и в Gerber U. S. Patent N 5279350. Ближайшим прототипом заявляемых вариантов устройства для непрерывного литья узкой полосы металла и электромагнитного ограничивающего средства является патент ЕР N 0 586 732 (кл. В 22 D 11/06). Прототипом заявляемого способа непрерывного литья узкой полосы металла является способ по патенту WO 91 /186967. Магнитный элемент, используемый в электромагнитном ограничивающем средстве катушечного типа, имеет пару концевых выводов, по одному с каждой стороны фронтальной поверхности вертикально расположенной ограничивающей катушки. Желательно механическим или физическим способом экранировать концевые выводы магнитного элемента от расплавленного металла у открытого участка зазора между двумя валами литья узкой полосы металла. Это экранирование должно быть сделано без отрицательного влияния на охлаждение и затвердевание расплавленного металла вблизи открытого участка зазора. Открытый участок зазора между двумя валами для литья узкой полосы металла и масса расплавленного металла в этом месте, имеют ширину, которая дугообразно сужается по направлению вниз. Значение этой ширины максимально вверху массы расплавленного металла и минимально у зажима между двумя валами. Фронтальная поверхность ограничивающей катушки имеет контур, который соответствует контуру открытого участка зазора. Соответственно, фронтальная поверхность ограничивающей катушки имеет максимальную ширину в верхней своей части и минимальную ширину у нижнего края, который расположен непосредственно напротив зажима между валами. Магнитное давление, действующее на данном уровне по вертикали вдоль фронтальной поверхности электромагнитной ограничивающей катушки, зависит от плотности магнитного потока в данном месте, который, в свою очередь, зависит от плотности тока в данном месте. Плотность тока в данном месте зависит, от ширины проводника (то есть фронтальной поверхности ограничивающей катушки) и от суммарного значения тока, текущего через проводник. Чем шире проводник, тем больший ток должен течь для того, чтобы получить данную, необходимую плотность тока. Верхняя часть массы расплавленного металла имеет относительно более широкие размеры у открытого участка зазора, чем часть фронтальной поверхности ограничивающей катушки на одном и том же уровне по вертикали. Соответственно, на этом верхнем уровне, для того чтобы получить желаемую плотность тока, нужно пропустить относительно больший ток через ограничивающую катушку. На уровне существенно ниже по вертикали, соответствующем зажиму между двумя валами для литья узкой полосы металла, масса расплавленного металла у открытого участка зазора имеет соответственно более узкие размеры. Гидростатическое давление расплавленного металла имеет максимальное значение у зажима. Соответственно магнитное давление и плотность магнитного потока, генерированного здесь, должны быть также максимальны. Однако ширина фронтальной поверхности ограничивающей катушки непосредственно напротив зажима весьма мала. Следовательно необходимая плотность тока, требуемая для генерации желаемой плотности магнитного потока в этом месте, может быть получена при меньших токах, чем в случае создания необходимой плотности тока на более высоком уровне по вертикали, где зазор шире. Другими словами, ток, требуемый для создания желаемой плотности тока и плотности магнитного потока у открытого участка зазора, в местах вблизи верхней части массы расплавленного металла, больше чем ток, требуемый на уровне напротив зажима между валами для литья узкой полосы металла. Достаточно большой ток для получения желаемой плотности тока напротив массы расплавленного металла может создавать у зажима между валами для литья узкой полосы металла плотность тока, которая значительно больше, чем необходимо. В результате этого значения плотности магнитного потока и магнитного давления становятся чрезмерными и они могут вызвать нежелательную турбулентность в расплавленном металле вблизи зажима. Кроме того, узкая нижняя часть ограничивающей катушки, обращенная лицевой стороной к зазору, может перегреться из-за избыточной плотности тока. Проблема, описанная в предыдущем параграфе, становится существенной помехой, когда глубина массы расплавленного металла между двумя валами для литья узкой полосы металла составляет большую долю ( > 1/2) радиуса вала. Например, предполагая, что радиус вала равен 60 см и глубина массы равна 40 см, получим значение ширины массы расплавленного металла около 31 см. Ширина фронтальной поверхности ограничивающей катушки обычно немного больше, чем ширина массы расплавленного металла в ее верхней части. При этом значении ширины требуется ток величиной в 20000 A для создания магнитного поля, достаточного для удержания расплавленного металла в верхней части объема. Однако у зажима между валами ширина массы может быть только 0, 25 - 1, 0 см и соответствующая ширина фронтальной поверхности катушки, хотя и несколько больше, соответственно мала, (например, 2 - 3 см). При таких малых значениях ширины, ток величиной в 20000 A значительно превышает значения тока, необходимые для удержания массы глубиной 40 см и такой большой ток может вызвать проблемы. Ток обычно поступает в ограничивающую катушку электромагнитного средства при помощи фидеров, соединенных с трансформатором, расположенным на некотором расстоянии от электромагнитного ограничивающего средства. Обычно используется один трансформатор. Между трансформатором и ограничивающей катушкой происходят потери энергии, и эти потери энергии пропорциональны площади поперечного сечения тока. Если необходимо относительно большое значение тока для генерации желаемой плотности магнитного потока, чтобы удержать расплавленный металл в своей верхней части, то энергетические потери могут быть существенными при использовании одного трансформатора. Трансформаторы при использовании с низкоиндуктивными нагрузками, такими как электромагнитные ограничивающие средства, не являются идеальными устройствами. Они подвержены дефекту, называемому утечкой индуктивности, который ограничивает количество тока, которое может быть подано к электромагнитному ограничивающему средству при данном входном напряжении трансформатора. Напряжение, потерянное вследствие утечек индуктивности, вычитается из напряжения на нагрузке (то есть на электромагнитном ограничивающем средстве), которое необходимо было бы обеспечить при отсутствии утечек индуктивности. Утечка индуктивности возникает (обычно неизбежно) вследствие того, что магнитный поток, генерированный первичной обмоткой трансформатора, недостаточно связан со вторичной обмоткой трансформатора. Происходит потеря некоторого количества потока (утечка магнитного потока). Утечка магнитного потока пропорциональна входному току: чем больше входной ток, тем больше утечка магнитного потока. Чем больше утечка магнитного потока, тем больше перепад напряжения за счет утечки индуктивности и меньше перепад напряжения на нагрузке. Следовательно, утечка индуктивности является фактором, который необходимо учитывать при определении напряжения, требуемого для обеспечения необходимого значения тока для ограничивающей катушки, например, 20000 A. Производители трансформаторов обнаружили, что непрактично проектировать трансформаторы, которые обеспечат 20000 A при низких значениях утечки индуктивности, при изменении частоты от 3000 до 5000 Гц, диапазон частот, наиболее предпочтительный для использования в электромагнитных ограничивающих средствах катушечного типа. Взаимная индукция между трансформаторами, дефект, связанный с утечкой индуктивности, происходит, когда используются различные отдельные трансформаторы. Некоторое количество потока от первичной катушки одного трансформатора создает связь с первичной катушкой другого трансформатора, образуя взаимоиндукцию. Поток, связанный таким образом, представляет собой потери для практических целей и создает трудности при достижении в трансформаторе токов большого значения Сущность изобретения. Данное изобретение направлено