Способ плавления во взвешенном состоянии, его варианты и способ плавления во взвешенном состоянии и отливки, его вариант
Изобретение относится к области металлургии. Способ плавления во взвешенном состоянии включает подачу высокочастотного тока на высокочастотную индукционную катушку, намотанную вокруг плавильного тигля для индукционного нагрева материала, помещенного в плавильный тигель. Подъем получаемого расплавленного металла с исключением его контакта с внутренней поверхностью стенок плавильного тигля. Нижнюю часть материала поддерживают в твердом состоянии. Расплавленный металл перегревают. Подаваемая мощность Р (кВт) от высокочастотного источника питания к высокочастотной индукционной катушке, внутренний радиус R, мм донной части плавильного тигля и степень перегрева T, oC расплавленного металла удовлетворяют уравнению P/R2 =
T
(0,0008-0,002). По способу плавления во взвешенном состоянии и отливки расплавленного металла, приготовленного по способу плавления во взвешенном состоянии, описанному выше, металл отливают в форму с использованием трубки, подвешенной над плавильным тиглем таким образом, что нижний конец трубки может погружаться в расплавленный металл на определенную высоту, например 5 мм от нижнего конца трубки до внутренней донной части тигля. При плавлении высоту расплавленного металла Н(мм) поддерживают в зависимости от внутреннего диаметра плавильного тигля D(мм) при соблюдении следующего условия: Н/D>0,5. Возможно поддержание степени перегрева расплавленного металла от 20 до 300oС, а также образование зазора от 3 до 10 мм между внешней поверхностью расплавленного металла на половине его высоты и внутренней поверхностью стенок тигля. Изобретение позволяет упростить условия труда, повысить эффективность отливки и качества отлитого продукта. 6 c. и 3 з.п.ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к электромагнитному способу плавления во взвешенном состоянии, а также способу плавления во взвешенном состоянии и отливки. В частности, настоящее изобретение относится к способу плавления во взвешенном состоянии воздействием на металлический материал, введенный в плавильный тигель, с помощью индукционного нагрева и удержания получаемого в результате расплавления металла в плавильном тигле так, что он не находится в контакте с поверхностью внутренних стенок тигля, а также к способу плавления и отливки расплавленного металла, полученного с помощью способа плавления во взвешенном состоянии, в плавильную форму.
Описание известного уровня техники Известен способ плавления во взвешенном состоянии (US N 5193607, A, B 22 D 18/06, 21/02, 16.03.93), который предохраняет металлические материалы различного рода, вводимые в плавильный тигель для плавления, от загрязнений, происходящих из-за химической реакции, возникающей, когда расплавленный металл входит в контакт с поверхностью внутренних стенок тигля и, таким образом, достигается улучшение качества расплавленного металла. Этот способ плавления включает способ плавления с полной левитацией, в котором расплавленный металл полностью приподнят с помощью электромагнитной силы и полулевитационный способ плавления, в котором расплавленный металл приподнимается с помощью электромагнитной силы, причем основание материала, который расплавляется, остается в твердом состоянии, при этом используется медный тигель с водяным охлаждением. В способе плавления с полной левитацией, поскольку расплавленный металл полностью приподнят, миграция, загрязняющих веществ из плавильного тигля может быть полностью предотвращена, но бывает трудно удерживать расплавленный металл полностью в приподнятом состоянии. Более того, поскольку способ полной левитации не может поднимать большие количества расплавленного металла, способ плавления с полулевитацией более предпочтителен для промышленного применения. Чтобы вкратце описать способ полулевитации, медный тигель с водяным охлаждением, применяемый при этом, имеет в целом цилиндрическую форму с закрытым дном. Его круговые стенки разделены по вертикали на определенное количество секторных сегментов, через которые циркулирует охлаждающая вода и эти сегменты электрически изолированы один от другого с помощью изоляционного материала. Вокруг этого тигля с водяным охлаждением расположена круглая высокочастотная индукционная катушка, причем заранее оставлено круговое пространство между ними, и когда материал помещается в тигель, и к индукционной катушке подводится высокочастотный ток, материал нагревается с помощью индукционного тока. Когда материал нагревается до определенной