JPS5923898B2 - Continuous casting method for high silicon aluminum alloy - Google Patents

Continuous casting method for high silicon aluminum alloy

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JPS5923898B2
JPS5923898B2 JP52081659A JP8165977A JPS5923898B2 JP S5923898 B2 JPS5923898 B2 JP S5923898B2 JP 52081659 A JP52081659 A JP 52081659A JP 8165977 A JP8165977 A JP 8165977A JP S5923898 B2 JPS5923898 B2 JP S5923898B2
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JP
Japan
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pedestal
cooling water
molten metal
ingot
mold
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JP52081659A
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Japanese (ja)
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清実 柳田
春海 麻草
和彦 小川
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Sumitomo Aluminum Smelting Co
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Sumitomo Aluminum Smelting Co
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  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、一般に連続鋳造が困難とされる高ケイ素アル
ミニウム合金を安定した状態で連続鋳造し、健全な連続
鋳造鋳塊を製造する方法に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a method of continuously casting a high-silicon aluminum alloy, which is generally difficult to continuously cast, in a stable state and producing a sound continuously cast ingot.

本発明において、高ケイ素アルミニウム合金とはケイ素
を15重量%以上含有するアルミニウム基合金であって
、ケイ素だけを添加したものはもちろんの・こと、合金
の用途および/または要求される性質によってケイ素と
ともに種々の元素を添加したもの、さらには任意の不純
物を含むものを総称している。
In the present invention, a high-silicon aluminum alloy is an aluminum-based alloy containing 15% by weight or more of silicon, and may not only contain silicon, but may also contain silicon depending on the purpose of the alloy and/or the required properties. It is a general term for materials to which various elements have been added, as well as materials containing arbitrary impurities.

ケイ素以外の添加元素の具体的な例をあげれば、強度や
時効硬化性、切削加工性を改善するために添加される銅
やマグネシウム、高温特注を改善するために添加される
ニッケル、鋳造組織を微細化するために添加されるチタ
ンやホウ素、初晶ケイ素を微細化するために添加される
リン等がある。
Specific examples of additive elements other than silicon include copper and magnesium added to improve strength, age hardenability, and machinability, nickel added to improve high-temperature customization, and cast structure. Titanium and boron are added to make the material finer, and phosphorus is added to make the primary silicon grain finer.

このような高ケイ素アルミニウム合金は各種のアルミニ
ウム合金の中で熱膨張係数が最も小さく、耐摩耗性が特
に優れ、かなりの高温強度を有することが知られている
It is known that such high-silicon aluminum alloys have the smallest coefficient of thermal expansion among various aluminum alloys, particularly excellent wear resistance, and considerable high-temperature strength.

したがって、例えば内燃機関のピストン用材料としての
実用化がなされ、さらにはシリンダーブロック、シリン
ダーライナー、ブレーキドラム、ベアリングキャップ、
その他の耐摩耗性を要求されるハウジング類、硬さの要
求される部品などに広くその用途が見出されている。
Therefore, it has been put to practical use, for example, as a material for pistons in internal combustion engines, and has also been used in cylinder blocks, cylinder liners, brake drums, bearing caps, etc.
Its use has been found in a wide range of other applications, such as housings that require wear resistance and parts that require hardness.

高ケイ素アルミニウム合金を用いて製品をつくる場合、
従来は主に金型鋳造法が採用されており、リン処理によ
る初晶ケイ素の微細化によって切削性や靭性の問題はあ
る程度の解決がなされている。
When manufacturing products using high-silicon aluminum alloys,
Conventionally, mold casting has been mainly used, and problems with machinability and toughness have been solved to some extent by making the primary silicon finer by phosphorus treatment.

しかしながら、金型鋳造の本質としての内部欠陥(主に
鋳巣)の存在は製品の特性を劣化させる要因となる。
However, the presence of internal defects (mainly cavities), which is the essence of die casting, is a factor that deteriorates the characteristics of the product.