на устранение проблем, которые могут возникать при использовании электромагнитных ограничивающих средств катушечного типа в устройстве для осуществления литья узкой полосы металла. В соответствии с одной из конструкций данного изобретения концевые выводы магнитного элемента электромагнитного ограничивающего средства защищены механическим или физическим образом от расплавленного металла у открытого участка зазора между двумя валами для литья узкой полосы металла, и это осуществлено без отрицательного влияния на охлаждение и затвердевание расплавленного металла вблизи открытого участка зазора. Эта конструкция данного изобретения включает в себя периферийный выступ на конце каждого вала для литья. Этот выступ обращен своей торцевой поверхностью к фронтальной поверхности ограничивающей катушки вблизи нее, и определяет часть пути распространения магнитного поля. Вдоль боковой стороны периферийного выступа вала в радиальном направлении внутрь от него расположена секция, которая обозначает другую часть пути распространения магнитного поля. В одном случае эта секция может быть отдельной и изолированной от магнитного элемента, используемого в электромагнитном средстве; в другом случае эта секция может представлять собой выступающую часть, которая простирается от магнитного элемента за фронтальную поверхность ограничивающей катушки вдоль ее боковой стороны и расположенную радиально внутрь периферийного выступа вала. В последнем случае периферийный выступ вала находится между выступом магнитного элемента и расплавленным металлом, в результате периферийный выступ вала экранирует конечную часть выступа магнитного элемента от расплавленного металла. В обоих случаях магнитный элемент и валы для литья снабжены компонентами, которые обозначают путь распространения магнитного поля вблизи открытого участка зазора и защищают концевые выводы магнитного элемента от расплавленного металла. В другой конструкции в соответствии с данным изобретением фронтальная поверхность ограничивающей катушки своей вершиной расположена напротив верхней части расплавленного металла, где требования по току максимальны; и вершина фронтальной поверхности катушки обеспечивается током, значения которого существенно больше значений тока, который подается к фронтальной поверхности ограничивающей катушки на уровне зажима между валами для литья, где требования по току не так высоки. На каждом уровне напротив массы расплавленного металла существует достаточный ток для обеспечения плотности тока, необходимой для ограничения расплавленного металла в этом месте. Однако значения плотности магнитного потока и магнитного давления у зажима не так высоки, чтобы вызвать нежелательную турбулентность в расплавленном металле вблизи зажима. Более того, в этой конструкции как энергетические потери, так и утечки индуктивности уменьшаются. Преимущества, описанные в предыдущем абзаце, получены при использовании ограничивающей катушки, включающей в себя три отдельных доли: первую вертикально ориентированную, относительно узкую центральную проводящую долю, имеющую пару противолежащих боковых сторон, и пару клинообразных вертикально ориентированных проводящих долей, каждая из которых расположена на соответствующей противолежащей стороне центральной проводящей доли, вплотную к ней. Каждая из клинообразных проводящих долей электрически изолирована от центральной проводящей доли. Центральная проводящая доля имеет относительно узкую фронтальную поверхность, обращенную лицевой стороной к открытому участку зазора между двумя валами для литья. Каждая из клинообразных проводящих долей имеет фронтальную поверхность, уменьшающуюся по ширине от относительно широкой верхней части до относительно узкой в нижней части. Каждая фронтальная поверхность клинообразных долей обращена лицевой стороной к открытому участку зазора между двумя валами для литья. Образуется контур для протекания через центральную проводящую долю первого переменного во времени тока с предварительно выбранной силой тока. Также образуются контура для протекания через каждую из клинообразных проводящих долей соответственно второго и третьего переменных во времени токов, которые изолированы друг от друга и от первого переменного во времени тока. Любой из второго и третьего переменных во времени токов имеет соответствующую предварительно выбранную силу тока, которая может отличаться от предварительно выбранной силы тока, и обычно меньше первого переменного во времени тока, который течет через центральную проводящую долю. Центральная проводящая доля внизу обращена лицевой стороной к открытому участку зазора у зажима между двумя валами для литья. Каждая клинообразная проводящая доля имеет нижний край, который расположен выше нижнего края центральной проводящей части. Плотность тока в части ограничивающей катушки, расположенный напротив вершины массы расплавленного металла, где ширина объема массы имеет максимальное значение, определяется током, текущим через все три доли ограничивающей катушки. Плотность тока в части ограничивающей катушки, расположенной напротив зажима между двумя валами для литья, где ширина объема массы расплавленного металла имеет минимальное значение, определяется только током, текущим через центральную проводящую долю ограничивающей катушки. Ток, текущий через нижние края двух клинообразных проводящих долей, не увеличивает плотность тока в части ограничивающей катушки, расположенной напротив зажима между двумя валами для литья. Это происходит потому, что нижние края каждой клинообразной проводящей доли расположены выше нижнего края центральной проводящей доли, и ток, текущий через каждую из этих клинообразных проводящих долей, не опускается вниз до места напротив зажима между двумя валами для литья. Например, предположим, что плотность тока, необходимая для ограничения массы расплавленного металла в верхней ее части, создается током силой в 20000 A, текущим в ограничивающей катушке на уровне верхней части массы расплавленного металла: эта суммарная сила тока обычно делится среди трех проводящих долей ограничивающей катушки следующим образом: 10000 A - в центральной проводящей доле и по 5000 A - в каждой из двух клинообразных проводящих долей. С другой стороны, плотность тока, необходимая для удержания массы расплавленного металла у зазора между двумя валами для литья должна быть только 10000 А, и ток протекает только через центральную проводящую долю ограничивающей катушки. Не требуется токов через отдельный контур силою в 20000 А. Максимальный ток, текущий через любой отдельный контур, обращенный лицевой стороной к массе расплавленного металла, должен быть 10000 А. Поскольку энергетические потери пропорциональны площади поперечного сечения тока, то суммарные энергетические потери, которые должны происходить при использовании ограничивающей катушки с тремя отдельными проводящими долями, представляют собой сумму трех энергетических потерь, соответствующих токам 10000 A, 5000 A и еще 5000 A. Эта величина должна быть существенно меньше, чем энергетические потери, вызванные прохождением тока в 20000 A через отдельный контур. Каждая из трех проводящих долей ограничивающей катушки электрически связана с первой катушкой трансформатора, изолированной и отдельной от первых катушек трансформатора, с которыми связаны другие доли ограничивающей катушки. Ток, текущий через каждую из соответствующих первых катушек трансформатора, существенно меньше, чем ток, который бы тек через первую катушку трансформатора, если бы ограничивающая катушка представляла бы одно целое и была сцеплена с единственным трансформатором. В случае одного трансформатора входной ток в первой катушке трансформатора должен быть относительно выше (например, ток, который необходим для производства тока во второй катушке величиной в 20000 A). Как отмечалось выше, относительно высокие значения входного тока приводят к относительно большим перепадам напряжения за счет относительно высоких утечек индуктивности, что, в свою очередь, приводит