RU207854U1 - Вакуумная дуговая гарнисажная печь - Google Patents

Вакуумная дуговая гарнисажная печь Download PDF

Info

Publication number
RU207854U1
RU207854U1 RU2021108006U RU2021108006U RU207854U1 RU 207854 U1 RU207854 U1 RU 207854U1 RU 2021108006 U RU2021108006 U RU 2021108006U RU 2021108006 U RU2021108006 U RU 2021108006U RU 207854 U1 RU207854 U1 RU 207854U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
melt
crystallizer
vacuum arc
automatic control
Prior art date
Application number
RU2021108006U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Юрьевич Пузаков
Сергей Михайлович Климов
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2021108006U priority Critical patent/RU207854U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207854U1 publication Critical patent/RU207854U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B9/00General processes of refining or remelting of metals; Apparatus for electroslag or arc remelting of metals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к вакуумной дуговой гарнисажной печи для выплавки слитков из тугоплавких высокореакционных металлов и сплавов. Вакуумная дуговая гарнисажная печь содержит вакуумный водоохлаждаемый корпус, электрододержатель, кристаллизатор, плавильный тигель с механизмом наклона. Печь оснащена системой автоматического управления дозированным сливом расплава в кристаллизатор, состоящей из несущих кронштейнов, прикрепленных к внутренним стенкам корпуса печи, кристаллизатора, в верхней части которого выполнены, по меньшей мере, две опорные цапфы, опирающиеся на несущие кронштейны, опорных элементов с весовыми датчиками, размещенных на контактной поверхности несущих кронштейнов, и выполненной с возможностью взаимодействия с блоком автоматического регулирования дозирования слива расплава, обрабатывающего сигналы весовых датчиков и передающего команду на исполнительный механизм об изменении угла наклона плавильного тигля при сливе расплава в кристаллизатор. Обеспечивается повышение точности массы получаемого слитка, улучшение условий эксплуатации и обслуживания печи при обеспечении безопасности и надежности ее работы. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к электрометаллургии, в частности к конструкции вакуумных дуговых гарнисажных печей, и может быть использована для выплавки слитков из тугоплавких высокореакционных металлов и сплавов, преимущественно титановых, применяемых в аэрокосмической технике и судостроении.
Типичные конструкции вакуумных дуговых гарнисажных печей для выплавки высокореакционных металлов и сплавов содержат вакуумный водоохлаждаемый корпус печи, электрододержатель, водоохлаждаемый тигель и кристаллизатор специальной формы, находящийся в вакуумном объеме печи. Расходуемым электродом для получения слитков служит сформировавшийся в тигле на предыдущей плавке гарнисаж. Для плавления расходуемого электрода и шихтового материала, уложенного в тигле, в качестве источника нагрева используется электрическая дуга большой мощности. Плавка производится в вакуумном пространстве, что необходимо для отведения из расплава газовых примесей. При достижении необходимого уровня жидкого расплава в тигле производится слив расплава из тигля в кристаллизатор через носок тигля. Сливаемая масса расплава составляет около одной трети от жидкой фазы, находящейся в тигле. Поворот тигля, установленного на поворотную раму, осуществляется через кривошипный механизм, оси которого также проходят через боковые стенки основания печи. Механизм поворота плавильного тигля обеспечивает равную угловую скорость поворота на угол, соответствующий сливу расплава для заполнения кристаллизатора. Однако, при сливе расплава важно обеспечение точной массы слитка, а контроль уровня жидкого металла в кристаллизаторе осуществляется только визуально при помощи оптического наблюдения. При этом в зависимости от способа укладки, состава и количества шихтового материала геометрическая форма ванны жидкого металла в тигле различна от плавки к плавке. Соответственно, при равном угле наклона тигля масса сливаемого расплава в кристаллизатор может значительно отличаться. Поэтому для получения слитка заданной массы и обеспечения безопасности процесса требуется точная дозировка металла, сливаемого из тигля в кристаллизатор.
Известна вакуумная дуговая гарнисажная печь, содержащая вакуумную водоохлаждаемую камеру, электрододержатель, расходуемый электрод-гарнисаж, кристаллизатор, водоохлаждаемый тигель с закладным стержнем и закладной задней стенкой с контрольными термопарами (патент РФ №2194780, публ. 20.12.2002 г.).
