способ обработки струи жидкого металла

Классы МПК:C21C7/04 удаление примесей путем введения обрабатывающего агента 
F27D3/15 летки, выпускные устройства; оборудование для удаления шлака 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Малое коллективное научно-исследовательское предприятие "Алкор" (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
1995-03-03
публикация патента:

Использование: электротехника и металлургия, в частности, в способах обработки жидких металлов и сплавов, литейное, металлургическое производство. Сущность: на струю жидкого металла воздействуют периодическими импульсами магнитного поля, направленного вдоль оси потока, причем длительность импульсов поля уменьшается по направлению движения металла, что позволяет экологически чистыми методами повысить механические свойства. 3 ил. 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Способ обработки струи жидкого металла, включающий воздействие на нее неоднородным магнитным полем, отличающийся тем, что магнитное поле накладывают вдоль оси струи и воздействуют периодическими импульсами, уменьшая их длительность в направлении движения струи металла.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике и металлургии, в частности к способам обработки жидких металлов и сплавов с применением электромагнитного воздействия, может быть использовано в литейном, металлургическом производствах.

Известен способ очистки столба электропроводной жидкости от примесей с помощью объемных электромагнитных сил, созданных наложением на металл бегущего магнитного поля [1]

Недостаток данного способа заключается в неэффективности его применения при рафинировании потока жидкого металла.

Известен способ обработки металлического расплава электромагнитными полями, направленными по касательной к боковой поверхности потока металла. При этом на поток жидкости воздействуют электромагнитным полем, периодически изменяющимся по длине струи [2]

Недостатком известного способа является низкая эффективность обработки расплава электромагнитным полем, имеющим напряженность менее 500 а/см.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ обработки струи жидкого металла путем наложения неоднородного магнитного поля, силовые линии которого направлены перпендикулярно оси струи и осуществления одновременно обдува ее инертным газом [3]

Однако данный способ имеет ряд существенных недостатков, таких как необходимость пропускания через струю жидкого металла постоянного электрического тока, что связано с техническими трудностями подвода тока к электропроводной жидкости. Кроме того, электрический ток, протекающий по струе, создает собственное магнитное поле, которое, взаимодействуя с током, вызывает "пинч-эффект", способствующий распаду струи металла на капли, при этом получаются дополнительные потери мощности с выделением тепла в переходном участке струи, что не позволяет эффективно осуществлять дегазацию потока металла.

Сложность существующего технического решения также заключается в дополнительном обдуве струи расплавленного металла инертным газом.

Задачей изобретения является повышение эффективности процесса рафинирования металлического расплава за счет интенсивного удаления газообразных неметаллических включений.

Поставленная задача решается тем, что в способе обработки струи жидкого металла, включающем воздействие неоднородного магнитного поля на струю металла, магнитное поле накладывают вдоль оси струи и воздействуют периодическими импульсами, уменьшая их длительность в направлении движения струи металла.

На фиг. 1 показана схема реализации способа; на фиг. 2 качественная картина распределения электродинамических усилий и сил, действующих на пузырьки газа; на фиг. 3 характер изменения во времени импульсов тока в индукторе.

На фиг. 1 изображены струя жидкого металла 1, газовые включения 2, индукторы 3, 4, запитываемые от импульсных источников питания ИИП 5, 6.

Сущность предложенного способа заключается в следующем.

Поток жидкого металла 1, содержащий газовые включения 2, при своем движении попадает в зону действия индуктора 3, представляющего собой многовитковую катушку цилиндрической формы, выводы которой подключены к источнику периодических импульсов тока ИИП 5. При протекании тока по обмотке индуктора в жидком металле наводятся вихревые токи, приводящие к возникновению объемных электромагнитных сил f, направленных в глубину струи металла (см. фиг. 2).

На газовые включения, находящиеся в расплавленном металле в зоне существования объемных электромагнитных сил, действует выталкивающая сила F, направленная против электромагнитной и определяемая выражением:

способ обработки струи жидкого металла, патент № 2087547

где V объем газового пузырька;

3/4 коэффициент соответствует газовым включениям сферической формы.

Возникновение выталкивающей силы приводит к движению газовых пузырьков к боковой поверхности потока металла. При достаточной величине воздействия или длины индуктора газовые включения за время движения металла в зоне индуктора достигают поверхности металла и удаляются из него. Как показывают результаты исследований, существует оптимальная длительность импульсов тока в индукторе, при которой на включения действует максимальная сила, зависящая от их распределения по радиусу потока металла. Причем для удаления газовых включений из глубинных слоев металла необходимы импульсы тока большей длительности, чем при удалении включений с поверхностных слоев жидкого металла.