к относительно низким перепадам напряжения на нагрузке, то есть на ограничивающей катушке. Общие потери индуктивности, включая утечки индуктивности, в трехдольной ограничивающей катушке, сконструированной в соответствии с данным изобретением, меньше, чем утечки индуктивности и другие потери индуктивности при использовании ограничивающей катушки в виде одного целого, соединенной с одним трансформатором. Существует, конечно, взаимная индуктивность среди трех трансформаторов, которые используются в соответствии с данным изобретением, однако из-за меньших токов и по другим причинам, общие потери индуктивности (взаимная индуктивность плюс утечки индуктивности) при использовании трех отдельных трансформаторов в соответствии с данным изобретением меньше, чем потери индуктивности, которые должны происходить при использовании одного трансформатора, и относительно высокого тока, необходимого для создания плотности тока, достаточной для ограничения массы расплавленного металла в его верхней части. Другие особенности и преимущества, присущие предмету изобретения, заявлены и показаны или будут понятны специалистам из следующего детального описания вместе с соответствующими схематическими чертежами. Фиг. 1 представляет собой вид сбоку устройства для литья узкой полосы металла, включающего электромагнитное ограничивающее средство, Фиг. 1а представляет собой увеличенный фрагмент вида сбоку части объекта изобретения, показанного на фиг. 1. Фиг. 2 представляет собой фрагментарный вид в плане устройства Фиг. 3 представляет собой расчлененную перспективу электромагнитного ограничивающего средства, которое может быть использовано в соответствии с одной из конструкций данного изобретения. Фиг. 4 представляет собой фрагмент горизонтального разреза, иллюстрирующий конструкцию данного изобретения, использующую периферийные выступы на каждом из валов для литья при их использовании в устройстве для литья узкой полосы металла. Фиг. 5 представляет собой разрез, аналогичный, показанному на фиг. 4, без штриховых линий, где обозначено магнитное поле, создаваемое устройством для литья узкой полосы металла, включающим электромагнитное ограничивающее средство в соответствии с данным изобретением. Фиг. 6 представляет собой вид сбоку, иллюстрирующий механизм для охлаждения периферийных выступов вала в соответствии с данным изобретением. Фиг. 7 представляет собой увеличенный фрагмент разреза, аналогичный показанному на фиг. 4 и иллюстрирующий часть другой конструкции данного изобретения. Фиг. 8 представляет собой вид сбоку конструкции электромагнитного ограничивающего средства, содержащего ограничивающую катушку в соответствии с данным изобретением. Фиг. 9 представляет собой вид сбоку средства, показанного на фиг. 8, частично в разрезе. Фиг. 10 представляет собой перспективу средства, показанного на фиг. 8 и 9. Фиг. 11 представляет собой увеличенный фрагментарный вид, аналогичный фиг. 5, где показано магнитное поле, создаваемое другой конструкцией устройства для литья узкой полосы металла, включающего электромагнитное ограничивающее средство в соответствии с данным изобретением. Фиг. 12 представляет собой фрагмент вида в плане средства, показанного на фиг. 8 - 10. Фиг. 13 представляет собой увеличенный фрагмент разреза, аналогичный фиг. 7 и иллюстрирующий часть следующей конструкции данного изобретения. Фиг. 13а представляет собой увеличенный фрагмент вида сбоку, иллюстрирующий механизм охлаждения вала для литья в соответствии с конструкцией данного изобретения. Фиг. 14 представляет собой увеличенный разрез вдоль линии 14 - 14 на фиг. 8. Фиг. 15 представляет собой вид, аналогичный показанному на фиг. 14. Фиг. 16 представляет собой схематичный чертеж, частично в перспективе, иллюстрирующий электрические токи, которые используются в электромагнитном ограничивающем средстве, показанном на фиг. 8 - 10. Фиг. 17 представляет собой увеличенный фрагмент разреза, аналогичный фиг. 4, где показано направление токов в электромагнитном ограничивающем средстве и индуцированных вихревых токов в других частях устройства для литья узкой полосы металла и в массе расплавленного металла. Фиг. 18 представляет собой увеличенный фрагмент разреза, аналогичный изображенным на фиг. 5 и 11, где показано формирование магнитного поля следующей конструкцией устройства для литья узкой полосы металла, включающего электромагнитное ограничивающее средство в соответствии с данным изобретением. Фиг. 19 представляет собой увеличенный разрез, аналогичный изображенным на фиг. 14 и 15, где показана вариация конструкции, приведенной на фиг. 14 и 15. Фиг. 20 представляет собой увеличенный фрагмент разреза, где показаны дополнительные детали конструкции, приведенной на фиг. 7. Фиг. 21 представляет собой увеличенный фрагмент разреза вариации конструкции, показанной на фиг. 18. При первоначальном рассмотрении фиг. 1, 1а и 2, следует учесть, что под цифрой 30 указано устройство для литья узкой полосы металла, включающее в себя пару раздвинутых по горизонтали, противоположно вращающихся валов для литья 31, 32, имеющих соответственно оси вращения 33, 34. Валы 31, 32 имеют вертикально ориентированный зазор 35 между валами для удержания массы 38 расплавленного металла, обычно представляющего собой сталь. Каждый из валов для литья 31, 32 имеет одинаковый радиус, а объем массы расплавленного металла 38 имеет проектную максимальную высоту (глубину), которая обычно составляет большую долю, (например, больше 1/2 радиуса валов 31, 32). Валы 31, 32 вращаются соответственно в направлениях, показанных стрелками 49, 50 на фиг. 1. Валы для литья 31, 32 охлаждаются стандартным способом (не показано) и, в свою очередь, охлаждают расплавленный металл, который затвердевает после прохождения зажима 37 между валами 31, 32, представляя собой на выходе из зажима 37 сплошную узкую металлическую полосу, обычно из стали. Зазор 35 имеет открытый участок 36 (фиг. 2), и расположен так, что вблизи открытого участка 36 находится электромагнитное ограничивающее средство 40 для предотвращения выделения массы расплавленного металла 38 через открытый участок 36 зазора 35. Одна из конструкций электромагнитного ограничивающего средства 40 приведена на фиг. 3 - 4. Средство 40 включает в себя вертикально расположенную ограничивающую катушку, содержащую первую часть катушки 42, с фронтальной поверхностью 44, обращенной к открытому участку 36 зазора 35 вблизи него (фиг. 4). Фронтальная поверхность катушки 44 сужается дугообразно по направлению вниз, соответствуя дугообразному сужению конфигурации открытого участка 36 зазора 35. Первая часть катушки 42 оканчивается внизу контактной частью катушки 43, которая осуществляет электрический контакт первой части 42 катушки со второй частью 45 катушки. Вся ограничивающая катушка сделана из немагнитного материала, электропроводного, такого, как медь. Магнитный элемент 46 сделан из стандартного магнитного материала и охватывает нижнюю зону первой части катушки 42, за исключением фронтальной поверхности 44. Магнитный элемент 46 включает в себя средство для существенного ограничения переменного во времени электрического тока в первой части катушки 42, вдоль ее поверхностей, отличных от фронтальной поверхности 44, на вертикальных уровнях первой части катушки 42, охваченных магнитным элементом 46. Магнитный элемент также обеспечивает обратную линию низкого сопротивления для магнитного поля, генерированного ограничивающей катушкой. При более подробном рассмотрении фиг. 5 видно, что протекание переменного во времени электрического тока через ограничивающую катушку генерирует горизонтальное магнитное поле, изображенное линиями 56 на фиг. 5. Это магнитное поле распространяется от фронтальной поверхности катушки 44 через открытый участок 36 зазора 35 и оказывает магнитное ограничивающее давление на массу расплавленного металла 38 у открытого участка 36 зазора 35. В дополнение к катушке 41 - 45 средство 40 включает в себя экран катушки 48 (фиг. 3 - 4), сделанный из немагнитного