したがってこれらの問題の根本的な解決策として高ケイ
素アルミニウム合金の連続鋳造材、あるいはそれを用い
た押出材や押出鍛造材が考えられるが、この合金を通常
の方法で連続鋳造しようとするとスタート時のトラブル
が極めて頻繁に起こり、またたとえスタートがうまくい
っても鋳塊に縦割れが発生しやすく、さらには鋳肌が極
めて不良になるためこの合金は連続鋳造材としてほとん
ど利用されていないのが現状である。
Therefore, as a fundamental solution to these problems, continuous casting of high-silicon aluminum alloy, or extrusion or extrusion forging using the same may be considered, but if you try to continuously cast this alloy using the normal method, This problem occurs very frequently, and even if the start is successful, vertical cracks tend to occur in the ingot, and the casting surface becomes extremely poor, so this alloy is rarely used as a continuous casting material. This is the current situation.

従来より一般に用いられているアルミニウム合金の連続
鋳造法は第1図に示すように水冷鋳型1内へ受台2を上
昇させて鋳型1と受台2に囲まれた部分を構成し、この
部分に分配鍋4、ノズル5およびフロート6を通った溶
湯を注湯し、鋳型1との接触部が溶湯の圧力に耐える程
度に凝固した後に受台2の降下を開始し、フロート6の
作用によって湯面を一定レベルに保つよう注湯を続けな
がら受台2の降下を続けて、受台2上に連続的に長尺鋳
塊を生成させるとともに鋳型下端から冷却水7を噴出し
て鋳塊を冷却しながら降下させていくものであった。
As shown in Fig. 1, the conventional continuous casting method for aluminum alloys, which has been commonly used, involves raising a pedestal 2 into a water-cooled mold 1 to form a part surrounded by the mold 1 and pedestal 2. The molten metal that has passed through the distribution pan 4, nozzle 5, and float 6 is poured into the pan, and after the contact area with the mold 1 has solidified to the extent that it can withstand the pressure of the molten metal, the pedestal 2 begins to descend, and by the action of the float 6, The pedestal 2 continues to descend while pouring to maintain the molten metal level at a constant level, continuously producing long ingots on the pedestal 2, and cooling water 7 is jetted from the lower end of the mold to remove the ingots. It was designed to descend while cooling.

しかるに、このような方法で高ケイ素アルミニウム合金
を連続鋳造する場合に、通常用いられるような鋳造速度
(受台降下速度)あるいはそれ以下の速度で行なうと、
この合金の凝固収縮率が他のアルミニウム合金に比べて
小さいために生ずる鋳型1への焼付きや、フロート6付
近で溶湯から初晶ケイ素が晶出してマツシイ状凝固する
ことによって生ずる分配鍋ノズル5やフロート6の穴詰
りか起こって連続鋳造が不可能になることが多い。
However, when continuously casting a high-silicon aluminum alloy using such a method, if the casting speed is normally used (pedestal descent speed) or lower,
This alloy has a smaller solidification shrinkage rate than other aluminum alloys, which causes seizure to the mold 1, and the distribution pan nozzle 5, which occurs when primary silicon crystallizes from the molten metal near the float 6 and solidifies into a sticky shape. Continuous casting is often impossible due to clogging of the hole in the float 6 or the like.

さらに、たとえ連続鋳造できても初晶ケイ素が粗大化し
たり、鋳塊表面が大きな凹凸になるいわゆる大型のコー
ルドシャット状態を呈したりして、その後の加工上問題
になることが多い。
Further, even if continuous casting is possible, the primary silicon crystals become coarse and the ingot surface becomes large and uneven, resulting in a so-called large-scale cold shut state, which often causes problems in subsequent processing.

逆に通常用いられる以上の高速度の連続鋳造を行なえば
初晶ケイ素の粗大化や大型のコールドシャット状態の発
生等の問題はある程度解決されるが、連続鋳造スタート
時のトラブルの解決にはつながらないし、溶湯漏れ発生
の危険性も増すことになる。
On the other hand, if continuous casting is performed at a higher speed than normally used, problems such as the coarsening of primary silicon and the occurrence of large cold shut conditions will be solved to some extent, but this will not solve the problems encountered when starting continuous casting. However, the risk of molten metal leaking also increases.