температуры, он частично расплавляется, причем его основание, которое находится в контакте с внутренней донной поверхностью медного тигля с водяным охлаждением, поддерживается в твердом состоянии, а расплавленная часть металла удерживается в приподнятом состоянии, не имея контакта с внутренней поверхностью стенок тигля, посредством электромагнитной силы, проникающей через стенки тигля. В полулевитационном способе плавления, описанном выше, степень перегрева (точка плавления материала считается стандартной температурой (0oC) расплавляемого металла, поддерживаемого в приподнятом состоянии, причем он не находится в контакте с поверхностью внутренних круглых стенок медного тигля, охлаждаемого водой, должна поддерживаться на соответствующем уровне. Если температура расплавленного металла будет слишком низкой, когда он будет заливаться в форму, получается неправильная заливка формы, что приводит к получению дефектного продукта, и в то же время, если она слишком высока, форма сама может быть повреждена. Поскольку степень нагрева расплавленного металла меняется в зависимости от различных условий, таких, как: входное значение высокочастотного тока, прикладываемого к индукционной катушке от высокочастотного источника питания, размера тигля с водяным охлаждением, сорта материала и т.д., эти условия могут быть установлены адекватно таким образом, чтобы эффективно производить операцию по расплавлению со степенью перегрева, подходящей для отливки расплавленного металла. Поэтому было бы трудно заранее оценить степень перегрева на этапе разработки плавильного оборудования, включая тигель с водяным охлаждением и индукционную катушку таким образом, чтобы разработать устройство для плавления, а также установить рабочие режимы, включая входное значение высокочастотного тока, который необходимо подавать на индукционную катушку от источника высокочастотной энергии. В частности, при настоящих условиях, оптимальные режимы были найдены экспериментально, с большими затратами труда и времени, используя лабораторное оборудование для изменения этих условий. Далее, до сих пор не была установлена наиболее оптимальная степень перегрева расплавленного металла для отливки. Более того, до сих пор не были определены условия для состояния расплавленного металла (для поддержания его в приподнятом состоянии), при котором этот расплавленный металл мог бы поддерживаться при адекватной степени перегрева в стабильном состоянии, и без контакта с внутренней поверхностью стенок тигля. Кроме того, поскольку расплавленный металл, не содержащий примесей, приготовленный способом полулевитации, должен быть разлит в таком состоянии в форму для того, чтобы получить качественно отлитый продукт, не были до сих пор определены условия для эффективного выполнения способа литья и технологии литья. Краткое описание изобретения Настоящее изобретение предложено с целью преодоления недостатков способа плавления во взвешенном состоянии, способа плавления во взвешенном состоянии и отливки, описанных выше, которые были успешно преодолены. Желаемым техническим результатом настоящего изобретения является получение способа плавления во взвешенном состоянии, который позволяет не только разработать плавильное оборудование, но также упрощает рабочие условия, благодаря возможности предварительной оценки необходимой степени перегрева расплавленного металла, что позволяет эффективно проводить операции по отливке, в то время как расплавленный металл поддерживается в состоянии с определенной степенью перегрева, требуемой для отливки, что позволяет поддерживать расплавленный металл в соответствующем состоянии в плавильном тигле и что позволяет эффективно отливать расплавленный металл. С целью решения проблем, описанных выше, и для достижения поставленной цели настоящего изобретения, способ плавления во взвешенном состоянии в соответствии с одним из аспектов настоящего изобретения, включает подачу высокочастотного тока от высокочастотного источника питания на высокочастотную индукционную катушку, намотанную вокруг плавильного тигля для индукционного нагрева материала, помещенного в плавильный тигель, подъем получаемого в результате расплавленного металла с исключением его контакта с внутренней поверхностью стенок плавильного тигля, поддержание нижней части материала в твердом состоянии, перегрев расплавленного металла, в котором по изобретению, подаваемая мощность P (кВт) от высокочастотного источника питания к высокочастотной индукционной катушке, внутренний радиус R мм донной части плавильного тигля и степень перегрева





