Устройство для получения биметаллического профиля

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения биметаллического профиля. Устройство для получения биметаллического профиля содержит два водоохлаждаемых кристаллизатора: для получения профиля и для нанесения плакирующего слоя на профиль. Кристаллизатор (2) для получения профиля содержит бойки и вертикальные стенки и выполнен с возможностью подачи полученного профиля в кристаллизатор (4) для нанесения плакирующего слоя. Кристаллизатор (4) для нанесения плакирующего слоя на профиль содержит бойки для нанесения плакирующего слоя и направляющие профиль ролики. Перед кристаллизатором для нанесения плакирующего слоя расположены прибор (10) для измерения температуры профиля и модуль (11) повышения или понижения температуры профиля. Обеспечивается равномерность свойств получаемого изделия по всему объему за счет подачи профиля в непрерывном режиме с заданной температурой. 1 ил.

 

Изобретение относится к металлургии, в частности к плакированию, термомеханическому способу создания покрытия.

Известно наиболее близкое по технической сущности и назначению к заявляемому техническому решению устройство для получения биметаллической полосы, описанное в способе получения биметаллической полосы в патенте RU2064364, которое принято за прототип. Данное устройство содержит водоохлаждаемый кристаллизатор, который имеет постоянный контакт с бойками, наклонные поверхности которых являются продолжением полости кристаллизатора. Бойки крепятся на суппортах. Каждый суппорт установлен на двух эксцентриковых валах. Эксцентриковые валы являются приводными. Одни из валов вращаются по часовой стрелке, другие – против. Рабочие поверхности бойков, в совокупности с боковыми стенками, которые крепятся к торцевой поверхности кристаллизатора, образуют разъемный кристаллизатор, полость которого в нижнем рабочем продолжении бойков является продолжением полости кристаллизатора. Устройство имеет подающий механизм, тянущие ролики.

Данное устройство имеет ряд недостатков, которые не позволяют получить биметаллический профиль приемлемого качества. Во-первых, профиль основного металла подается в кристаллизатор устройства в холодном состоянии, являясь «холодильником» на начальном этапе производства биметаллического профиля, что негативно отражается на свойствах получаемого изделия, а так же не позволяет осуществлять плакирование расплавами с узким интервалом кристаллизации. Во-вторых, профиль основного металла подается ограниченной длины и каждый новый профиль, подаваемый в кристаллизатор, необходимо заново термостабилизировать. В совокупности это не позволяет получить равномерные свойства на всем протяжении получаемого биметаллического профиля, а так же ухудшает адгезию основного металла и плакирующего слоя.

Задачей изобретения является подача в кристаллизатор для нанесения плакирующего слоя в непрерывном режиме профиля с температурой, требуемой для формирования плакирующего слоя, в том числе из сплавов с узким интервалом кристаллизации.

Достигаемый при этом технический результат заключается в подаче в кристаллизатор для нанесения плакирующего слоя в непрерывном режиме профиля с температурой, требуемой для формирования плакирующего слоя, в том числе из сплавов с узким интервалом кристаллизации.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в устройстве для получения биметаллического профиля, включающем водоохлаждаемый кристаллизатор для нанесения плакирующего слоя на профиль, содержащий бойки для нанесения плакирующего слоя, направляющие ролики профиля, предусмотрены следующие отличия: устройство дополнительно содержит водоохлаждаемый кристаллизатор, включающий бойки и вертикальные стенки для получения профиля, прибор для измерения температуры полученного профиля и модуль повышения или понижения температуры профиля, расположенные перед кристаллизатором для нанесения плакирующего слоя.

Благодаря тому, что устройство дополнительно снабжено кристаллизатором для получения профиля, имеется возможность получения в непрерывном режиме разогретого профиля. При этом есть возможность измерения его температуры прибором для измерения температуры, чтобы подавать основной профиль в кристаллизатор для нанесения плакирующего слоя с требуемой температурой, обеспечивающей наилучшие условия для плакирования, даже для материалов плакирования с узким интервалом кристаллизации. В случае отклонения температуры профиля от требуемой температуры, обеспечивающей наилучшие условия для плакирования, модули повышения или понижения температуры регулируют температуру профиля до необходимого значения. Так же подача профиля в непрерывном режиме с заданной температурой обеспечивает равномерность свойств получаемого изделия по всему объему.