またさらに重要な点は鋳造時の内部応力の蓄積のために
連続鋳造途中ないしは終了時に、破壊音を伴って鋳塊全
体に割れ(主に縦割れ)を発生し利用不可能となること
が多い。
An even more important point is that due to the accumulation of internal stress during casting, cracks occur throughout the ingot (mainly vertical cracks) accompanied by a breaking sound during or at the end of continuous casting, often rendering it unusable. .

このように、従来から用いられている鋳造方法では鋳造
条件のみの変更を行なっても高ケイ素アルミニウム合金
の連続鋳造を健全にかつ安定的に行なうことはできなか
った。
As described above, conventionally used casting methods have not been able to continuously cast high-silicon aluminum alloys in a sound and stable manner even if only the casting conditions were changed.

本発明者らは高ケイ素アルミニウム合金の連続鋳造法と
して従来法の欠点を補い、安定したスタートを行ない、
健全な鋳塊を得るための方法を見出すべく研究を重ねた
結果、本発明に到達した。
The present inventors compensated for the shortcomings of the conventional method as a continuous casting method for high-silicon aluminum alloy, and achieved a stable start.
As a result of repeated research to find a method for obtaining a healthy ingot, the present invention was achieved.

すなわち本発明では受台を底深形状とし、その底深受台
内に高ケイ素アルミニウム合金溶湯を注湯し、湯面が底
深受台内の一定レベルに達したときにその受台の降下を
開始することによって、鋳型への焼付きや、分配鍋ノズ
ルおよびフロートの穴詰りといったスタート時のトラブ
ルをなくして安定したスタートを行なうとともに、鋳型
下端から噴出された冷却水の鋳塊に沿った流れをその鋳
塊の下降途中で排除し、それ以降の鋳塊の冷却を緩和す
ることによって、鋳塊内部への応力の蓄積を避は鋳塊の
割れを防止したものである。
That is, in the present invention, the pedestal has a deep-bottomed shape, high-silicon aluminum alloy molten metal is poured into the pedestal, and when the molten metal level reaches a certain level in the deep-bottomed pedestal, the cradle is lowered. By starting the process, it is possible to eliminate troubles during starting such as seizure of the mold and clogging of holes in the distribution pan nozzle and float, resulting in a stable start. By eliminating the flow during the descent of the ingot and relaxing the subsequent cooling of the ingot, stress accumulation inside the ingot is avoided and cracking of the ingot is prevented.

以下本発明を第2図を参照しながらさらに詳細に説明す
る。
The present invention will be explained in more detail below with reference to FIG.

第2図では水冷鋳型1、分配鍋4、ノズル5、フロート
6、および冷却水7は第1図、すなわち従来法と同様で
あるが、受台3を底深形状とし、かつワイパー8を設け
て冷却水7を途中で排除している点に大きな特徴がある
In FIG. 2, the water-cooled mold 1, distribution pan 4, nozzle 5, float 6, and cooling water 7 are the same as those in FIG. A major feature is that the cooling water 7 is removed midway through the process.

すなわち、連続鋳造のスタートに当たってはまず底深受
台3を水冷鋳型1内へ上昇させ、第2図のように受台側
壁が鋳型向上部に位置するようにする。
That is, at the start of continuous casting, the deep-bottom pedestal 3 is first raised into the water-cooled mold 1 so that the pedestal side wall is located at the upper part of the mold as shown in FIG.

そして、分配鍋4、ノズル5およびフロート6を通過し
た溶湯を、この底深受台3内に注湯し、この底深受台3
内で溶湯が一定レベルに達した後に受台3の降下を開始
する。
Then, the molten metal that has passed through the distribution pan 4, nozzle 5, and float 6 is poured into this deep-bottom receiver 3.
After the molten metal reaches a certain level within, the platform 3 starts lowering.

すなわち、溶湯が鋳型1と接する前に受台3の降下を開
始することが肝要であって、これによって鋳型1への焼
付きを防止できる。
That is, it is important to start lowering the pedestal 3 before the molten metal comes into contact with the mold 1, thereby preventing seizure to the mold 1.

