СПОСОБ ОБОГРЕВА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕГОСЯ СЛИТКА ПРИ РАЗЛИВКЕ В ИЗЛОЖНИЦУ Российский патент 2009 года по МПК B22D27/06 

Описание патента на изобретение RU2343041C1

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при разливке стали, сплавов и чистых металлов в изложницы.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому изобретению является способ обогрева и теплоизоляции верхней части кристаллизующегося слитка при разливке в изложницу (электрошлаковая подпитка) (Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев A.M. Общая металлургия. - М.: Металлургия, 1998. - С.543).

Способ заключается в заполнении металлом из ковша изложницы и прибыльной надставки, затем верхнюю часть слитка покрывают шлаком, в который погружают электрод того же химического состава, что и отливаемый слиток. Электрод подключают к трансформатору или выпрямителю. При прохождении электрического тока температура шлака повышается до 2000°С, электрод плавится, и капли расплавленного металла опускаются через слой шлака в жидкий металл прибыльной части слитка, уменьшая усадочную раковину и увеличивая выход годного на 15% и более.

К недостаткам указанного способа следует отнести нестабильность процесса переплава электрода, связанную с положением торца электрода в шлаке. При недостаточном заглублении между электродом и шлаком возникают электрические дуги, что приводит к увеличению окисленности металла и количества неметаллических включений. Если электрод сильно погружен в шлак, то дуги возникают между электродом и металлом, что приводит к браку по макроструктуре слитка. Кроме того, использование трансформаторов или выпрямителей увеличивает себестоимость отливаемых слитков.

Задачей изобретения является снижение себестоимости и увеличение выхода годного металла при разливке в изложницу.

Поставленный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе обогрева и теплоизоляции верхней части кристаллизующегося слитка, включающем заполнение металлом из ковша изложницы и прибыльной надставки, подачу шлаковой смеси на поверхность жидкого металла, расплавление шлаковой смеси и расходуемого электрода того же химического состава, что и разливаемый металл, причем электрод погружают в шлак на 0,5 см и расплавляют конец электрода лучом лазера, направленного на боковую поверхность электрода в месте его контакта со шлаком, при этом лучу придают возвратно-поступательное движение по линии контакта.

Изобретение обладает новизной, что следует из сравнения с прототипом, изобретательским уровнем, так как явно не следует из существующего уровня техники, практически осуществимо при разливке металла в изложницу.

Способ обогрева и теплоизоляции верхней части кристаллизующегося слитка осуществляется следующим образом.

Жидкий металл из ковша подают в изложницу. После заполнения изложницы и прибыльной надставки металлом, на его поверхность добавляют шлаковую смесь и расплавляют ее излучением оптического квантового генератора большой плотности энергии - лазера (Физическая энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1990, том 2. - С.549). После расплавления шлаковой смеси и наведения жидкого шлака в него на глубину, равную 0,5 см, погружают торец переплавляемого электрода того же химического состава, что и разливаемая сталь. Погружение торца электрода в шлак на глубину 0,5 см обеспечивает хороший прогрев шлака и торца электрода, высокую скорость плавления электрода и заполнения усадочной раковины. Увеличение глубины погружения электрода более чем на 0,5 см приведет к уменьшению скорости нагрева и плавления торца электрода, так как шлак является теплоизоляционным материалом и препятствует проникновению тепла лазерного луча к электроду. При интенсивной отдаче тепла с поверхности изложницы скорость плавления электрода может не обеспечить подпитку металла слитка для устранения усадочной раковины, что приведет к снижению выхода годного металла. Уменьшение глубины погружения торца электрода в шлак менее 0,5 см приведет к разрыву контакта и образованию воздушного зазора между торцом расходуемого электрода и шлаком, ухудшению условий нагрева электрода и шлака, уменьшению скорости подпитки слитка и, как следствие, к снижению выхода годного металла. Далее для расплавления торца электрода излучение оптического квантового генератора направляют на его боковую поверхность в месте контакта со шлаком. При этом лазерному лучу придают возвратно-поступательное движение по линии контакта электрода и шлака за счет того, что все детали лазера помещены в жесткий корпус, который через редуктор соединен с электроприводом перемещения корпуса лазера. При включении привода корпус лазера совершает возвратно-поступательное движение, что приводит к перемещению луча лазера. Это обеспечивает плавление торца электрода в верхнем слое шлака. Капли расплавленного металла опускаются через слой шлака в жидкий металл прибыльной части слитка, компенсируя тем самым усадку металла в слитке, предотвращая образование усадочной раковины и увеличивая выход годного металла в слитке.