Металлический профиль получается непрерывным процессом литья и деформации металла из расплава. Расплав подается в сборный водоохлаждаемый кристаллизатор для получения профиля, где происходит его одновременная кристаллизация и деформация. Далее полученный профиль подается в следующий водоохлаждаемый кристаллизатор в неостывшем состоянии в место, куда подан расплав плакирующего металла, где происходит соединение плакирующего слоя с профилем.

Техническая сущность и принцип действия предложенного устройства поясняются чертежом. На фигуре представлено устройство в общем виде.

Устройство содержит разливочный стакан 1, водоохлаждаемый кристаллизатор 2 для получения профиля, подающий механизм 3 профиля, водоохлаждаемый кристаллизатор 4 для нанесения плакирующего слоя металла на профиль, тянущие ролики 5. Водоохлаждаемый кристаллизатор 2 для получения профиля и водоохлаждаемый кристаллизатор 4 плакирующего металла снабжены эксцентриковыми валами 6, выполненными с возможностью приведения в движение суппортов 7, к которым прикреплены бойки 8, вертикальными стенками 9. Перед кристаллизатором 4 установлены прибор 10 для измерения температуры профиля, полученного в кристаллизаторе 2, и модуль 11 повышения или понижения температуры профиля. Кристаллизатор 2 предназначен для получения профиля в непрерывном режиме. Кристаллизатор 4 предназначен для формирования плакирующего слоя на профиле.

Устройство работает следующим образом.

При установившейся работе жидкий металл для получения профиля через разливочный стакан 1 заливается в водоохлаждаемый кристаллизатор 2, где происходит кристаллизация и деформация металла в твердожидком и твердом состояниях. При вращении приводных эксцентриковых валов 6 суппорта 7 вместе с прикрепленными к ним бойками 8 совершают сложное движение по замкнутой траектории, величина которого характеризуется величиной эксцентриков приводных валов 6. При этом вертикальные стенки 9, благодаря вращению приводных валов 6, совершают возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости. Такое взаимное движение стенок кристаллизатора способствует деформации металла и самоподачу основного профиля. Получившийся профиль подается в следующий сборный кристаллизатор 4 с помощью подающего механизма 3, где профиль выступает в качестве основы для нанесения плакирующего слоя, и дополнительным центром кристаллизации плакирующего расплава. На выходе из подающего механизма 3 установлен прибор 10 измерения температуры профиля, например, стационарный пирометр LumaSense IMPAC IP 140, показания которого используются для определения разницы текущей температуры профиля и необходимой температурой, с которой он должен поступать в кристаллизатор 4. Если температура отличается, то модуль 11 повышения или понижения температуры корректирует температуру основного профиля и с требуемой температурой основной профиль поступает в кристаллизатор 4. Модуль 11 повышения или понижения температуры профиля содержит как узел для нагрева, например, линейную горелку для нагрева FG-PMY, так и узел охлаждения, например, аппарат воздушного охлаждения (АВО) производителя «Анкор-Теплоэнерго». На профиле формируется плакирующий слой и готовый биметаллический профиль вытягивается тянущими роликами 5.

Устройство для получения биметаллического профиля, содержащее водоохлаждаемый кристаллизатор для нанесения плакирующего слоя на профиль с получением биметаллического профиля, содержащий бойки для нанесения плакирующего слоя и направляющие профиль ролики, отличающееся тем, что оно снабжено водоохлаждаемым кристаллизатором для получения профиля, содержащим бойки и вертикальные стенки и выполненным с возможностью подачи полученного профиля в кристаллизатор для нанесения плакирующего слоя, а также прибором для измерения температуры полученного профиля и модулем повышения или понижения температуры полученного профиля, расположенными перед кристаллизатором для нанесения плакирующего слоя.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к непрерывной разливке. Способ непрерывной разливки расплавленного металла включает подачу металла в промежуточный ковш и его выпуск из промежуточного ковша через разливочные стаканы в следующие части установки непрерывной разливки.

Изобретение относится к непрерывному литью биметаллической полосы. В кристаллизатор подают полосу основного металла в твердом состоянии и жидкий металл плакирующего слоя.

Изобретение относится к области чёрной металлургии и, в частности, к технологии производства суперчистой стали, раскисленной алюминием, для производства высококачественной металлопродукции, которая включает мониторинг всех этапов производства от выпуска жидкого полупродукта из сталеплавильного агрегата, внепечной обработки до разливки стали и кристаллизации слитка в кристаллизаторе установки непрерывной разливки стали (УНРС).