электропроводного материала, например, меди. Экран 48 катушки в основном охватывает магнитный элемент 46 и включает средство для ограничения той части магнитного поля, которая находится вне обратной линии низкого сопротивления, определенной магнитным элементом 46, на некотором расстоянии вблизи открытого участка 36 зазора 35. При управлении переменный во времени электрический ток входит в вершину 41 первой части катушки 42 посредством электрической шины (не показана), далее течет вниз вдоль фронтальной поверхности 44 к нижней контактной части 43, затем через контактную часть 43 - к второй части катушки 45, через которую течет вверх по направлению к электрической шине (не показана), которая осуществляет электрический контакт второй части катушки 45 с источником тока, (например, трансформатором, не показано на фиг. 3). Тонкие пленки (не показаны) электрической изоляции предназначены для изоляции магнитного элемента 46 от части 42 катушки и для изоляции экрана катушки 48 от магнитного элемента 46. Части катушки 41 - 43 и 45 и экран катушки 48 снабжены каналами охлаждения (большинство не показано), где циркулирует охлаждающая жидкость, стандартный способ, доступный специалистам. Электромагнитное ограничивающее средство приведено на фиг. 3, а его действие описано более детально в вышеупомянутом Gerber, et al. U. S. Patent N 5197534, ранее приведенном в общей ссылке. На фиг. 4 - 7 на каждом краю обоих валов для литья 31, 32 показаны соответствующие периферийные выступы валов 51, 52 с краевыми поверхностями 53, 54 соответственно, обращенными лицевой стороной к фронтальной поверхности 44 ограничивающей катушки, вблизи нее. Магнитное поле, генерированное катушкой 41 - 45, показано магнитными линиями 56 на фиг. 5. Каждый периферийный выступ вала 51, 52 сделан из материала, имеющего магнитную проницаемость немного больше, чем у меди, например, такой материал, как аустенитная нержавеющая сталь, которая немагнитна. Электропроводность каждого выступа вала близка к электропроводности расплавленной стали и меньше, чем меди. Магнитный элемент 46, без сомнения, имеет проницаемость существенно больше, чем у меди. Использование периферийных выступов валов 51, 52, сделанных из материалов, описанных выше, увеличивает коэффициент сцепления (k) между ограничивающей катушкой и расплавленным металлом, что, в свою очередь, приводит к увеличению магнитного давления отталкивания, оказывающего воздействие на массу расплавленного металла 38 у открытого участка 36 зазора 35, по сравнению с аналогичной конструкцией без таких периферийных выступов. Более конкретно, магнитное давление отталкивания (Pm) может быть выражено следующим образом: Pm= kB2/4




w - эффективный поперечный размер объема расплавленного металла (характерный размер). Поверхностный слой представляет собой слой, на который проникает магнитное поле в данный материал, и о нем более полно пойдет речь ниже. Периферийный выступ вала сделан из материала описанных выше функций для обеспечения максимального поперечного размера объема расплавленного металла, для увеличения коэффициента сцепления (k). (Ранее приведенное уравнение применимо в том случае, если характерный поперечный размер объема массы расплавленного металла (w) больше, чем глубина поверхностного слоя (



где




f - частота используемого переменного во времени электрического тока;




В конструкции, показанной на фиг. 4, зубцы 58, 59 магнитного элемента 46 физически изолированы от массы расплавленного металла 38 посредством периферийных выступов вала 52, 51 и одновременно защищены комбинацией средств, которые осуществляют магнитную защиту для предотвращения выдавливания массы расплавленного металла 38 через открытый участок 36 зазора 35. В качестве альтернативы зубцам 58, 59 на магнитном элементе 46, можно установить пару секций, физически не связанных с магнитным элементом 46. Каждая из этой пары секций сделана из материала, имеющего электропроводность меньшую, чем у меди, и каждая расположена вдоль боковой стороны соответствующего периферийного выступа вала 52, 51, и каждая изолирована и отделена от магнитного элемента 46 и находится на некотором расстоянии от него. Две различных конструкции таких секций представлены на фиг. 7 под цифрами 81 и 82, соответственно. Каждая секция 81, 82 включает в себя следующее:
- соответствующую фронтальную часть 83, 84, обращенную лицевой стороной к средству 40;
- соответствующую первую боковую поверхность 85, 86, обращенную лицевой стороной, по крайней мере на большей части своей длины, к соответствующему периферийному выступу вала 51, 52;
- соответствующую вторую боковую поверхность 87, 88 на некотором расстоянии радиально внутрь от первой боковой поверхности 85, 86;
- соответствующую заднюю поверхность 89, 90 вблизи края 63, 64 валов для литья 31, 32 соответственно. В случае второй боковой поверхности 88 на секции 82 эта боковая поверхность представляет собой продолжение фронтальной части 84, при этом секция 82 имеет сечение в виде треугольника. Секция 81 имеет сечение в виде прямоугольника. Вторая боковая поверхность 88 треугольной секции 82 направлена под углом радиально внутрь от фронтальной части секции 84 к задней поверхности 90. Расстояние между боковыми поверхностями 86, 88 поперек секции 82 увеличивается по мере удаления от фронтальной поверхности 84 к задней поверхности 90 секции 82, в соответствии с треугольной формой сечения этой секции. Каждая фронтальная часть 83, 84 каждой секции 81, 82 обращена лицевой стороной к магнитному элементу 46 и смыкается с соответствующей граничной поверхностью 53, 54 соответствующего периферийного выступа вала 51, 52. Возвращаясь к описанию магнитного элемента 46, видно, что конструкция, показанная на фиг. 7, отличается от конструкции, показанной на фиг. 4 тем, что конструкция фиг. 4 имеет зубцы 58, 59, которые выступают за фронтальную поверхность 44 первой части ограничивающей катушки 42; в конструкции (фиг. 7) нет зубцов 58, 59 на магнитном элементе 46. Вместо этого в конструкции (фиг. 7), магнитный элемент имеет пару граничных поверхностей 60, 61, которые смыкаются с фронтальной поверхностью 44 первой части 42 ограничивающей катушки. В конструкции, показанной на фиг. 7, каждая граничная поверхность 61, 60 на магнитном элементе 46 обращена лицевой стороной к фронтальной поверхности 83, 84 соответствующей секции 81, 82. Аналогичным образом экран катушки 48 в конструкции, показанной на фиг. 7, отличается от экрана катушки конструкции фиг. 4 тем, что на фиг. 4 конструкция включает в себя зубцы 65, 66 экрана катушки, расположенные вдоль боковых сторон зубцов 58, 59 магнитного элемента 46; в конструкции, показанной на фиг. 7, экран катушки 48 не имеет таких зубцов. Вместо этого в конструкции, показанной на фиг. 7, экран катушки 48 имеет пару граничных поверхностей 75, 76, каждая из которых обращена лицевой стороной по направлению к краю 63, 64 соответствующего вала для литья 31, 32; каждая поверхность 75, 76 смыкается с соответствующей граничной поверхностью 61, 60 магнитного элемента 46. Как упоминалось выше, каждый периферийный выступ вала 51, 52 может быть сделан из немагнитного материала, такого, как аустенитная нержавеющая сталь; предпочтительно, чтобы тело каждого вала для литья было сделано из аустенитной нержавеющей стали. Каждая секция 81, 82 может быть сделана из немагнитного материала, подобно выступам 51, 52 или, напротив, может быть сделана из магнитного материала, аналогичного тому, который применялся при изготовлении магнитного элемента 46. Аналогично конструкции, показанной на фиг. 4, конструкция на фиг. 7 включает в себя краевой экран вала 67, 68 на краю 63, 64 каждого вала для литья 31, 32. Каждый краевой экран вала 67, 68 расположен радиально внутрь от соответствующего периферийного выступа вала 51, 52 и по оси внутрь от соответствующей секции 81, 82. Каждый краевой экран вала 67, 68 обычно сделан из меди и имеет меньшую магнитную проницаемость и большую электропроводность, чем периферийный