この時冷却水7は受台3の側面を冷却する状態にある。At this time, the cooling water 7 is in a state of cooling the side surface of the pedestal 3.

受台3の下降に伴なって鋳型壁と溶湯との接触が開始さ
れるが、この状態ではすてに溶湯が順次凝固しながら降
下し、フロート6から順次給湯されるので、鋳型1へ焼
付くことがない。
As the pedestal 3 descends, contact between the mold wall and the molten metal begins, but in this state, the molten metal gradually solidifies and descends, and is sequentially supplied from the float 6, so that no sintering is carried out into the mold 1. It never sticks.

さらに受台3を底深形状としているため連続鋳造スター
ト時でも溶湯の凝固状態が連続鋳造途中の定常時とほぼ
同等の熱流方向をとり、未凝固帯が深く、その中心上部
が高温状態を保つことになるので、フロート6の付近で
溶湯が凝固して穴詰りを生ずるというようなことがなく
、安定して連続鋳造をスタートさせることができる。
Furthermore, since the pedestal 3 has a deep-bottomed shape, even at the start of continuous casting, the solidified state of the molten metal takes a heat flow direction that is almost the same as the steady state during continuous casting, and the unsolidified zone is deep and the upper center of the zone maintains a high temperature state. Therefore, the molten metal does not solidify near the float 6 and cause clogging of the hole, and continuous casting can be stably started.

このように受台3を底深形状とすることの利点は、連続
鋳造スタート時の溶湯の凝固状態が連続鋳造途中の定常
時とほぼ同一となり、連続鋳造スタート時から凝固進行
方向が一定化し、フロート6付近でのマツシイ状凝固が
なくなるので鋳型1への焼付きおよび分配鍋ノズル5や
フロート6の穴詰りといったトラブルを防止できること
にある。
The advantage of making the pedestal 3 deep-bottomed in this way is that the solidification state of the molten metal at the start of continuous casting is almost the same as the steady state during continuous casting, and the direction of solidification progress is constant from the start of continuous casting. Since mushy solidification near the float 6 is eliminated, troubles such as seizure to the mold 1 and clogging of the distribution pan nozzle 5 and the float 6 can be prevented.

なお、このためには底深受台3の深さ、すなわち受台の
最深部から受台側壁最上部までの距離を50〜2007
n7rLとするのが好ましい。
In addition, for this purpose, the depth of the bottom deep cradle 3, that is, the distance from the deepest part of the pedestal to the top of the cradle side wall, must be set at 50 to 2,007 cm.
It is preferable to set it to n7rL.

またこの深さは鋳型寸法すなわち得られる鋳塊の寸法(
径)によっても異なるので、予め最適の深さを決定して
おくべきであろう。
In addition, this depth is determined by the mold dimensions, that is, the dimensions of the resulting ingot (
The optimum depth should be determined in advance, as it varies depending on the depth (diameter).

さらに連続鋳造スタート時の受台降下速度は定常速度の
60〜80%程度が好ましい。
Further, the descending speed of the pedestal at the start of continuous casting is preferably about 60 to 80% of the steady speed.

次に本発明のもう一つの改良点である鋳型下端から噴出
される冷却水の鋳塊に沿った流れをその鋳塊の下降途中
で排除することについて述べると、これは鋳型下方にワ
イパー8を取付けることによって容易に実施することが
できる。
Next, we will discuss another improvement of the present invention, which eliminates the flow of cooling water spouted from the lower end of the mold along the ingot while the ingot is descending. It can be easily implemented by installing.

これにより鋳塊凝固時の内部応力を緩和し、鋳塊の割れ
(主に縦割れ)発生を防止できる。
This alleviates the internal stress during solidification of the ingot and prevents the occurrence of cracks (mainly vertical cracks) in the ingot.

ワイパー8は鋳型1の直下に位置し、好ましくは鋳型下
端(冷却水噴出部)から5〜50(11772下方、よ
り好ましくは20〜30CrrL下方に設置する。
The wiper 8 is located directly below the mold 1, preferably 5 to 50 (11772) below, more preferably 20 to 30 CrrL below from the lower end of the mold (cooling water spouting part).

