СПОСОБ НАПЛАВЛЕНИЯ СЛИТКОВ В КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ СПЕЦЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИИ Российский патент 2020 года по МПК C22B9/18 C22B9/20 

Описание патента на изобретение RU2736949C2

Изобретение относится к области специальной металлургии, а именно к переплаву металлов и сплавов в кристаллизаторах, и может быть использовано при выплавке слитков из никелевых и титановых сплавов.

Известен способ электрошлакового переплава расходуемых электродов под слоем шлака в глухом или подвижном кристаллизаторе, при котором в процессе плавки контролируют значения тока печи и сравнивают его в автоматическом регуляторе с заданным значением, поддерживая тем самым необходимую скорость плавки («Электрошлаковые печи» под редакцией Б.Е. Патона, Б.И. Медовара, Киев, изд. «Наукова думка». 1976 г., стр. 158-159).

Однако, использование этого способа управления процессом переплава не позволяет обеспечить поддержание требуемой скорости плавки от которой во многом зависит качество получаемого метала, а как известно этот параметр является основным.

Более современным способом электрошлакового переплава, выбранным нами в качестве прототипа, является способ, при котором в процессе плавки автоматический регулятор контролирует два параметра: сопротивление шлаковой ванны и скорость плавки, и сопоставляет их с заданными значениями, поддерживая их требуемую величину («Электрооборудование и автоматика электротермических установок» (справочник). Авторы: Альтгаузен А.П., Бершицкий И.М., Бершицкий М.Д. и др. Издательство «Энергия», 1978 год, стр. 282-283).

Однако и этот способ имеет недостаток - это связано с тем, что качество металла зависит как от количества поступающего в жидкую металлическую ванную металла, так и от распределения капель по ее зеркалу, а также от условий охлаждения: скорости и температуры воды, толщины шлакового гарниссажа, зазора между слитком и кристаллизаторов и многих других факторов.

А именно геометрия ванной является основным параметром, определяющая как внутреннюю структуру, так и качество поверхности выплавляемого слитка.

Аналогичные недостатки наблюдаются и при вакуумно-дуговом переплаве.

Предлагаемый способ наплавления слитков в кристаллизаторах электропечей спецэлектрометаллургии включает поддержание параметров процесса переплава электрода - скорости плавки и мощности по заданному графику с помощью автоматической системой управления (АСУ), при этом в процессе переплава электрода в кристаллизатор на нижний торец наплавляемого слитка вдоль его оси подают ультразвуковой сигнал, с помощью которого определяют реальную глубину жидкой металлической ванны, значение которой вводят в регулятор АСУ печи в качестве сигнала регулирования, и осуществляют контроль глубины и формы жидкой металлической ванны путем сравнения реальных данных, полученных от датчиков, установленных в зоне поддона кристаллизатора, и заданных параметров, вводимых в регулятор АСУ, при этом в случае отклонения формы жидкой металлической ванны от симметричной относительно продольной оси наплавляемого слитка электрод смещают в противоположную сторону до устранения данного нарушения.

Предлагаемый способ лишен указанных выше недостатков, так как он позволяет напрямую контролировать глубину и форму жидкой металлической ванны, путем сравнения реальных данный, полученных от датчиков, установленных в зоне поддона и заданных параметров, вводимых в регулятор.

Так при низкой глубине жидкой металлической ванны увеличивают подаваемую в печь мощность, а следовательно - скорость плавки. А при большой - уменьшают. В том случае, если в результате смещения зоны каплепадения форма жидкой металлической ванны отличается от симметричной, электрод перемещают в противоположную сторону до устранения данного нарушения.