выступ вала 51, 52 и секции 81, 82. Каждый краевой экран вала 67, 68 существенно ограничивает распространение потока магнитного поля, созданного первой частью 42 ограничивающей катушки, областью поперек зазора 35 вблизи его открытого участка 36. В конструкции, показанной на фиг. 7, каждый краевой экран вала имеет внутренние каналы 97, 99 соответственно, через которые может циркулировать охлаждающая жидкость, например вода, к секциям охлаждения 81, 82 и части выступов 51, 52. Это средство для охлаждения показано более детально на фиг. 20, с упоминанием канала 99. Краевой экран вала, содержащий канал охлаждения 99, фиксирован и вращается вместе с валом 32. Канал охлаждения 99 включает в себя входную часть 210, сообщающуюся с входным каналом 211 на стационарном фитинге или крышке 212, имеющем выходной канал 213, сообщающийся с выходной частью 214 канала 99. Наборы колец 215 - 217 обеспечивают изоляцию между стационарным фитингом 212 и вращающимся краевым экраном вала, содержащим канал охлаждения 99. Набор распорных стержней 218 - 220, установленных на внутренней стенке канала 221 между парой внешних стенок канала 222, 223, служит для обеспечения структурной целостности. Канал 99, его компоненты и фитинг 212 кольцеобразны и имеют ту же осевую линию 224, что и вал 32. Фитинг 212 имеет внешний край 225, покрытый концевой пластинкой (не показана) с входами для введения и выведения охлаждающей жидкости соответственно во входной и из выходного каналов фитинга 211, 213. В качестве альтернативы охлаждающая жидкость, использованная стандартным образом для вала 32, может быть направлена из вала в канал 99. Контур потока магнитного поля, созданного конструкцией, показанной на фиг. 7, аналогичен контуру потока магнитного поля, созданного конструкцией, показанной на фиг. 5, за исключением того, что секции 81, 82 заменены магнитными зубцами 58, 59 магнитного элемента 46 для установления границ соответствующих секторов магнитного поля. Краевые экраны валов 67, 68 предотвращают утечку магнитного потока, входящего в секции 81, 82, через задние поверхности 89, 90 секций 81, 82 и направляют магнитный поток между секциями 81, 82 и периферийными выступами валов 51, 52, а не через первые боковые поверхности 85, 86. Размеры выступов 51, 52 конструкции, показанной на фиг. 7, аналогичны размерам выступов 51, 52 конструкции, показанной на фиг. 4. В обеих конструкциях имеется небольшой промежуток между краевыми поверхностями 53, 54 выступов 51, 52 и фронтальной поверхностью 44 первой части 42 ограничивающей катушки. Назначение этого промежутка состоит в том, чтобы обеспечить механический просвет между фронтальной поверхностью 44 катушки и краевыми поверхностями 53, 54 выступов, при вращении выступов 51, 52 вместе с валами для литья. За исключением этого промежутка, краевые поверхности выступов 53, 54 могут быть по возможности приближены к фронтальной поверхности 44 в первой части 42 ограничивающей катушки примерно на расстояние 1,25 - 1,5 мм. Аналогичный промежуток имеется в конструкции, показанной на фиг. 4, между граничными поверхностями 60, 61 магнитного элемента 46 и лицевыми поверхностями 73, 74 краевых экранов валов 67, 68, а также между граничными поверхностями 75, 76 экрана катушки 48 и лицевыми поверхностями 73, 74 краевых экранов валов 67, 68. В конструкции, показанной на фиг. 7, промежуток между фронтальной поверхностью 83 секции 81 и граничной поверхностью 61 магнитного элемента 46 аналогичен промежутку между фронтальной поверхностью ограничивающей катушки 44 и краевыми поверхностями 53, 54 периферийных выступов. В случае секции 82, однако, расстояние между ее второй боковой поверхностью 88 и ближайшим краем (граничной поверхностью) 60 магнитного элемента 46 увеличивается, так как эта боковая поверхность удаляется от (фронтальной поверхности 84 секции 82 по мере приближения к задней поверхности 90. В конструкции, показанной на фиг. 7, промежуток между второй боковой поверхностью 88 секции 82 и краем (граничной поверхностью) 60 магнитного элемента 46 находится в воздухе, который имеет магнитную проницаемость как у меди, но нулевую электропроводность. Этот промежуток не следует заполнять материалом с высокой электропроводностью. Таким образом, этот промежуток может быть заполнен магнитным материалом, аналогичным материалу, используемому в магнитном элементе 46, или заполнен немагнитным материалом, таким, как аустенитная нержавеющая сталь; но этот промежуток не может быть заполнен таким материалом как медь, имеющая высокую электропроводность. Контур потока магнитного поля в конструкции, показанной на фиг. 7, проходит через: магнитный элемент 46; промежуток между элементом 46 и каждой из секций 81, 82; промежуток между фронтальной поверхностью 44 ограничивающей катушки 42 и краевыми поверхностями 53, 54 выступов 51, 52; те части выступов 51, 52, которые выступают вдоль оси наружу за краевые экраны валов 67, 68; и ту часть расплавленного металла в зазоре 35, которая расположена между периферийными выступами валов 51, 52, внутрь по оси открытого участка 36 зазора 35. Важно, чтобы контур потока, определенный в предыдущем предложении, проходил через элементы, выполненные из материала, имеющего электропроводность меньше, чем у меди. Таким образом, контур потока может проходить через: магнитный материал магнитного элемента 46; воздушные промежутки, обозначенные выше; аустенитную нержавеющую сталь, из которой сделаны периферийные выступы валов 51, 52; и аустенитную нержавеющую сталь или магнитный материал, из которого сделаны секции 81, 82. В контуре потока магнитного поля отсутствует любой материал, подобный меди, имеющей высокую электропроводность. Ни секции 81, 82, ни периферийные выступы валов 51, 52, ни любая их часть не сделаны из меди или подобного ей материала. Как упоминалось выше, в конструкции, показанной на фиг. 7, отсутствует взаимное пересечение зубцов с магнитным элементом и краями валов для литья. Это устраняет проблему возможного механического контакта, возникающую при вращении валов для литья, для зубцов, введенных в конструкции, показанной на фиг. 4. В конструкции, показанной на фиг. 13, также отсутствует эта проблема. При рассмотрении фиг. 1а и 3 видно, что ширина фронтальной поверхности 44 первой части 42 ограничивающей катушки дугообразно сужается по направлению вниз к нижней части 47 и следует контуру зазора 35 у открытого участка 36. На всех вертикальных уровнях катушки ширина фронтальной поверхности 44 первой части 42 катушки должна быть не меньше, чем суммарная ширина краевой поверхности 53 на выступе 51, открытого участка 36 зазора 35 и краевой поверхности 54 выступа 52 (смотрите, например, фиг. 4 и 7). Обычно ширина зазора 35 составляет 0,1 - 1,0 см у зажима между валами и ширина зазора увеличивается по мере увеличения высоты массы расплавленного металла. Ширина краевых поверхностей 53, 54 на периферийных выступах валов 51, 52 должна быть той же самой, что и толщина периферийных выступов валов, и об этом шла речь выше более детально. Периферийные выступы валов 51, 52 испытывают нагревание в процессе литья. Тепло имеет два источника: тепло от расплавленного металла, удерживаемого между выступами; и индукционный нагрев, обусловленный переменным во времени магнитным полем, которое распространяется через выступы. Возникновение этого нагрева осуществляется за счет потерь тепла от выступа к другим частям вала для литья. Поскольку каждый выступ вращается со своим валом для литья 31, 32, и поскольку только малая доля круговой периферийной поверхности вала для литья находится в контакте с массой расплавленного металла 38 одновременно, то только небольшая часть окружности подвержена нагреву в любой данный момент времени при литье; эта часть называется углом отсечки для выступа. Максимум угла отсечки для выступа соответствует максимальному углу контакта между массой расплавленного металла 38 и валами для литья 31, 32. Максимальный угол отсечки составляет малую часть окружности, которую проходит выступ по мере вращения вала. Фактически максимальный угол отсечки соответствует, в основном, пределам одной из двух дуг, образованных двумя разветвлениями магнитного элемента 46, показанных в сечении на фиг. 6. Другими словами, максимальный угол отсечки соответствует, в основном, дугообразному сегменту, в котором точка на выступе подвергается действию магнитного поля, при вращении валов для литья вместе с выступами. Предполагая, что радиус вала для литья равен 60 см и глубина расплавленного металла равна 40 см, получится, что угол отсечки должен быть около 42oC. Несмотря на относительную малость максимального угла отсечки, периферийные выступы 51, 52 испытывают существенное увеличение температуры при прохождении ими угла отсечки (например, перепад температуры в 100oC - 120oC). Для сбалансирования этого увеличения температуры каждый периферийный выступ вала охлаждается сразу после того, как выступ проходит магнитное поле, генерированным ограничивающей катушкой, то есть сразу после угла отсечки. Как показано на фиг. 6, это охлаждение может быть осуществлено при помощи пары дугообразных сегментов 79, каждый из которых расположен точно снизу устройства 40 и снабжен средством для направления охлаждающей жидкости к внутренней поверхности 77, 78 каждого выступа 51, 52 вдоль дугообразного сегмента этой поверхности. Каждая внутренняя поверхность 77, 78 выступов расположена радиально внутрь соответствующей периферийной поверхности вала для литья 71, 72. Жидкостью для охлаждения может быть воздух, аргон или такая жидкость, как холодная вода, например. Температура жидкости охлаждения, скорость подачи жидкости охлаждения и другие соответствующие параметры, если они имеются, будут зависеть, по крайней мере частично, от увеличения температуры, которое испытывают периферийные выступы валов 51, 52 при движении в пределах угла отсечки. Эти параметры могут быть определены эмпирическим путем. Дугообразный сегмент, где вращающийся периферийный выступ вала подвергается охлаждению посредством средства для охлаждения 79, обычно существенно больше, чем вышеопределенный максимальный угол отсечки (максимальный дугообразный сегмент, где выступ подвергается нагреву), например, от 10 - 35% до нескольких порядков (например, от 4 до 5 раз). Как ранее отмечалось, из фиг. 13 и 13а видно, что каждый вал для литья 31, 32 имеет соответствующий краевой экран вала 67, 68 вблизи соответствующего края вала 63, 64. Каждый краевой экран вала 67, 68 расположен радиально внутрь от ближайшего периферийного выступа вала 51, 52 и покрывает край 63, 64 соответствующего вала для литья 31, 32. В осевом направлении наружу от каждого краевого экрана вала 67, 68 выступает соответствующее продолжение экрана 69, 70. Каждый краевой экран вала 67, 68 и каждое продолжение экрана 69, 70 сделано из немагнитного электропроводного материала, имеющего относительно малую магнитную проницаемость по сравнению с магнитной проницаемостью материала периферийных выступов вала 51, 52 и секций, расположенных вдоль боковых сторон выступов валов. В конструкции, показанной на фиг. 13, каждая секция расположена вдоль боковой стороны периферийного выступа вала 51, 52 отдельно и изолированно от любого другого компонента устройства 30, и каждая имеет прямоугольное сечение и обозначена под цифрой 81 на фиг. 13. Как и в других конструкциях, краевая поверхность 53, 54 каждого периферийного выступа вала 51, 52 выступает наружу от соответствующего вала для литья 31, 32, в осевом направлении за соответствующий край вала 63, 64. Каждый краевой экран вала 67, 68 и его соответствующее продолжение 69, 70 включает в себя средство для ограничения области распространения магнитного поля, генерированного ограничивающей катушкой, контуром потока поперек зазора 35 вблизи открытого участка 36. Каждый периферийный выступ вала 51, 52 и соответствующее продолжение краевого экрана вала 69, 70 определяет между собой кольцевое пространство 91, 92 соответственно. Каждая секция 81 расположена вдоль боковой стороны периферийного выступа вала 51, 52 и включает в себя кольцеобразный элемент, расположенный в соответствующем кольцевом пространстве 91, 92. Как упоминалось ранее, каждая ветвь магнитного элемента 46 имеет край или граничную поверхность 60, 61 соответственно; каждая такая граничная поверхность обращена лицевой стороной к одному из кольцеобразных элементов 81. Каждая граничная поверхность 60, 61 магнитного элемента 46 расположена вдоль сегмента дуги за круговой секцией 81, в то время, как вал для литья 31, 32 вращается. Этот сегмент показан заштрихованными линиями под цифрой 46 на фиг. 6 и соответствует, в основном, максимальному углу отсечки для периферийного выступа вала. Каждое кольцевое пространство 91, 92, в основном, полностью заполнено кольцеобразным элементом 81. В некоторых конструкциях можно обеспечить зазор 95, 96 в кольцевом пространстве 91, 92 соответственно. Зазор 95 или 96 расположен между периферийным выступом вала 51, 52 и первой боковой поверхностью 85 ближайшего кольцеобразного элемента 81. Зазоры 95, 96 включают в себя средство для поступления струи охлаждающего газа для охлаждения ближайшего периферийного выступа вала 51, 52 при его движении в пределах угла отсечки. Фиг. 1За представляет собой иллюстрацию средства 93 для направления струи охлаждающего газа в зазор 96. Охлаждающим газом может быть воздух, или может быть инертный газ, такой как аргон, например. Краевые экраны валов 67, 68 и их соответствующие продолжения 69, 70 предпочтительнее делать из меди и использовать водное охлаждение (не показано). Периферийные выступы валов 51, 52 предпочтительнее делать из аустенитной нержавеющей стали. Кольцеобразную секцию 81 можно сделать из того же материала, что и магнитный элемент 46, или они могут быть сделаны из немагнитного материала - нержавеющей стали, аналогичной той, которая использовалась для периферийных выступов валов 51, 52. На фиг. 11 приведена другая конструкция в соответствии с данным изобретением, аналогичная, в некоторых аспектах, конструкции, изображенной на фиг. 13, но без кольцеобразных секций 81, в основном заполняющих кольцевое пространство 91, 92. В конструкции, показанной на фиг. 11, кольцевое пространство, такое, как 92, в основном, заполнено парой зубцов, при этом один представляет собой выступ магнитного элемента 46, а другой - выступ экрана катушки 48. Более конкретно можно сказать, что каждый выступ магнитного элемента 46 выполнен в виде зубца, например, 58, и каждый выступ экрана катушки 48 выполнен в виде зубца, например, 66; каждый такой зубец 58, 66 выступает за фронтальную поверхность ограничивающей катушки и входит в кольцевое пространство 92, находящееся между периферийным выступом вала 52 и продолжением ближайшего краевого экрана вала 68. В этой конструкции (фиг. 11) зубец 58 магнитного элемента 46 заменяет и выполняет функцию кольцеобразного элемента 81, на фиг. 13, например, зубец создает часть контура потока магнитного поля, которое распространяется от магнитного элемента 46 через периферийный выступ вала 52. Магнитное поле, генерируемое конструкцией, показанной на фиг. 11, обозначено магнитными силовыми линиями 98. (Штриховые линии убраны на фиг. 11 для ясности). Фактически, зубец 58 магнитного элемента 46 предполагает, что дугообразный сегмент кольцеобразного элемента 81 в конструкции, показанной на фиг. 13, расположен вблизи массы расплавленного металла 38. Зубец 58 на магнитном элементе 46 и зубец 66 на экране катушки 48 (фиг. 11), выступают за фронтальную поверхность ограничивающей катушки электромагнитного средства на три глубины поверхностного слоя металла 38. В этом случае соответствующая глубина поверхностного слоя (


где



f - частота используемого переменного во времени электрического тока;


Формула изобретения


где



f - частота используемого переменного во времени электрического тока;





где




f - частота используемого переменного во времени электрического тока;