この位置は鋳塊の形状、鋳塊上部に存在する未凝固帯の
形状、鋳造速度(受台降下速度)および溶湯温度によっ
て変更する必要が生じる場合もあるが、未凝固帯の最深
部の上下約5cIn、以内に位置させるのが最も好まし
い。
This position may need to be changed depending on the shape of the ingot, the shape of the unsolidified zone at the top of the ingot, the casting speed (pedestal descent speed), and the molten metal temperature, but Most preferably, it is located within about 5 cIn.

またこのワイパー8はゴムリングで鋳塊周囲を囲んで冷
却水7を排除する方式が、構造も簡単でかつ冷却水7を
ほぼ完全に排除できるので最も好ましいが、その他例え
は中空管リングから鋳塊に向けて空気などの気体を吹き
付ける方式等も採用できる。
The most preferable method for this wiper 8 is to surround the ingot with a rubber ring and remove the cooling water 7 because it has a simple structure and can remove the cooling water 7 almost completely. A method of blowing a gas such as air toward the ingot can also be adopted.

ワイパー8によって排除された冷却水は再び下方鋳塊に
接触して再冷却しないように配慮する必要がある。
Care must be taken so that the cooling water removed by the wiper 8 does not come into contact with the lower ingot again and cool it again.

冷却水の鋳型下端からの噴出は一般に鋳塊降下方向に対
して15〜40°中心軸方向へ傾斜させたスリットを通
して行ない、鋳塊を直接冷却しているが、高ケイ素アル
ミニウム合金の場合には通常のアルミニウム合金はどの
良好な鋳肌が得られないこともあり、そのため冷却水が
鋳型壁を通って逆流し、高温溶湯と接触して水蒸気爆発
を起こす危険はがあり、また冷却水フィルムが鋳塊表面
に均一に施され難い。
Cooling water is generally ejected from the lower end of the mold through a slit that is inclined toward the center axis at 15 to 40 degrees with respect to the direction of descent of the ingot to directly cool the ingot, but in the case of high-silicon aluminum alloys, Ordinary aluminum alloys may not have any good casting surface, so there is a risk that the cooling water will flow back through the mold walls and contact the hot molten metal, causing a steam explosion, and the cooling water film may Difficult to apply uniformly to the surface of the ingot.

そこでこのような点を考慮すると、前記した中心軸方向
へスリットを傾斜させた状態でさらに鋳型円周の接線に
対して50°以上90°未満、より好ましくは70〜8
5°の角度で噴出し、冷却水を回転させなから鋳塊にあ
てるようにしておくのが好ましい。
Considering these points, when the slit is inclined in the direction of the central axis as described above, the angle should be 50° or more and less than 90°, more preferably 70 to 8
It is preferable to spray the cooling water at an angle of 5° so that the cooling water hits the ingot without rotating it.

これによって鋳型向上部への冷却水の逆流を防止すると
ともに、冷却水フィルムの均一化をはかることができる
This prevents the cooling water from flowing back into the mold-improving part and makes the cooling water film uniform.

本発明では高ケイ素アルミニウム合金を対象としている
ため溶湯の高温化は避けられないが、過熱は溶解炉の損
傷や溶湯の水蒸気爆発といった危険性を増大するので、
液相線温度の上方約150°C以内、より好ましくは液
相線温度の上方約50〜80℃程度の温度で鋳造するの
がよい。
Since the present invention targets high-silicon aluminum alloys, the temperature of the molten metal cannot be avoided, but overheating increases the risk of damage to the melting furnace and steam explosion of the molten metal.
Casting is preferably carried out at a temperature within about 150° C. above the liquidus temperature, more preferably about 50 to 80° C. above the liquidus temperature.

以上のようにして連続鋳造し、受台3が所定の位置まで
降下したときに連続鋳造を終了するわけであるが、この
とき鋳造終端部すなわち鋳塊最上部に残っている未凝固
帯の上面に直接冷却水があたると、凝固方向が終端部に
おいて逆になって、鋳造応力の解放を防げることになる
ため、鋳塊に縦割れが発生しやすくなる。
Continuous casting is performed as described above, and the continuous casting ends when the pedestal 3 descends to a predetermined position. If cooling water is applied directly to the ingot, the direction of solidification will be reversed at the terminal end, preventing the release of casting stress, making the ingot more likely to develop vertical cracks.

