Изобретение относится к металлургии, а именно к переработке отходов жаропрочных сплавов в стандартную шихтовую заготовку ′⊘90 и длиной более 1000 мм.
Известен способ переработки отходов жаропрочных сплавов (см. «Применение электрошлакового переплава для регенерации отходов жаропрочных сплавов», Киев, Наукова думка, «Электрошлаковая технология», №2, 2005, с.23), заключающийся в том, что отходы жаропрочных сплавов перерабатываются способом электрошлакового переплава в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе.
Недостатком такого способа является необходимость предварительного переплава отходов в печах вакуумно-индукционной плавки для получения расходуемых электродов равномерного сечения, а также разнородность химического состава по длине слитка, связанная с угаром алюминия и титана.
Известен способ переработки отходов жаропрочных сплавов (Заявка на изобретение №2004108027/02 (008691) от 19.03.2004 «Способ электрошлакового кокильного литья»), заключающийся в том, что отходы жаропрочных сплавов перерабатываются способом одновременного наведения шлака и плавления металла.
Недостатком такого способа является сборка расходуемого электрода дорогими сварочными электродами; повышение содержания кислорода и азота особенно при переплаве литниковых чаш.
Известен способ переработки отходов жаропрочных сплавов (см. «Электрошлаковой процесс как основа методов электрошлаковой технологии», Киев, Наукова думка, 1986, с.20), заключающийся в том, что отходы жаропрочных сплавов перерабатываются способом получения стандартной шихтовой заготовки по технологической схеме ВИП + ЭШП (вакуумно-индукционная плавка + электрошлаковый переплав).
Недостатком такого способа является необходимость получения на вакуумно-индукционных печах расходуемых электродов для печей ЭШП диаметром 50-60 мм, что требует изготовления керамических форм под их заливку.
В основу настоящего изобретения положено решение задачи получения стандартных шихтовых заготовок способом переработки отходов жаропрочных сплавов.
Решение заявляемой технической задачи достигается за счет использования способа переработки жаропрочных сплавов, включающего их расплавление в вакуумно-индукционной печи с получением слитка и его последующим переплавом, при этом расплавленный в вакуумно-индукционной печи металл заливают в металлическую трубу и получают слиток диаметром 170-190 мм и длиной 2000-2500 мм, и переплавляют его на установках электрошлакового кокильного литья с последующим получением шихтовых заготовок со стандартными показателями по кислороду и азоту.
Кроме того, при использовании заявляемого способа в качестве жаропрочных отходов применяют отходы литниковой системы литья по выплавляемым моделям, не содержащие керамики, и литниковые чаши, бракованные турбинные лопатки, содержащие керамику.
Способ отходов жаропрочных сплавов осуществляют следующим образом: как «первого» (отходы литниковой системы литья по выплавляемым моделям, в которых отсутствует керамика), так и «второго» сорта (литниковые чаши, бракованные турбинные лопатки, имеющие в теле остатки керамики) переплавляют в вакуумно-индукционных печах в слитки диаметром 170-190 мм и длиной 2000-2500 мм. Заливка расплавленного металла осуществляется в металлическую трубу, что позволяет значительно сократить затраты, отказавшись от керамических форм. Благодаря большому диаметру трубы и большой линейной усадке (2,5%) отливка легко удаляется из формы. Для предотвращения приварки отливки к дну формы в трубу засыпается стружка жаропрочного сплава той же марки. Полученный слиток в дальнейшем переплавляется на установке электрошлакового кокильного литья.
Предлагаемый способ переработки отходов жаропрочных сплавов, осуществляемый в вакуумно-индукционных печах с последующим переплавом полученного расходуемого электрода на установках ЭКЛ (электрошлакового кокильного литья), обеспечивает получение стандартных шихтовых заготовок со стандартными показателями на наличие кислорода и азота, гарантирует переход керамики в шлак, обеспечивает однородность химического состава по всей длине слитка, позволяет значительно сократить расход сварочных электродов, повысить производительность получения слитков.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА НЕКОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1989 |
|
SU1739653A1 |
Способ изготовления прутков из бронзы БрХ08 | 2023 |
|
RU2807260C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ | 2021 |
|
RU2770807C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ИЗ МЕДИ ИЛИ ЕЕ СПЛАВОВ | 2004 |
|
RU2247162C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ | 2009 |
|
RU2398905C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИОБИЕВОЙ МАТРИЦЫ С ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ | 2015 |
|
RU2595084C1 |
Способ получения полуфабрикатов из жаропрочного сплава Х25Н45В30 | 2019 |
|
RU2719051C1 |
СПОСОБ ГАРНИСАЖНОЙ ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ И ГАРНИСАЖНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2246547C1 |
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ИЗ ОТХОДОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2009 |
|
RU2405843C1 |
ВАКУУМНАЯ ДУГОВАЯ ПЕЧЬ | 2009 |
|
RU2425158C2 |
Изобретение относится к металлургии, а именно к переработке отходов жаропрочных сплавов в стандартную шихтовую заготовку длиной более 1000 мм. Расплавленный в вакуумно-индукционной печи металл заливают в металлическую трубу и получают слиток диаметром 170-190 мм и длиной 2000-2500 мм, который переплавляют на установках электрошлакового кокильного литья с последующим получением шихтовых заготовок со стандартными показателями по кислороду и азоту. В качестве жаропрочных отходов используют отходы литниковой системы литья по выплавляемым моделям, не содержащие керамики, и литниковые чаши, бракованные турбинные лопатки, содержащие керамику. Изобретение позволяет получить заготовки со стандартными показателями по кислороду и азоту, гарантирует переход керамики в шлак, обеспечивает однородность химического состава по всей длине слитка, позволяет значительно сократить расход сварочных электродов. 1 з.п. ф-лы.
Металлургия электрошлакового процесса | |||
/Под редакцией академика Патона Б.Е | |||
- Киев: Наукова думка, 1986, с.20 | |||
RU 2004108027 А, 20.09.2005 | |||
SU 888578 А1, 27.01.1995 | |||
RU 1709738 С, 20.03.2000 | |||
US 3218156 А, 16.11.1965. |
Авторы
Даты
2007-07-10—Публикация
2005-09-23—Подача