24. Устройство по п.22 или 23, отличающееся тем, что периферийный выступ вала имеет толщину в радиальном направлении менее двух


25. Устройство по п. 24, отличающееся тем, что толщина периферийного выступа вала менее одной


26. Электромагнитное ограничивающее средство для удержания массы расплава у открытого участка вертикально ориентированного зазора между двумя горизонтально расположенными валами, содержащее ограничивающую катушку, состоящую из двух частей, первая из которых расположена вблизи валов и содержит пару клинообразных, вертикально ориентированных проводящих долей, при этом каждая из клинообразных долей имеет фронтальную поверхность, суженную по ширине от широкой верхней части к узкой нижней части, а фронтальная поверхность каждой проводящей доли обращена к открытому участку упомянутого зазора, отличающееся тем, что первая часть ограничивающей катушки содержит дополнительную первую вертикально ориентированную центральную проводящую долю, установленную между клинообразными проводящими долями ограничивающей катушки и контактирующую с ними, а клинообразные проводящие доли электрически изолированы от первой центральной проводящей доли, при этом первая центральная проводящая доля имеет относительно узкую фронтальную поверхность, обращенную к открытому участку вышеуказанного зазора и имеющую нижнюю часть, средства, включающие клинообразные проводящие доли и первую центральную долю, предназначены для генерации горизонтального магнитного поля при протекании переменного электрического тока через ограничивающую катушку для оказания магнитного ограничивающего давления на массу расплава у открытого участка зазора, а первая часть ограничивающей катушки имеет фронтальную поверхность, образованную фронтальными поверхностями клинообразных проводящих долей и первой центральной проводящей доли. 27. Средство по п.26, отличающееся тем, что оно включает средство для протекания первого переменного тока через первую центральную проводящую долю, средство для протекания второго переменного тока, изолированного и отдельного от первого переменного тока через одну из клинообразных проводящих долей, и средство для протекания третьего переменного, изолированного и отдельного от первого и второго переменных через другую клинообразную проводящую долю. 28. Средство по п.27, отличающееся тем, что оно включает средство для подачи второго и третьего переменного токов, величина которых меньше силы первого переменного тока. 29. Средство по п.27, отличающееся тем, что каждая из проводящих долей первой части ограничивающей катушки имеет заднюю поверхность, каждая из клинообразных проводящих долей имеет внутреннюю боковую поверхность, контактирующую с соответствующей противолежащей стороной центральной проводящей доли, и внешнюю боковую поверхность, а электромагнитное средство включает магнитный элемент, который имеет части, контактирующие с каждой из задних поверхностей и с внешними поверхностями клинообразных проводящих долей для ограничения переменных токов во фронтальных поверхностях проводящих долей на проектных вертикальных уровнях проводящих долей, при этом магнитный элемент электрически изолирован от проводящих долей. 30. Средство по п.29, отличающееся тем, что магнитный элемент имеет по крайней мере один воздушный зазор, расположенный на вертикальном уровне, соответствующем нижней части первой центральной проводящей доли, при этом для уменьшения плотности магнитного потока и турбулентности вблизи лицевой части массы расплава в воздушном зазоре установлено средство для уменьшения тока, протекающего вдоль нижней части фронтальной поверхности первой центральной проводящей доли. 31. Средство по п.30, отличающееся тем, что выше упомянутого воздушного зазора по вертикали магнитный элемент выполнен с множеством воздушных зазоров, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, при этом в каждом зазоре расположено средство для уменьшения тока, протекающего вдоль фронтальной поверхности проводящей доли, на том же уровне по вертикали, что и упомянутый воздушный зазор, для уменьшения генерации тепла у фронтальной поверхности. 32. Средство по п.27, отличающееся тем, что оно включает магнитный элемент для ограничения переменных во времени токов окрестностью фронтальных поверхностей проводящих долей на соответствующих уровнях по вертикали у проводящих долей и для обеспечения обратной линии низкого сопротивления для магнитного поля, генерированного ограничивающей катушкой, и экран, выполненный из немагнитного электропроводящего материала, охватывающий магнитный элемент, и включающий средство для ограничения части магнитного поля, расположенной вне обратной линии низкого сопротивления. 33. Средство по любому из пп.29 - 32, отличающееся тем, что фронтальная часть ограничивающей катушки включает дополнительную вторую, относительно узкую вертикально ориентированную центральную проводящую долю, расположенную непосредственно за первой центральной проводящей долей на некотором расстоянии, а магнитный элемент включает магнитный материал, расположенный между обеими центральными проводящими долями и контактирующий с ними. 34. Средство по п.33, отличающееся тем, что вторая центральная проводящая доля имеет фронтальную поверхность, обращенную к задней поверхности первой центральной проводящей доли, две боковых поверхности, находящихся в электрическом контакте с внутренней боковой поверхностью соответствующей клинообразной проводящей доли, и заднюю поверхность, контактирующую с магнитным элементом. 35. Средство по п.34, отличающееся тем, что вторая центральная проводящая доля имеет нижнюю часть, ориентированную по вертикали на такое же расстояние вниз, что и нижняя часть первой центральной проводящей доли, а нижние части двух центральных проводящих долей находятся в электрическом контакте друг с другом. 36. Средство по п.27, отличающееся тем, что оно содержит три трансформатора, каждый из которых включает средство для подачи одного из переменных токов в соответствующую проводящую долю и установленное вблизи проводящей доли средство для уменьшения внешних энергетических потерь. 37. Средство по п.36, отличающееся тем, что каждый из трансформаторов включает первичную катушку, петлеобразный магнитный сердечник, который имеет первую долю, проходящую через первичную катушку, и вторичную катушку, включающую соответствующую проводящую долю, и электропроводное средство, проходящее через петлеобразный магнитный сердечник и имеющее электрический контакт с соответствующей проводящей долей. 38. Средство по п.26 или 27, отличающееся тем, что оно включает в себя вторую, относительно узкую вертикально ориентированную центральную проводящую долю, расположенную непосредственно за первой центральной проводящей долей на некотором расстоянии от нее, при этом первая и вторая центральные проводящие доли имеют верхнюю и нижнюю части, а вторая центральная проводящая доля имеет две противолежащие стороны, каждая из которых находится в электрическом контакте с соответствующей клинообразной долей, горизонтально расположенную нижнюю проводящую долю, находящуюся в электрическом контакте с нижними частями первой и второй центральных проводящих долей, вертикально ориентированную заднюю проводящую долю, находящуюся в электрическом контакте с нижней проводящей долей и расположенную за второй центральной проводящей долей на некотором расстоянии, а также горизонтально расположенную первую верхнюю проводящую долю, включающую заднюю часть, находящуюся в электрическом контакте с верхней частью вертикально ориентированной задней проводящей доли, и фронтальную часть, находящуюся в электрическом контакте с верхней частью первой центральной проводящей доли, вторую и третью горизонтальные верхние проводящие доли, задняя часть каждой из которых находится в электрическом контакте с частью задней проводящей доли ниже электрического контакта ее с первой верхней проводящей долей, а фронтальная часть находится в электрическом контакте с верхней частью соответствующей клинообразной доли. 39. Средство по п.38, отличающееся тем, что нижняя часть каждой клинообразной доли расположена выше нижней проводящей доли, а верхняя часть второй центральной проводящей доли расположена ниже второй и третьей верхних проводящих долей на некотором расстоянии. 