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу получения непрерывного слитка из монотектического алюминиево-висмутового сплава, в котором в закристаллизовавшемся состоянии в кристаллической матрице алюминия равномерно распределена первичная фаза висмута. Способ включает плавление компонентов сплава при температуре, при которой существует единственная гомогенная фаза, транспортировку расплава в форме непрерывной заготовки в транспортировочном устройстве, имеющем наклон относительно горизонтали, охлаждение расплава во время транспортировки в направлении от нижней стороны непрерывной заготовки, расположенной перпендикулярно направлению транспортировки, для образования фронта кристаллизации при транспортировке в зоне охлаждения, согласование скорости охлаждения, наклона направления транспортировки и скорости транспортировочного устройства с обеспечением формирования горизонтального фронта кристаллизации, при котором сила Марангони, возникающая вследствие охлаждения и образования первичной фазы висмута, направлена антипараллельно силе тяжести, так что движение первичной фазы осуществлено в направлении силы тяжести.

Изобретение относится к способу непрерывной разливки, включающему выпуск расплавленной стали из выпускных каналов погружного стакана при следующих условиях (A) и (B) и применение устройства для электромагнитного перемешивания (EMS) для создания в расплавленной стали противоположных друг другу потоков в направлении длинной стороны на обоих краях длинной стороны в области, имеющей глубину, обеспечивающую толщину затвердевшей оболочки от 5 до 10 мм, по меньшей мере в положении центра в направлении длинной стороны.

Изобретение относится к непрерывному литью биметаллической полосы. В кристаллизатор подают полосу основного металла в твердом состоянии, подают в кристаллизатор полосу жидкого металла плакирующего слоя.

Изобретение относится к области металлургии. Для получения стабильно превосходных магнитных свойств в текстурированных электротехнических листовых сталях, изготовленных из тонких слябов без использования компонентов, образующих ингибитор, способ производства текстурированной электротехнической листовой стали включает непрерывную разливку расплавленной стали для получения сляба, имеющего толщину в диапазоне 25-100 мм, при этом расплавленная сталь характеризуется химическим составом, содержащим в мас.%: С 0,002-0,100, Si 2,00-8,00, Mn 0,005-1,000, Al < 0,0100, N < 0,0050, S < 0,0050, Se < 0,0050, Fe и неизбежные примеси - остальное, нагрев сляба, затем горячую прокатку сляба для получения горячекатаной листовой стали, при этом нагрев сляба проводят при температуре в диапазоне 1000-1300°С на протяжении 10-600 секунд, а горячую прокатку начинают в пределах 30 секунд после нагрева.

Изобретение относится к способу переноса тепла между металлическим или неметаллическим изделием и жидким теплоносителем, содержащим жидкую среду, гидрофобные наночастицы, имеющие размер в поперечном измерении между 26 и 50 мкм, и диспергирующий агент, при этом соотношение по массе концентраций наночастиц и диспергирующего агента составляет между 3 и 18 и при этом наночастицы не содержат углеродных нанотрубок.

Изобретение относится к непрерывной разливке сортовой заготовки. Вертикальный кристаллизатор (1) с гильзой (14) с теплоотводящими рабочими поверхностями (34), размещенной в неподвижном корпусе, содержит головную и хвостовую части с контурами охлаждения.

Изобретение относится к способу термической обработки неметаллического или металлического изделия. Способ содержит по меньшей мере один этап A) теплопереноса между указанным изделием и жидким теплоносителем A’, содержащим жидкую среду и наночастицы, и по меньшей мере один этап B) теплопереноса между изделием и жидким теплоносителем B’, содержащим жидкую среду и наночастицы.
Изобретение относится к литейному производству, в частности изготовлению отливок без заливки расплава в полость литейной формы. Способ изготовления отливок непосредственно из расплава осуществляют в два этапа, причем в первом этапе расплав доводят до состояния переохлаждения, а во втором – обрабатывают толщу расплава сфокусированным сканирующим энергетическим, в частности лазерным, электромагнитным или акустическим, лучом, управляемым программой 3D согласно чертежу отливки. Технический результат изобретения - получение фасонных отливок любой конфигурации непосредственно из жидкого расплава без дополнительного использования форм.
Наверх