Недостатками известной печи являются наличие субъективного визуального контроля уровня сливаемого металла, что не обеспечивает постоянность массы кристаллизующегося слитка, отсутствие автоматического контроля уровня металла в кристаллизаторе и блокировок превышения допустимого уровня при недостаточной квалификации плавильщика, приводящее к переливу металла и повреждению элементов печи. Кроме того, оптическая система наблюдения требует дополнительных мероприятий по их защите и обслуживанию, предусматривает наличие в корпусе печи оптически прозрачных стекол, загрязняющихся летучими образованиями, выделяющимися в объеме печи во время плавки.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является создание системы автоматического управления дозированным сливом расплава в кристаллизатор.
Техническими результатами, достигаемыми при осуществлении полезной модели, являются повышение точности массы получаемого слитка, улучшение условий эксплуатации и обслуживания печи при обеспечении безопасности и надежности ее работы.
Указанный технический результат достигается тем, что вакуумная дуговая гарнисажная печь, содержащая вакуумный водоохлаждаемый корпус, электрододержатель, кристаллизатор, плавильный тигель с механизмом наклона, согласно полезной модели печь оснащена системой автоматического управления дозированным сливом расплава в кристаллизатор, состоящей из несущих кронштейнов, прикрепленных к внутренним стенкам корпуса печи, кристаллизатора, в верхней части которого выполнены, по меньшей мере, две опорные цапфы, опирающиеся на несущие кронштейны, опорных элементов с весовыми датчиками, размещенных на контактной поверхности несущих кронштейнов, блока автоматического регулирования дозирования слива расплава, обрабатывающего сигналы весовых датчиков и передающего команду на исполнительный механизм об изменении угла наклона плавильного тигля при сливе расплава в кристаллизатор.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлен общий вид вакуумной дуговой гарнисажной печи в разрезе вдоль оси тигля. На фиг. 2 изображен узел кристаллизатора с системой дозированного слива.
Вакуумная дуговая гарнисажная печь состоит из вакуумного водоохлаждаемого корпуса 1, электрододержателя 2, водоохлаждаемого плавильного тигля 3 с механизмом наклона 4, кристаллизатора 5. Печь оснащена системой дозированного слива расплава, состоящей из несущих кронштейнов 6, опорных цапф 7, выполненных в верхней части кристаллизатора, на контактной поверхности 8 несущих кронштейнов размещены опорные элементы 9 с весовыми датчиками 10. Сигнал от весовых датчиков поступает в блок автоматического регулирования дозирования слива расплава (не показан) для обработки и передачи команды на механизм наклона плавильного тигля.
Устройство работает следующим образом.
В плавильный тигель, установленный на поворотную раму, укладывается шихта, на электрододержатель навешивается расходуемый электрод-гарнисаж, изготовленный при предыдущих плавках. Для плавки используется кристаллизатор, в верхней части которого выполнены, по меньшей мере, две опорные цапфы. К внутренним стенкам корпуса печи прикреплены несущие кронштейны. На контактной поверхности кронштейнов, расположенной в горизонтальной плоскости, размещаются опорные элементы с весовыми датчиками. На кронштейны устанавливается кристаллизатор, контактирующий цапфами с опорными элементами. На верхний фланец кристаллизатора устанавливается литейная воронка (на фиг. не показана), после чего печь вакуумируют. Блок обработки данных снимает показания с датчиков с учетом подобранного при вакуумировании коэффициента изменения веса, рассчитывает базовую точку нулевой массы расплава в кристаллизаторе, и показания весовых датчиков обнуляются. Для зажигания дуги между шихтой в тигле и электродом-гарнисажем подается электрический ток через две ветки электрической цепи. По заданным режимам осуществляется плавка и наступает момент слива расплава в кристаллизатор. При сливе датчики фиксируют величину нагрузки на кристаллизатор от величины слитого металла. После достижения массы расплава в кристаллизаторе заданной величины блок обработки передает сигнал на механизм наклона плавильного тигля об изменении угла.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет повысить безопасность и надежность работы печи, увеличить точность массы получаемого слитка.