В связи с этим для повышения эффективности дегазации жидкого металла необходимо использовать несколько индукторов, установленных вдоль по потоку металла (на фиг. 1 показан случай 2 индукторов). Каждый индуктор подключен к своему источнику периодических импульсов тока. Причем длительность импульсов тока уменьшается от индуктора к индуктору при движении по потоку металла. На фиг. 3 показан характер изменения во времени импульсов тока в индукторах, изображенных на фиг. 1. Здесь импульсы тока большей длительности (кривая 1) протекают в индукторе 3 (фиг. 1), а меньшей длительности (кривая 2) в индукторе 4.

Пример. Обработку жидкого алюминиевого сплава в импульсном магнитном поле с помощью предлагаемого способа осуществляли в потоке металла, поступающего для получения слитков из сплава А7. Температура расплавленного алюминия составляла 1100 К. При движении потока жидкого алюминия, содержащего газообразные включения (водород) через индукторы 3, 4 на расплавленный металл воздействовали импульсами магнитного поля с амплитудными значениями B1 (индуктор 3) и B2 (индуктор 4), а длительности импульсов составляли соответственно способ обработки струи жидкого металла, патент № 208754710,12 с, способ обработки струи жидкого металла, патент № 2087547210-2 с. Эффективность рафинирования алюминиевого сплава оценивалась по результатам механических испытаний отливок по ГОСТ 1497-73. Механические свойства алюминия А7 в литом состоянии без рафинирования, обработанного согласно прототипу и предлагаемым способом, приведены в таблице. Из табличных данных видно, что предлагаемый способ, по сравнению с применяемыми в промышленности, позволяет повысить прочность алюминия марки А7 в 1,3 раза, а пластичность в 1,4 раза.

Исследование проб отрафинированного алюминия марки А7 на газосодержание согласно ГОСТ 21232-81 показали, что с помощью предлагаемого способа содержание водорода снизилось с 0,35 до 0,14-0,12 см3/100 Г металла.

Таким образом, использование импульсного магнитного поля при обработке потока металла позволяет повысить механические свойства алюминиевых сплавов по сравнению с известными способами обработки металла за счет создания больших амплитудных значений электромагнитной силы, действующей на расплав.

Экономическая эффективность изобретения состоит в увеличении выхода годного металла.

Класс C21C7/04 удаление примесей путем введения обрабатывающего агента 

способ производства стали -  патент 2499839 (27.11.2013)
способ производства стали -  патент 2499838 (27.11.2013)
способ внепечной обработки стали кальцием -  патент 2461635 (20.09.2012)
шлакообразующая смесь для рафинирования стали (варианты) и брикет из шлакообразующей смеси (варианты) -  патент 2401869 (20.10.2010)
способ ввода реагентов в расплав, перемешивания расплава металла и устройство для его осуществления -  патент 2398891 (10.09.2010)
порошковая проволока для внепечной обработки расплавов на основе железа (варианты) -  патент 2396359 (10.08.2010)
способ и установка для получения легированного металлического расплава -  патент 2349647 (20.03.2009)
способ рафинирования стали -  патент 2323262 (27.04.2008)
порошковая проволока для присадки магния в расплавы на основе железа -  патент 2317337 (20.02.2008)
способ воздействия на химический состав жидкого металла и шлака внутри емкости плавильного агрегата или любой другой промежуточной емкости, расходуемая фурма для его осуществления, способ изготовления расходуемой фурмы из самоспекающейся/самотвердеющей смеси и устройства для осуществления этого способа -  патент 2299912 (27.05.2007)

Класс F27D3/15 летки, выпускные устройства; оборудование для удаления шлака 

автоматическая пушка для забивки выпускного отверстия металлургической печи -  патент 2521173 (27.06.2014)
способ и устройство для управления скоростью потока и замедления потока расплавов с помощью магнитных полей при выпуске из металлургических емкостей, таких как доменные печи и плавильные печи -  патент 2515778 (20.05.2014)
выгрузка шлака из реактора для получения синтез-газа -  патент 2508392 (27.02.2014)
печной агрегат -  патент 2497058 (27.10.2013)
дуговая электропечь -  патент 2480698 (27.04.2013)
леточный кирпич -  патент 2479812 (20.04.2013)
пушка для закрытия летки металлургической печи -  патент 2434947 (27.11.2011)
стопор для отсечки первичного конвертерного шлака, аппликатор для посадки стопора в летку конвертера, система отсечки первичного конвертерного шлака, способ отсечки первичного конвертерного шлака -  патент 2415950 (10.04.2011)
леточный кирпич -  патент 2389958 (20.05.2010)
желоб для разливки жидкого металла -  патент 2373289 (20.11.2009)
Наверх