そこで、連続鋳造終了時には、鋳造終端部に直接冷却水
がかからないように配慮しておくのが好ましい。
Therefore, at the end of continuous casting, it is preferable to take care to prevent cooling water from directly splashing on the end of the casting.

例えば終端部を鋳型内に保って冷却凝固させるとか、冷
却水の放出を止めるとかの手段がとられる。
For example, measures are taken such as keeping the end portion in the mold to cool and solidify it, or stopping the release of cooling water.

以上詳述したごとく本発明によれば従来連続鋳造が困難
とされていた高ケイ素アルミニウム合金を安定した状態
で連続鋳造し、健全な連続鋳造塊を得ることができる。
As described in detail above, according to the present invention, it is possible to continuously cast a high-silicon aluminum alloy, which has conventionally been difficult to cast continuously, in a stable state, and to obtain a sound continuously cast ingot.

なお本発明では15重量%以上のケイ素を含有するアル
ミニウム合金を対象としているが、ケイ素量が多くなる
につれて液相線は高温となり、溶湯の取扱上程々の危険
を生じてくるので、ケイ素量は30重量%程度までとす
るのが好ましい。
The present invention targets aluminum alloys containing 15% by weight or more of silicon; however, as the amount of silicon increases, the liquidus temperature increases, creating a moderate danger in handling the molten metal. It is preferably up to about 30% by weight.

特に本発明によれば、従来連続鋳造が実際上はとんど不
可能とされていた20重量%以上のケイ素を含むアルミ
ニウム合金でも容易に連続鋳造できるようになった。
In particular, according to the present invention, it has become possible to easily continuously cast aluminum alloys containing 20% by weight or more of silicon, which was previously considered virtually impossible to cast continuously.

このような従来法の困難さを考慮し、さらに溶湯取扱い
上のより高い安全性を考慮すれば、ケイ素約20〜25
重量%の範囲において最も効果的である。
Taking into account the difficulties of the conventional method, and also considering higher safety in handling the molten metal, silicon of about 20 to 25
It is most effective in a range of % by weight.

次に本発明の実施例を示すが、本発明はこれらの実施例
によって限定されるものではない。
Next, examples of the present invention will be shown, but the present invention is not limited to these examples.

実施例 1 重量でケイ素21.1%、鉄0.3%、銅1.2%、チ
タン0.15%、マグネシウム0.9%、ニッケル0.
8%、残部アルミニウムからなる合金を、1トン反射炉
中820℃で溶解し、分配鍋通過温度を760°Cとし
て第2図に示したような装置を用いて、直径フインチ(
176mm)のビレットに連続鋳造した。
Example 1 By weight: silicon 21.1%, iron 0.3%, copper 1.2%, titanium 0.15%, magnesium 0.9%, nickel 0.
An alloy consisting of 8% aluminum and the balance aluminum was melted at 820°C in a 1-ton reverberatory furnace, and the diameter finch (
176 mm) was continuously cast into a billet.

この場合、受台の深さは約80間とし、スタート時の受
台最深部の上方約70mmの高さに湯面が達したときに
フロートが作動するようにし、ワイパー(まゴムリング
で受台周囲を囲むようにし、鋳型下端から約25cfn
、下方に取付けた。
In this case, the depth of the cradle should be approximately 80 mm, and the float should be activated when the hot water level reaches a height of about 70 mm above the deepest part of the pedestal at the start, and the wiper Around the table, about 25 cfn from the bottom of the mold.
, mounted below.

冷却水量は22.5 m/1−AAとし、受台の降下速
度は定常時で90mm/分とした。
The amount of cooling water was 22.5 m/1-AA, and the descending speed of the pedestal was 90 mm/min at steady state.

また連続鋳造終了時には終端部を鋳型内に保って凝固さ
せた。
Furthermore, at the end of continuous casting, the terminal end was kept in the mold and solidified.

