Способ легирования сплавов в электронно-лучевой печи

 

Изобретение относится к области черной и цветной металлургии, а точнее к легированию сталей, цветных металлов и сплавов в электроннолучевых печах. Способ включает ввод в электроннолучевую печь измельченных легирующих материалов и плавление их. Легирующие материалы вводят в электроннолучевую печь совместно с заготовкой, предназначенной для переплава, в которой выполняют паз по всей длине, устанавливают в пазу шаблон с образованием продольных параллельных ячеек, в которые засыпают и равномерно разравнивают по всей длине соответствующие легирующие материалы, после чего шаблон убирают. Изобретение позволяет получить легированный высококачественный сплав в виде слитков прямоугольной или квадратной формы с однородной структурой и заданным химическим составом. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области черной и цветной металлургии, а точнее к легированию сталей, цветных металлов и сплавов в электроннолучевых печах.

Известен способ получения алюминиевобариевых сплавов по авторскому свидетельству №608844 (опубл. 30.05.78), заключающийся в том, что измельченные алюминий и барий слоями загружают в тигель для плавления и помещают тигель в реактор.

Известный способ невозможно применить в электронно-лучевой печи, так как процесс плавления происходит ускоренно за счет энергии электронного луча, и смешивание расплавленных материалов происходит за короткое время.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ легирования сплавов в электронно-лучевой печи по а.с. №337002 (опубл. 25.11.77), включающей промежуточный плавильный тигель, механизм загрузки шихты. В печь вводят и переплавляют измельченные легирующие элементы.

Этим способом в электронно-лучевой печи невозможно получить высококачественный легированный сплав, имеющий однородную структуру.

Задачей данного изобретения является получение легированного высококачественного сплава, имеющего однородную структуру, заданные химический состав и технологические параметры (например, слитки прямоугольной или квадратной формы).

Эта задача решается предложенным способом легирования сплавов в электронно-лучевой печи, включающим ввод и переплав в печи измельченных легирующих элементов, которые вводят совместно с переплавляемой заготовкой с пазом по всей длине, при этом в пазу устанавливают шаблон с образованием продольных параллельных ячеек, в которые засыпают и равномерно разравнивают по всей длине легирующие элементы, после чего шаблон убирают.

Отличительные признаки предлагаемого способа заключаются в том, что легирующие элементы вводят совместно с переплавляемой заготовкой с пазом по всей длине, при этом в пазу устанавливают шаблон с образованием продольных параллельных ячеек, в которые засыпают и равномерно разравнивают по всей длине легирующие элементы, после чего шаблон убирают.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, на которых изображены:

на фиг.1 - переплавляемая заготовка с шаблоном;

на фиг.2 - то же, вид сверху;

на фиг.3 - поперечный разрез (без шаблона)

Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.

Например, необходимо получить слиток массой 4,5 т стали марки 55Х, химический состав приведен в таблице 1.

Берется круглая заготовка 1 следующих размеров: диаметр = 300 мм, длина L = 2250 мм из стали марки - сталь 50. Химический состав приведен в таблице 2.

В заготовке выполняется паз по всей длине заготовки: высота паза h = 40 мм, ширина паза Н = 60 мм.

Масса заготовки с учетом паза и удельным весом стали (7,8 г/см) будет равна: 4950-420=4530 (кг).

Для получения химического состава стали 55Х необходимо ввести, с учетом угара, легирующие элементы - 80 кг феррохрома (хром=65%) и 2 кг кокса (углерода). Эти элементы располагаются в пазу с помощью шаблона 2 в две продольные параллельные ячейки 3 и 4, образованные шаблоном 2 и пазом заготовки 1. В более узкую ячейку 3 укладывается и разравнивается по всей длине кокс, в более широкую ячейку 4 - феррохром.

Заготовка 1 после наполнения ячеек 3, 4 и снятия шаблона 2 подается вместе с легирующими элементами в рабочую зону электронно-лучевой печи для переплава.

При необходимости возможно перемещение шаблона вдоль паза по всей длине заготовки. Количество ячеек в шаблоне зависит от числа вводимых легирующих элементов (например, если легирующих элементов будет три, то и соответственно будет три ячейки в шаблоне). Кроме того, ячейки шаблона могут быть постоянными и регулируемыми, то есть шаблон может быть изготовлен из продольных пластин с ушками, соединенных между собой жестко или соединенных шпильками, при помощи которых можно регулировать ширину ячеек.

Легируемый сплав, полученный данным способом, имеет однородный химический состав по всему объему слитка и плотную структуру.

Формула изобретения

Способ легирования сплавов в электронно-лучевой печи, включающий ввод и переплав в печи измельченных легирующих элементов, отличающийся тем, что легирующие элементы вводят совместно с переплавляемой заготовкой с пазом по всей длине, при этом в пазу устанавливают шаблон с образованием продольных параллельных ячеек, в которые засыпают и равномерно разравнивают по всей длине легирующие элементы, после чего шаблон убирают.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

PC4A - Регистрация договора об уступке патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель:Общество с ограниченной ответственностью "Южуралмашзавод"

(73) Патентообладатель:Открытое акционерное общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ"

Договор № РД0020051 зарегистрирован 26.03.2007

Извещение опубликовано: 10.05.2007        БИ: 13/2007



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к получению тугоплавких, металлических и неметаллических материалов, преимущественно специальных видов клинкера, имеющих высокую степень вязкости расплава и сопутствующих металлов и может быть использовано также в металлургии и химической технологии

Изобретение относится к электродуговым плазменным реакторам для одновременного получения расплавов тугоплавких металлических материалов и тугоплавких неметаллических материалов и возгонов и может быть использовано в строительной промышленности, конкретно производство цемента, химической промышленности и металлургии

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к литейному производству, и может быть использовано для литья любых металлов, включая тугоплавкие и химически активные

Изобретение относится к области металлургии тугоплавких металлов и сплавов, конкретно к способам получения слитков тантала с использованием танталовой шихты в виде отходов путем электронно-лучевого переплава

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии и может быть использовано для получения высококачественных слитков из металлов и сплавов путем электронно-лучевого переплава

Изобретение относится к металлургии, а именно к плавке и литью тугоплавких реакционных металлов в гарнисажных печах преимущественно с плазменным или электронно-лучевым нагревом
Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству углеродистого феррохрома из хромитового концентрата, чугуна из железосодержащих материалов

Изобретение относится к прогрессивной технологии производства марганцевых ферросплавов, а именно к плазменно-дуговому нагреву и плавлению шихтовых материалов

Изобретение относится к электродуговым плазменным реактором для одновременного получения расплава вяжущих веществ и возгонов редких металлов и может быть использовано в цементной, металлургической и химической промышленности

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к способам электронно-лучевого переплава металлов и сплавов

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к способам получения ниобиевых слитков, характеризуемых высокой однородностью по химическому составу и механическим свойствам
Изобретение относится к металлургии редких тугоплавких металлов, а именно к металлургии ванадия, и может быть использовано для получения ванадия высокой чистоты для производства специальных сплавов на основе ванадия
Изобретение относится к области электрометаллургии и может быть использовано для получения слитков ниобия высокой чистоты, применяемых в физико-энергетических установках, работающих с использованием явления низкотемпературной сверхпроводимости

Изобретение относится к электродуговым плазменным реакторам для одновременного получения расплава тугоплавких, металлических и неметаллических материалов и возгонов, преимущественно специальных видов клинкеров искусственных вяжущих, имеющих высокую степень вязкости расплава, и сопутствующих цветных металлов и может быть использовано в цементной, химической промышленности и металлургии

Изобретение относится к области металлургии черных и цветных металлов и может быть использовано при выращивании монокристаллов и вакуумном рафинировании различных материалов с помощью электронно-лучевой зонной плавки

Изобретение относится к металлургии, в частности, к конструкции электродов для электродуговых плазменных реакторов-сепараторов для одновременного получения расплавов тугоплавких металлических материалов и тугоплавких неметаллических материалов и возгонов и может быть использовано в строительной промышленности, конкретно в производстве цемента, химической промышленности и металлургии

Изобретение относится к плазменной технологии в металлургическом производстве, а именно к способам и устройствам для переработки дисперсных материалов, и может быть использовано для получения чистых элементов

Изобретение относится к области электрометаллургии и может быть использовано для нагрева, плавки, рафинирования и легирования черных и цветных металлов, для плавки шлаков и флюсов, а также для перемешивания их расплавов в миксерах, печах-ковшах и агрегатах комплексной доводки сплавов

Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и может быть использовано для получения высококачественных слитков из жаропрочных сплавов на основе титана, легированных легкоплавкими элементами, например алюминий, олово, кремний
Наверх