40. Средство по п.38, отличающееся тем, что каждая клинообразная доля имеет вертикально ориентированную внутреннюю поверхность, имеющую электрический контакт с соответствующей противолежащей стороной второй центральной проводящей доли, дугообразную внешнюю поверхность, сходящую вниз по направлению к внутренней поверхности, и заднюю поверхность между внутренней и внешней поверхностями. 41. Средство по п. 38, отличающееся тем, что первая проводящая доля и клинообразные проводящие доли имеют поверхности, дополнительные к их фронтальной поверхности, а средство включает магнитный элемент для ограничения переменного во времени тока в окрестности фронтальных поверхностей первой центральной проводящей доли и клинообразных проводящих долей на соответствующих вертикальных уровнях проводящих долей. 42. Средство по п.41, отличающееся тем, что оно включает экран, выполненный из немагнитного электропроводного материала, охватывающий магнитный элемент, определяющий обратную линию низкого сопротивления магнитного поля и включающий средство для ограничения части горизонтального магнитного поля, расположенной вне обратной линии низкого сопротивления открытого участка зазора. 43. Средство по п.27, отличающееся тем, что фронтальная поверхность клинообразной проводящей доли обращена к открытому участку зазора у поверхности разграничения между массой расплава и ближайшим валом, при этом средство дополнительно содержит средство для оказания большего магнитного ограничивающего давления на массу расплава по сравнению с магнитным ограничивающим давлением, оказываемым на массу расплава по мере движения внутрь от поверхности разграничения. 44. Средство по п. 43, отличающееся тем, что средство для оказания большего магнитного ограничивающего давления содержит средство для увеличения переменного тока, протекающего через клинообразную проводящую долю. 45. Средство по п.26 или 27, отличающееся тем, что фронтальная поверхность нижней части первой центральной проводящей доли обращена к открытому участку зазора между валами, а каждая из нижних частей фронтальной поверхности клинообразной проводящей доли расположена выше нижней части фронтальной поверхности первой центральной проводящей доли. 46. Средство по п.26 или 27, отличающееся тем, что оно включает нижнюю часть первой центральной проводящей доли, средство для уменьшения магнитного ограничивающего давления, оказываемого нижней частью первой центральной проводящей доли, по сравнению с магнитным ограничивающим давлением, оказываемым первой центральной проводящей долей в области, расположенной выше нижней части. 47. Средство по п.46, отличающееся тем, что первая часть ограничивающей катушки имеет заднюю поверхность, расположенную за ее фронтальной поверхностью на некотором расстоянии, и пару противолежащих боковых поверхностей, расположенных между фронтальной поверхностью и задней поверхностью первой части катушки, а также предназначенный для ограничения переменного во времени тока магнитный элемент, контактирующий с задней и боковыми поверхностями первой части катушки и электрически изолированный от них. 48. Средство по п.47, отличающееся тем, что средство для уменьшения магнитного ограничивающего давления, оказываемого нижней частью первой центральной проводящей доли, имеет по крайней мере один воздушный зазор в магнитном элементе на вертикальном уровне, соответствующем нижней части первой центральной проводящей доли, при этом в воздушном зазоре установлено средство для уменьшения тока, протекающего вдоль фронтальной поверхности первой центральной проводящей доли для уменьшения плотности магнитного потока и турбулентности вблизи массы расплава. 49. Средство по п.48, отличающееся тем, что в магнитном элементе выполнено множество воздушных зазоров, расположенных на некотором расстоянии друг от друга по вертикали, при этом для уменьшения генерации тепла у фронтальной поверхности в каждом воздушном зазоре, кроме первого нижнего из перечисленных зазоров, расположено средство для уменьшения тока, протекающего вдоль фронтальной поверхности каждой проводящей доли на том же уровне по вертикали, что и воздушный зазор. 50. Устройство для непрерывного литья узкой полосы металла, содержащее два вращающихся навстречу друг другу горизонтальных вала, установленных с вертикально ориентированным зазором, участок которого открыт со стороны торцов валов, и удерживающие расплав с их торцов, электромагнитные ограничивающие средства, состоящие каждое из вертикально ориентированной ограничивающей катушки, фронтальная поверхность которой выполнена расширенной кверху и суженной книзу, доходящей до самого узкого места зазора, и обращена к расплаву вблизи открытого участка зазора от него, отличающееся тем, что оно содержит средство для протекания через широкую верхнюю часть фронтальной поверхности катушки переменного электрического тока, электромагнитно удерживающего верхнюю часть массы расплава, имеющего проектную максимальную высоту, причем величина силы тока предварительно выбрана, средство для протекания через узкую нижнюю часть фронтальной поверхности катушки переменного электрического тока, электромагнитно удерживающего у узкого места зазора массу расплава, имеющего проектную максимальную высоту, причем переменный электрический ток изолирован от предыдущего, предварительно выбранного, и значительно меньше его по величине силы тока. 51. Устройство по п.50, отличающееся тем, что валы выполнены с одинаковым радиусом, а проектная максимальная высота расплава составляет больше половины радиуса. 52. Устройство по п. 50, отличающееся тем, что ограничивающая катушка имеет другие поверхности дополнительно к ее фронтальной поверхности, а электромагнитное ограничивающее средство содержит магнитный элемент для ограничения протекания переменного электрического тока по любой из поверхностей, кроме фронтальной поверхности ограничивающей катушки, на проектных уровнях по вертикали на ограничивающей катушке, а также средство для обеспечения обратной линии низкого сопротивления для магнитного поля, генерированного ограничивающей катушкой, и экран из немагнитного электропроводного материала, охватывающий магнитный элемент и включающий средство для ограничения части магнитного поля, проходящей вне обратной линии низкого сопротивления, в области открытого участка зазора между валами. 53. Устройство по п.52, отличающееся тем, что валы выполнены из ферромагнитного материала, каждый вал имеет торец и трубчатый краевой экран, выполненный из меди и имеющий жидкостное охлаждение, а магнитный элемент и охватывающий его экран имеют пару торцов, обращенных к соответствующему трубчатому краевому экрану вала. 54. Способ непрерывного литья узкой полосы металла, включающий подачу расплава металла в зазор между двумя противоположно вращающимися горизонтальными валами и электромагнитными ограничивающими средствами, размещенными у торцов валов, создание горизонтального магнитного поля, удерживающего массу расплава с торцов валов, и наведение двух различных по величине электрических переменных токов в катушке электромагнитного средства, отличающийся тем, что первый переменный электрический ток пропускают через часть фронтальной поверхности ограничивающей катушки, расположенную напротив широкой верхней части расплавленного металла, а второй переменный электрический ток пропускают через часть фронтальной поверхности ограничивающей катушки, расположенную напротив узкой самой нижней части массы расплава, а его величина значительно меньше величины первого тока. 55. Способ по п. 54, отличающийся тем, что для литья используют валы, выполненные с одинаковым радиусом, а величину проектной максимальной высоты расплава устанавливают больше половины радиуса валов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21