このようにして得られた連続鋳造鋳塊は鋳肌状態が良好
で割れもまったく発生していなかった。
The continuously cast ingot thus obtained had a good casting surface and no cracks occurred at all.

なおこの例ではリンによる微細化処理を施しておらず、
初晶ケイ素粒度は平均的50μであった。
In this example, no phosphor refinement treatment was applied.
The average primary silicon particle size was 50μ.

比較例 実施例1と同じ合金を実施例1と同様に溶解し、受台を
深さ約20mmの浅いものとし、スタート時の受台最深
部の上方約50籠の高さに湯面が達したときにフロート
が作動するようにし、冷却水は鋳塊および受台を伝って
下まで流れるようにし、すなわち第1図に示したような
装置を用いて、他は実施例1と同じ条件で連続鋳造した
Comparative Example The same alloy as in Example 1 was melted in the same manner as in Example 1, the cradle was made shallow with a depth of about 20 mm, and the molten metal level reached a height of about 50 baskets above the deepest part of the cradle at the start. When the float is activated, the cooling water is made to flow down through the ingot and the pedestal, that is, using the device shown in Figure 1, and under the same conditions as Example 1. Continuous casting.

しかしながら、スタート時に鋳型への焼付きや、分配鍋
ノズルおよびフロートの穴詰りか起こって、受台降下不
能となり連続鋳造鋳塊は得られなかった。
However, at the start, seizure of the mold and clogging of the distribution pan nozzle and float occurred, making it impossible to lower the pedestal, making it impossible to obtain continuously cast ingots.

一方、受台およびフロート作動位置を実施例1と同様に
し、唯ワイパーを使用せず上記と同じ連続鋳造を行なっ
た。
On the other hand, the pedestal and float operating positions were the same as in Example 1, and the same continuous casting as above was performed without using the wiper.

その結果、鋳塊は得られたが、縦割れが発生し、使用で
きないものであった。
As a result, an ingot was obtained, but it had vertical cracks and was unusable.

実施例 2 重量でケイ素24.1%、鉄0.3%、残部アルミニウ
ムからなる合金を1トン反射炉中880°Cで溶解し、
分配鍋通過温度を800°Cとして第2図に示したよう
な装置を用いて、直径フインチ(1,76mm)のビル
ットに連続鋳造した。
Example 2 An alloy consisting of 24.1% silicon, 0.3% iron, and the balance aluminum by weight was melted at 880°C in a 1-ton reverberatory furnace.
Continuous casting was carried out into a billet with a diameter of finches (1.76 mm) using an apparatus as shown in FIG. 2, with the temperature passing through the distribution pan being 800°C.

この場合、受台、フロートの作動位置、およびワイパー
は実施例1と同様とした。
In this case, the pedestal, the operating position of the float, and the wiper were the same as in Example 1.

冷却水量は2477+”/ t−Alとし、鋳型円周の
接線に対して80°の角度で噴出した。
The amount of cooling water was 2477+"/t-Al, and it was jetted at an angle of 80° to the tangent to the mold circumference.

受台降下速度は定常時で95mm/分とした。The pedestal descending speed was 95 mm/min at steady state.

また連続鋳造終了時には終端部を鋳型内に保って凝固さ
せた。
Furthermore, at the end of continuous casting, the terminal end was kept in the mold and solidified.

このようにして得られた連続鋳造鋳塊は鋳肌状態が良好
で、割れも皆無であった。
The continuously cast ingot thus obtained had a good casting surface and no cracks.