Фигура 6 представляет собой схему способа плавления и отливки в соответствии с настоящим изобретением, а также
Фигура 7 представляет собой таблицу, показывающую результаты, полученные по Примерам 1-5, удовлетворяющим условиям с (1) по (5) (будут описаны ниже) и сравнительные Примеры с 1 по 3, не удовлетворяющие одному из условий с (1) по (5). Подробное описание лучшего варианта осуществления изобретения
Способ плавления во взвешенном состоянии и способ плавления и отливки в соответствии с настоящим изобретением будет описан ниже при рассмотрении наилучших вариантов осуществления, со ссылками на прилагаемые чертежи. Следует отметить, что термин "внутренний радиус основания тигля (радиус печи)", используемый в нижеследующем описании, не следует понимать так, что он ограничивается лишь круглым поперечным сечением основания тигля, но включает также другие возможные варианты поперечного сечения, отличные от кругового. Фигура 1 представляет собой схематическое изображение структуры устройства для плавления, в котором осуществлен способ плавления, во взвешенном состоянии в соответствии с настоящим изобретением. Плавильный тигель 12, входящий в устройство для плавления 10, который изготовлен из меди, имеет цилиндрическую форму с закрытым основанием и в этом тигле 12 проделано определенное множество прорезей 14, расположенных вертикально с заранее определенными интервалами по кругу. Каждая прорезь 14 имеет внутренние и внешние отверстия в радиальном направлении в плавильном тигле 12 и имеет определенную длину в осевом направлении тигля 12. Точнее говоря, круговая стенка тигля 12 состоит из нескольких сегментов 16, разделенных вертикально прорезями 14. Более того, каждая прорезь 14 заполнена изоляционным материалом 18, таким, как огнеупорная керамика и, таким образом, каждый из сегментов 16 является электрически изолированным от другого сегмента 16. Проход (не показан), через который циркулирует охлаждающая вода, расположен в каждом из сегментов 16 параллельно прорезям 14, таким образом, чтобы плавильный тигель 12 мог охлаждаться охлаждающей водой, циркулирующей через эти проходы. Кроме того, осевая высокочастотная индукционная катушка 20 расположена с определенным круговым зазором с ним, таким образом, что она окружает плавильный тигель 12, и материал 22, размещенный в плавильном тигле 12, выбран таким образом, чтобы он нагревался теплом, индуцированным высокочастотным электрическим током, который подводится к индукционной катушке 20. Здесь следует отметить, что во внутренней донной части плавильного тигля 12 помещается вкладыш затвердевания 24, имеющий вогнутую верхнюю поверхность, таким образом, что материал 22 может помещаться в эту вогнутую донную секцию 24а. Таким образом, материал 22, помещаемый в донную секцию 24а вкладыша затвердевания 24, расплавляется, когда тигель 12 нагревается индукционным способом, причем его нижняя часть находящаяся в контакте с вкладышем 24, поддерживается в твердом состоянии, и получаемый таким образом расплавленный металл 22а может приподниматься так, что он не будет в контакте с поверхностью внутренних стенок тигля 12, посредством электромагнитной силы, проходящей через тигель 12. Кроме того, поскольку способ левитационного плавления может, в общем случае, нагревать материал 22 до высокой температуры, он пригоден для плавления активных металлов, имеющих высокую температуру плавления, таких, как титан. В соответствии с этим, из расплавленного металла, приготовленного с помощью способа полной левитации, описанного выше, рассеивается чрезвычайно большое количество тепла, поскольку потери тепла возникают только из-за излучения, с другой стороны, тепло, рассеиваемое из расплавленного металла 22а, получаемого способом полулевитационного расплава, в соответствии с настоящим изобретением, включает потери тепла на излучение и потери тепла из-за теплопроводности через основание 24а. Поэтому температура расплавленного металла 22а может быть ниже, чем при способе полной левитации. (Первый способ плавления)
В соответствии со способом полулевитационного плавления осуществленным в устройстве для плавления 10, имеющем конструкцию, описанную выше, степень перегрева расплавленного металла 22а, полученного в плавильном тигле 12, быстро уравновешивается. Модель потоков тепла, представляющая такое уравновешенное состояние, представлена на фигуре 2. В этой модели применено следующее уравнение:
P