Похожие патенты RU2343041C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАЗЛИВКИ СТАЛИ 2008
  • Дробышевский Павел Александрович
RU2470735C2
Установка для внепечной обработки кристаллизующегося металла 1978
  • Шелепов Николай Семенович
  • Орлов Лев Павлович
  • Дубодин Вессарион Макарович
  • Груздев Анатолий Ефремович
  • Пермитин Владимир Евгеньевич
  • Трухин Михаил Константинович
  • Сенопальников Валерий Михайлович
  • Ключарев Валерий Евгеньевич
  • Соболев Юрий Васильевич
  • Лискин Алексей Григорьевич
SU789592A1
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛА И ШЛАКА ПРИ РАЗЛИВКЕ СТАЛИ В ИЗЛОЖНИЦЫ 2008
  • Вильданов Сергей Касимович
  • Лиходиевский Андрей Викторович
RU2410190C2
Способ отливки крупных слитков и устройство для его осуществления 1981
  • Гуляев Анатолий Васильевич
SU1011330A1
СПОСОБ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И СПЛАВА В ИЗЛОЖНИЦУ 2010
  • Чуманов Валерий Иванович
  • Чуманов Илья Валерьевич
  • Пятыгин Дмитрий Александрович
  • Ковалева Ирина Сергеевна
  • Хартов Владимир Юрьевич
RU2419507C1
Смесь для теплоизоляции мениска металла при получении слитков колесной стали 1976
  • Ефимов Виктор Алексеевич
  • Писаренко Игорь Матвеевич
  • Лапуцкий Михаил Николаевич
  • Ищук Николай Яковлевич
  • Сапко Владимир Никитович
  • Вихляев Владимир Борисович
  • Гарбуз Всеволод Алексеевич
  • Чебурко Всеволод Владимирович
  • Антипов Борис Федорович
  • Юрьев Владимир Леонтьевич
  • Усанков Орест Васильевич
  • Руднев Валерий Васильевич
  • Попков Вячеслав Александрович
  • Кукушкин Николай Петрович
  • Терентьев Михаил Васильевич
  • Букреев Михаил Иванович
  • Огоньянц Владимир Александрович
  • Сочков Олег Иванович
SU589067A1
Шлакообразующая смесь 1980
  • Клюев М.М.
  • Жучин В.Н.
  • Косырев Л.К.
  • Воробьев Ю.К.
  • Богданов С.В.
  • Сисев А.П.
  • Горохов Ю.Н.
  • Пивоваров И.Г.
SU999607A2
Экзотермическая смесь 1981
  • Клюев М.М.
  • Жучин В.Н.
  • Косырев Л.К.
  • Воробьев Ю.К.
  • Богданов С.В.
  • Казьмин А.Е.
  • Сисев А.П.
  • Зайцев Б.Е.
  • Батурин А.И.
SU1026445A1
Теплоизолирующая шлакообразующая смесь 1976
  • Ефимов Виктор Алексеевич
  • Ищук Николай Яковлевич
  • Писаренко Игорь Матвеевич
  • Вихляев Владимир Борисович
  • Гарбуз Всеволод Алексеевич
  • Чебурко Всеволод Владимирович
  • Губа Петр Львович
  • Керимов Мамеди Фараджевич
  • Лаптев Василий Константинович
  • Гасанов Агарза Мамедрза Оглы
  • Кесельман Владимир Давидович
SU620335A1
Способ обработки кристаллизующегося металла 1978
  • Балуев Анатолий Иванович
  • Горынин Игорь Васильевич
  • Ключарев Валерий Евгеньевич
  • Орлов Лев Павлович
  • Пермитин Владимир Евгеньевич
  • Сенопальников Валерий Михайлович
  • Соболев Юрий Васильевич
  • Трухин Михаил Константинович
SU719803A1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ОБОГРЕВА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕГОСЯ СЛИТКА ПРИ РАЗЛИВКЕ В ИЗЛОЖНИЦУ

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает заполнение металлом изложницы и прибыльной надставки, добавление шлаковой смеси на поверхность жидкого металла, плавление шлаковой смеси и расходуемого электрода, сходного по составу с разливаемым металлом. Электрод погружают в шлак на 0,5 см и расплавляют его конец лучом лазера, направленным на боковую поверхность электрода в месте его контакта со шлаком. Излучению лазера придают возвратно-поступательное движение по линии контакта. Достигается увеличение выхода годного металла при его разливке в изложницу.

Формула изобретения RU 2 343 041 C1

Способ обогрева и теплоизоляции верхней части кристаллизующегося слитка, включающий заполнение металлом из ковша изложницы и прибыльной надставки, подачу шлаковой смеси на поверхность жидкого металла, расплавление шлаковой смеси и расходуемого электрода того же химического состава, что и разливаемый металл, отличающийся тем, что электрод погружают в шлак на 0,5 см и расплавляют конец электрода лучом лазера, направленного на боковую поверхность электрода в месте его контакта со шлаком, при этом лучу придают возвратно-поступательное движение по линии контакта.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2343041C1

ВОСКОБОЙНИКОВ В.Г
и др
Общая металлургия
- М.: Металлургия, 1998, с.545
СПОСОБ РАЗЛИВКИ СТАЛИ В ИЗЛОЖНИЦЫ 0
SU325085A1
Способ электрошлакового обогрева головной части слитков и прибылей отливок 1956
  • Дудко Д.А.
  • Тягун-Белоус Г.С.
SU109191A1
JP 63180362 А, 25.07.1988.

RU 2 343 041 C1

Авторы

Косырев Анатолий Иванович

Шишимиров Матвей Владимирович

Якушев Алексей Михайлович

Даты

2009-01-10Публикация

2007-03-16Подача