なおこの例でもリンによる微細化処理を施しておらず、
初晶ケイ素の平均粒度は約60μであった。
In addition, in this example, no finer treatment with phosphorus was performed,
The average particle size of primary silicon was about 60 microns.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は従来使用されていた連続鋳造装置の一例を示す
断面図、第2図は本発明に使用される連続鋳造装置の一
例を示す断面図である。 1・・・・・・水冷鋳型、2,3・・・・・・受台、4
・・・・・・分配鍋、5・・・・・・ノズル、6・・・
・・・フロート、7・・・・・・冷却水、8・・・・・
・ワイパー。
FIG. 1 is a sectional view showing an example of a conventional continuous casting apparatus, and FIG. 2 is a sectional view showing an example of a continuous casting apparatus used in the present invention. 1... Water-cooled mold, 2, 3... cradle, 4
...Distribution pan, 5...Nozzle, 6...
...Float, 7...Cooling water, 8...
・Wiper.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 ケイ素を15重量%以上含有する高ケイ素アルミニ
ウム合金溶湯を、その下端が最初は受台によって閉塞さ
れている水冷鋳型内に注湯し、該鋳型内の湯面を一定レ
ベルに保ちながら該受台を降下して、該受台上に連続的
に長尺鋳塊を生成させるとともに、該鋳型下端から引き
出されてくる該長尺鋳塊に向けて冷却水を噴出して、該
長尺鋳塊を冷却しながら降下させていく連続鋳造法にお
いて、該受台を底深形状とし、該底深受台内に前記合金
溶湯を注湯し、湯面が該受台内の一定レベルに達したと
きに該受台の降下を開始し、引き続き該湯面を一定レベ
ルに保つよう注湯しながら該受台を降下するとともに、
前記冷却水の該長尺鋳塊に沿った下方への流れを途中で
排除して、それ以降の該長尺鋳塊の冷却を緩和すること
を特徴とする高ケイ素アルミニウム合金の連続鋳造法。 2 底深受台の深さを50〜200mmとする特許請求
の範囲第1項記載の方法。 3 鋳型下端から5〜50CrrL下方で冷却水を排除
する特許請求の範囲第1項または第2項記載の方法。 4 長尺鋳塊上部に存在する未凝固帯の最深部の上下5
cfrL以内の位置で冷却水を排除する特許請求の範囲
第3項記載の方法。 5 ゴムリングで長尺鋳塊周囲を囲むことによって、冷
却水の該長尺鋳塊に沿った下方への流れを途中で排除す
る特許請求の範囲第1〜4項のいずれかに記載の方法。 6 冷却水を噴出する際、鋳型円周の接線に対して50
°以上90°未満の角度で噴出する特許請求の範囲第1
〜5項のいずれかに記載の方法。 7 高ケイ素アルミニウム合金中のケイ素量を20〜2
5重量%とする特許請求の範囲第1〜6項のいずれかに
記載の方法。
[Claims] 1. A high-silicon aluminum alloy molten metal containing 15% by weight or more of silicon is poured into a water-cooled mold whose lower end is initially closed by a pedestal, and the molten metal level in the mold is kept constant. The pedestal is lowered while maintaining the level, and long ingots are continuously generated on the pedestal, and cooling water is jetted toward the long ingots being pulled out from the lower end of the mold. In the continuous casting method in which the long ingot is lowered while being cooled, the pedestal is formed into a deep-bottomed pedestal, and the molten alloy is poured into the deep-bottomed pedestal, so that the surface of the molten metal reaches the level of the pedestal. When the molten metal level reaches a certain level, the pedestal starts lowering, and the pedestal is lowered while pouring molten metal to maintain the molten metal level at a certain level,
A continuous casting method for a high-silicon aluminum alloy, characterized in that the downward flow of the cooling water along the elongated ingot is eliminated midway to ease cooling of the elongated ingot thereafter. 2. The method according to claim 1, wherein the depth of the deep pedestal is 50 to 200 mm. 3. The method according to claim 1 or 2, wherein the cooling water is removed 5 to 50 CrrL below the lower end of the mold. 4 Above and below the deepest part of the unsolidified zone existing in the upper part of the long ingot 5
4. The method according to claim 3, wherein the cooling water is removed at a position within cfrL. 5. The method according to any one of claims 1 to 4, in which the downward flow of cooling water along the long ingot is eliminated by surrounding the long ingot with a rubber ring. . 6 When spouting cooling water, 50% to the tangent to the mold circumference.
Claim 1, which ejects at an angle of at least 90 degrees
5. The method according to any one of items 5 to 5. 7 The amount of silicon in the high silicon aluminum alloy is 20 to 2
The method according to any one of claims 1 to 6, wherein the content is 5% by weight.
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