P - подводимая мощность (кВт);




a - константа формы поверхности, рассеивающей тепло, в интерфейсе затвердевания материала в данном основании плавильного тигля (секция основания 24а) (-);
R - внутренний радиус плавильного тигля (радиус донной секции 24а) (мм). Левая часть выше приведенного уравнения представляет количество энергии, подводимой к расплавленному металлу 22а, в то время как правая часть представляет отток энергии. Первое отношение (











Таким образом, степень перегрева















В соответствии с этим, при конструировании устройства 10 и установке рабочих режимов, становится возможным определение константы C, представляющей различные рабочие условия, когда температура степени перегрева










Затем различные материалы Ti-6A1-4V, TiAl и SUS304 были расплавлены, используя устройство для плавления 10 при различных значениях температуры перегрева




При осуществлении полулевитационного способа плавления, используя устройство для расплавления 10, имеющее конструкцию, описанную выше, степень перегрева расплавленного металла 22а может поддерживаться на уровне, пригодном для отливки, причем расплавленный металл 22а, сформированный в плавильном тигле 12, поддерживается в стабильном состоянии без контакта с поверхностью внутренних стенок тигля 12, при условии, что (1) между высотой в цетре H расплавленного металла 22а и внутренним диаметром D плавильного тигля 12 устанавливается взаимозависимость H/D > 0,5. При этом высота в центре H расплавленного металла 22а измеряется от нижнего края расплавленного металла 22а, из которого он поднимается, как показано на фигуре 6. В частности, если высота в центре H расплавленного металла 22а в плавильном тигле 12 имеет малое значение и вершина расплавленного металла 22а находится на близком расстоянии от донной секции 24а, в случае, если H/D = 0.5 или менее, расплавленный металл 22а не может быть в достаточной степени нагрет для достижения необходимой степени перегрева


О способе плавления с полулевитацией, осуществленном с использованием плавильного устройства 10, устроенного, как описано выше, операция по плавлению выполняется (2) с зазором S от 3 до 10 мм, который устанавливается между поверхностью внутренних стенок тигля 12 и внешней поверхностью расплавленного металла 22а на половине высоты H/2 его. Таким образом, степень перегрева



В первом способе плавления и отливки, когда расплавленный металла 22а готовится в соответствии с третьим способом левитационного плавления, описанным выше, разливается в форму (не показана) используя, например, трубку 26, соединенную с формой, которая подвешивается над плавильным тиглем 12 таким образом, чтобы нижняя концевая часть трубки 26 могла погружаться в расплавленный металл 22а, причем она имеет закрытую емкость, содержащую расплав, в которой поддерживается пониженное давление (см. фигуру 6). Таким образом, расплавленный металл 22а, не содержащий примесей, из тигля 12 засасывается в форму через эту трубку 26, не приходя в контакт с поверхностью внутренних стенок тигля 12. В этом случае операция по отливке может выполняться стабильно и эффективно при следующих условиях и, кроме того, при этом может улучшиться точность отливки продукта. (3) Высота H1 нижнего конца трубки 26, погруженной в расплавленный металл 22а, находится на уровне по крайней мере 5 мм от донной секции 24а плавильного тигля 12. (4) Длина H2 погруженной в расплавленный металл 22а части трубки 26 поддерживается на уровне, не меньше 10 мм. (5) Устанавливается зависимость d/D

Во втором способе плавления и отливки, расплавленный металл 22а, приготовленный в соответствии с четвертым способом левитационного плавления, описанным выше, разливается в форму через трубку 26, подвешенную над плавильным тиглем 12 таким образом, что нижний конец трубки 26 может погружаться в расплавленный металл 22а. В этом случае, если требования (3), (4), и (5) выполняются, расплавленный металл, не содержащий примесей, 22а в тигле 12 может быть залит в форму, и при этом не только операция по отливке может выполняться стабильно, но также может улучшаться точность отливки продукта. Наряду со способом отливки расплавленного металла 22а в плавильном тигле 12 через трубку 26 в форму, при первом и втором способах плавления и отливки, может применяться способ вакуумной отливки, причем вместо способа вакуумного засасывания, в тигель 12 может вдуваться какой-либо инертный газ для увеличения внутреннего давления по отношению к давлению на форме (уменьшенное давление или вакуум), обеспечив, таким образом, подачу расплавленного металла 22а под давлением в трубку 26. Примеры испытаний
Были проведены испытания по примерам с 1 по 5, причем все они удовлетворяли требованиям с (1) по (5), описанным выше, и проводились также сравнительные Примеры с 1 по 3, которые не удовлетворяют одному из этих пяти требований, соответственно. Результаты испытаний представлены на фигуре 7. Результаты испытаний, приведенные на фигуре 7, показывают, что в случае, когда все требования с (1) по (5) выполняются, стабильность степени перегрева, наличие контакта расплавленного металла 22а с поверхностью внутренних стенок тигля 12 и наличие засасываемого газа находились имели оценку отлично или хорошо (отсутствовали). С другой стороны, в случаях, когда одно из этих требований не выполнялось, оценка по этим пунктам была неадекватной или неприемлемой (присутствовали). Хотя в настоящем изобретении описывались только некоторые варианты осуществления, очевидно, что для специалистов в этой области настоящее изобретение может быть осуществлено в большом количестве других определенных форм, не отходя от духа и рассмотрения настоящего изобретения. Поэтому приведенные примеры и варианты осуществления настоящего изобретения будут рассматриваться как иллюстративные, а не ограничивающие, и настоящее изобретение не будет ограничено деталями, приведенным здесь, но может быть модифицировано в пределах рассмотрения в прилагаемой формуле изобретения.
Формула изобретения
P/R2 =