Claims (1)

  1. Вакуумная дуговая гарнисажная печь, содержащая вакуумный водоохлаждаемый корпус, электрододержатель, кристаллизатор, плавильный тигель с механизмом наклона, отличающаяся тем, что печь оснащена системой автоматического управления дозированным сливом расплава в кристаллизатор, состоящей из несущих кронштейнов, прикрепленных к внутренним стенкам корпуса печи, кристаллизатора, в верхней части которого выполнены, по меньшей мере, две опорные цапфы, опирающиеся на несущие кронштейны, опорных элементов с весовыми датчиками, размещенных на контактной поверхности несущих кронштейнов, и выполненной с возможностью взаимодействия с блоком автоматического регулирования дозирования слива расплава, обрабатывающего сигналы весовых датчиков и передающего команду на исполнительный механизм об изменении угла наклона плавильного тигля при сливе расплава в кристаллизатор.
RU2021108006U 2021-03-24 2021-03-24 Вакуумная дуговая гарнисажная печь RU207854U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108006U RU207854U1 (ru) 2021-03-24 2021-03-24 Вакуумная дуговая гарнисажная печь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108006U RU207854U1 (ru) 2021-03-24 2021-03-24 Вакуумная дуговая гарнисажная печь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207854U1 true RU207854U1 (ru) 2021-11-22

Family

ID=78719576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108006U RU207854U1 (ru) 2021-03-24 2021-03-24 Вакуумная дуговая гарнисажная печь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207854U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194780C1 (ru) * 2001-05-15 2002-12-20 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU2283355C2 (ru) * 2004-08-12 2006-09-10 ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО) Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU138265U1 (ru) * 2013-09-02 2014-03-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU146430U1 (ru) * 2014-01-09 2014-10-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Вакуумная дуговая гарнисажная печь
CN207391511U (zh) * 2017-10-23 2018-05-22 沈阳真空技术研究所 真空自耗电极电弧凝壳炉
CN209669319U (zh) * 2019-03-18 2019-11-22 宝鸡瑞熙新材料科技有限公司 可降低熔炼炉次的高效真空自耗炉装置
CN209685891U (zh) * 2018-10-23 2019-11-26 江苏天工科技股份有限公司 一种用于钛合金锭生产的真空自耗炉装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194780C1 (ru) * 2001-05-15 2002-12-20 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU2283355C2 (ru) * 2004-08-12 2006-09-10 ОАО "Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО) Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU138265U1 (ru) * 2013-09-02 2014-03-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU146430U1 (ru) * 2014-01-09 2014-10-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Вакуумная дуговая гарнисажная печь
CN207391511U (zh) * 2017-10-23 2018-05-22 沈阳真空技术研究所 真空自耗电极电弧凝壳炉
CN209685891U (zh) * 2018-10-23 2019-11-26 江苏天工科技股份有限公司 一种用于钛合金锭生产的真空自耗炉装置
CN209669319U (zh) * 2019-03-18 2019-11-22 宝鸡瑞熙新材料科技有限公司 可降低熔炼炉次的高效真空自耗炉装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2709842A (en) Apparatus for continuous casting of high-melting-point metals
US5054033A (en) Tiltable arc furnace
EP0717119A2 (en) Method of manufacturing copper alloy containing active metal
AU2565792A (en) Static vacuum casting of ingots
RU207854U1 (ru) Вакуумная дуговая гарнисажная печь
US2955333A (en) Electric arc furnaces
US6289258B1 (en) Drain flowrate measurement
US4986517A (en) Apparatus for pouring molten metals
JPS6211945B2 (ru)
RU138265U1 (ru) Вакуумная дуговая гарнисажная печь
RU2282522C2 (ru) Способ центробежного литья металла в горизонтальной плоскости
RU2246547C1 (ru) Способ гарнисажной плавки металлов и гарнисажная печь для его осуществления
RU2283205C2 (ru) Способ центробежного литья металла без выключения источника нагрева
RU2319752C2 (ru) Способ индукционной плавки литья металлов и устройство для его осуществления
RU2740343C1 (ru) Плавильный тигель вакуумной дуговой гарнисажной печи и способ гарнисажной плавки
JPH02243728A (ja) スーパーアロイの清浄溶融
RU2319578C1 (ru) Способ получения малогабаритных отливок из высокоактивных металлов и сплавов и установка для его осуществления
RU2754215C1 (ru) Устройство для получения крупногабаритных отливок с направленной и монокристаллической структурой
TWI792485B (zh) 鋼之連續鑄造方法
NO116925B (ru)
RU2209841C2 (ru) Способ литья металла
RU2191211C2 (ru) Способ плавки и литья металла во вращающейся и наклонной емкости
SU383381A1 (ru) Установка дл электрошлаковой выплавки слитков
SU977108A1 (ru) Способ изготовлени отливок направленным затвердеванием
RU2317343C2 (ru) Способ получения слитков