Похожие патенты RU2736949C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА 2009
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Дуб Владимир Семенович
  • Полушин Александр Александрович
  • Каманцев Сергей Владимирович
  • Швейкерт Марина Ивановна
  • Нехамин Сергей Маркович
  • Левков Леонид Яковлевич
  • Сафронов Александр Афанасьевич
  • Кригер Юрий Николаевич
  • Иоффе Юрий Соломонович
  • Киссельман Михаил Анатольевич
  • Черняк Александр Иванович
  • Баринова Светлана Николаевна
  • Свитенко Игорь Александрович
RU2424335C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Левков Леонид Яковлевич
  • Кригер Юрий Николаевич
  • Орлов Сергей Витальевич
  • Дуб Владимир Семенович
  • Каширина Жанна Казбековна
  • Свитенко Игорь Александрович
  • Каманцев Сергей Владимирович
  • Снежинская Елена Юрьевна
RU2497959C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОТИТАНА 2007
  • Дидковский Владимир Владимирович
  • Дашевский Виктор Давыдович
  • Коновалов Сергей Геннадьевич
RU2346994C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ ПОЛОГО СЛИТКА 2009
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Дуб Владимир Семенович
  • Полушин Александр Александрович
  • Каманцев Сергей Владимирович
  • Швейкерт Марина Ивановна
  • Нехамин Сергей Маркович
  • Левков Леонид Яковлевич
  • Сафронов Александр Афанасьевич
  • Кригер Юрий Николаевич
  • Иоффе Юрий Соломонович
  • Киссельман Михаил Анатольевич
  • Черняк Александр Иванович
  • Свитенко Игорь Александрович
  • Карев Анатолий Андреевич
  • Бабанин Николай Алексеевич
RU2424325C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ ДУГОВОЙ ПЛАВКИ 2008
  • Альтман Петр Семенович
  • Гончаров Анатолий Егорович
  • Мединец Сергей Викторович
  • Шамро Павел Владимирович
  • Маковеев Дмитрий Валентинович
RU2375473C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ КРУПНЫХ ПОЛЫХ И СПЛОШНЫХ СЛИТКОВ 2011
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Дуб Владимир Семенович
  • Соколов Сергей Олегович
  • Каманцев Сергей Владимирович
  • Каширина Жания Казбековна
  • Красовский Анатолий Владимирович
  • Бессонов Александр Васильевич
  • Левков Леонид Яковлевич
  • Свитенко Игорь Александрович
  • Кригер Юрий Николаевич
  • Берман Леонид Исаевич
  • Матыцин Николай Федотович
  • Дементьев Андрей Владимирович
  • Семенов Виктор Владимирович
RU2456355C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА НЕКОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1989
  • Яковенко В.А.
  • Латаш Ю.В.
  • Буцкий Е.В.
  • Богданов С.В.
  • Шалимов А.Г.
  • Лактионов А.В.
SU1739653A1
Печь электрошлакового переплава 1974
  • Бондаренко О.П.
  • Марченко А.М.
  • Богаченко А.Г.
  • Баглай В.М.
  • Генис И.А.
SU520785A1
СПОСОБ ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО ПЕРЕПЛАВА СЛИТКОВ 1999
  • Гончаров А.Е.
RU2149196C1
СПОСОБ ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕПЛАВА СЛИТКОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МАРКИ ВТ3-1 2020
  • Кондрашов Евгений Николаевич
  • Максимов Александр Юрьевич
  • Коновалов Лев Владимирович
  • Горина Александра Владимировна
  • Климов Сергей Михайлович
  • Ледер Михаил Оттович
RU2749010C1

Реферат патента 2020 года СПОСОБ НАПЛАВЛЕНИЯ СЛИТКОВ В КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ СПЕЦЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИИ

Изобретение относится к области специальной металлургии, а именно к электрошлаковому или вакуумно-дуговому переплаву металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков из никелевых и титановых сплавов. В процессе переплава электрода в кристаллизатор на нижний торец выплавляемого слитка вдоль его оси подают ультразвуковой сигнал, с помощью которого определяют реальную глубину жидкой металлической ванны, значение которой вводят в регулятор АСУ электропечи в качестве сигнала регулирования, и осуществляют контроль глубины и формы жидкой металлической ванны путем сравнения реальных данных, полученных от датчиков, установленных в зоне поддона кристаллизатора, и заданных параметров, вводимых в регулятор АСУ, при этом в случае отклонения формы жидкой металлической ванны от симметричной относительно продольной оси выплавляемого слитка электрод смещают в противоположную сторону до устранения данного отклонения. Изобретение позволяет напрямую контролировать глубину и форму жидкой металлической ванны, что позволяет улучшить качество поверхности выплавляемого слитка.

Формула изобретения RU 2 736 949 C2

Способ управления выплавкой слитков из никелевых и титановых сплавов в кристаллизаторе электропечи, включающий поддержание параметров процесса переплава электрода - скорости плавки и мощности по заданному графику с помощью автоматической системы управления (АСУ), отличающийся тем, что в процессе переплава электрода в кристаллизатор на нижний торец выплавляемого слитка вдоль его оси подают ультразвуковой сигнал, с помощью которого определяют реальную глубину жидкой металлической ванны, значение которой вводят в регулятор АСУ электропечи в качестве сигнала регулирования, и осуществляют контроль глубины и формы жидкой металлической ванны путем сравнения реальных данных, полученных от датчиков, установленных в зоне поддона кристаллизатора, и заданных параметров, вводимых в регулятор АСУ, при этом в случае отклонения формы жидкой металлической ванны от симметричной относительно продольной оси выплавляемого слитка электрод смещают в противоположную сторону до устранения данного отклонения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2736949C2

Электрошлаковые печи
Под редакцией академика Б.Е.Патона.Киев, Наукова Думка, 1976, с.167-173
Способ управления процессом электрошлакового переплава 1987
  • Сургучев Юрий Олегович
SU1507834A1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГОЙ ПРИ ВАКУУМНОМ ДУГОВОМ ПЕРЕПЛАВЕ 2013
  • Тетюхин Владислав Валентинович
  • Горбатюк Александр Фёдорович
  • Пузаков Игорь Юрьевич
  • Киселёв Николай Владимирович
  • Климов Михаил Иванович
  • Климов Сергей Михайлович
RU2536561C1
Домовый номерной фонарь, служащий одновременно для указания названия улицы и номера дома и для освещения прилежащего участка улицы 1917
  • Шикульский П.Л.
SU93A1
US 5354355 A, 11.10.1994
Машина для загибки края деталей верха обуви 1961
  • Ткаченко А.И.
  • Бабаев Э.А.
  • Гудзенко Д.Д.
  • Сотников А.И.
  • Фарниева О.В.
  • Чередниченко Я.Ф.
SU145159A1

RU 2 736 949 C2

Авторы

Бершицкий Игорь Михайлович

Карягин Дмитрий Андреевич

Перевозов Алексей Сергеевич

Шмелев Виталий Петрович

Яремчук Ольга Игоревна

Даты

2020-11-23Публикация

2019-05-13Подача