где P - подаваемая мощность от высокочастотного источника питания, кВт;
R - внутренний радиус донной части плавильного тигля, мм;

H/D > 0,5,
где H - высота расплавленного металла в центре плавильного тигля, мм;
D - внутренний диаметр плавильного тигля, мм. 4. Способ плавления во взвешенном состоянии, включающий подачу высокочастотного тока на высокочастотную индукционную катушку, намотанную вокруг плавильного тигля для индукционного нагрева помещенного в плавильный тигель материала, подъем получаемого расплавленного металла с исключением его контакта с внутренней поверхностью стенок плавильного тигля и поддержанием нижней части материала в твердом состоянии, перегрев расплавленного металла, отличающийся тем, что между внешней поверхностью расплавленного металла на половине его высоты и внутренней поверхностью стенок плавильного тигля образуют зазор от 3 до 10 мм. 5. Способ плавления во взвешенном состоянии и отливки, включающий подачу высокочастотного тока на высокочастотную индукционную катушку, намотанную вокруг плавильного тигля для индукционного нагрева помещенного в плавильный тигель материала, подъем получаемого расплавленного металла с исключением его контакта с внутренней поверхностью стенок плавильного тигля и поддержанием нижней части материала в твердом состоянии, перегрев расплавленного металла и его литье в форму посредством подвешенной над плавильным тиглем трубки с возможностью погружения ее нижнего конца в расплавленный металл, отличающийся тем, что при плавлении высоту расплавленного металла в центре плавильного тигля поддерживают в зависимости от внутреннего диаметра плавильного тигля при соблюдении следующего условия:
H/D > 0,5,
где H - высота расплавленного металла, мм;
D - внутренний диаметр плавильного тигля, мм. 6. Способ плавления во взвешенном состоянии и отливки, включающий подачу высокочастотного тока на высокочастотную индукционную катушку, намотанную вокруг плавильного тигля для индукционного нагрева помещенного в плавильный тигель материала, подъем получаемого расплавленного металла с исключением его контакта с внутренней поверхностью стенок плавильного тигля и поддержанием нижней части материала в твердом состоянии, перегрев расплавленного металла и его литье в форму посредством подвешенной над плавильным тиглем трубки с возможностью погружения ее нижнего конца в расплавленный металл, отличающийся тем, что при плавлении между внешней поверхностью расплавленного металла на половине его высоты и внутренней поверхностью стенок тигля образуют зазор от 3 до 10 мм. 7. Способ по любому из пп.5 и 6, отличающийся тем, что трубку для литья расплавленного металла в форму погружают в расплавленный металл на высоту, равную по крайней мере 5 мм от нижнего конца трубки до внутренней донной части плавильного тигля. 8. Способ по любому из пп.5 и 7, отличающийся тем, что длину части трубки, погруженной в расплавленный металл, поддерживают на уровне по крайней мере 10 мм. 9. Способ по любому из пп.5 и 8, отличающийся тем, что используют трубку, погружаемую в расплавленный металл, с внутренним диаметром, равным половине или менее половины внутреннего диаметра плавильного тигля. Приоритет по пунктам:
19.05.95, - по пп.1 и 2;
29.06.95 - по пп.3 - 9.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7