Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING SEMI-FINISHED METALLURGICAL PRODUCTS WITH A POROUS STRUCTURE
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2017/082766
Kind Code:
A1
Abstract:
The present method of producing metallurgical products with a porous structure relates to the metallurgical industry and is directed to the production of metal foams and alloy foams under gas pressure, in a vacuum, in atmospheric conditions and in a special gas atmosphere. The invention is characterized in that the pressure of a working gas (Р3) in a casting capsule (1) is controlled, enabling the boiling of liquid alloy foam and the formation of a fundamentally new structure (foam structure) in billets and ingots. A metal melt saturated with a gas (nitrogen) or with vapours of a material added to the melt (calcium, magnesium, zinc and other easily fused materials) is fed along a pouring tube (10) as a result of the difference between pressures Р3 and P2. Once the melt has reached a given level in a mould (2), pouring is halted for a given period necessary for the crystallization of walls of the requisite thickness, the pressure in the capsule drops (or remains the same) and the melt, saturated with gases, is boiled, part of the melt flowing into a receiving tank (4), and a porous foam structure forms in the middle layer of the billet.

Inventors:
ELISEEV ANDREI VITAL'EVICH (RU)
RASHEV TSOLO V''LKOV (BG)
Application Number:
PCT/RU2016/000666
Publication Date:
May 18, 2017
Filing Date:
October 05, 2016
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
ELISEEV ANDREI VITAL'EVICH (RU)
RASHEV TSOLO V''LKOV (BG)
International Classes:
B22D18/04; B22D27/04; B22D27/09
Domestic Patent References:
WO2015059531A12015-04-30
WO1992019400A11992-11-12
Foreign References:
RU1822374C1993-06-15
Attorney, Agent or Firm:
LOMSKIY, Sergey Mihailovich (RU)
Download PDF:
Claims:
Формула изобретения

1. Способ производства металлургических заготовок с пористой структурой, включающий получение металлического расплава, насыщенного газом или парами добавленного в расплав материала, подачу расплава за счет разницы давлений в печном и разливочном автоклаве, через литниковую трубу в литейную форму, размещенную в разливочном автоклаве, остановку разливки после достижения расплавом заданного уровня, кристаллизацию стенок заготовки до заданной толщины и управление давлением рабочего газа в разливочном автовклаве с обеспечением вскипания расплава в литейной форме, слива излишков вскипевшего расплава из литейной формы в приемную емкость и дальнейшей кристаллизации части заготовки с пористой структурой.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед подачей металлического расплава в литейную форму помещают, по меньшей мере, одну часть металлургической заготовки, которую нагревают со стороны подачи расплава.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что изменяют форму пор полученной заготовки путём пластической деформации.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что получают заготовку в виде трубную заготовку с пористой сердцевиной.

5. Устройство для производства металлургических заготовок с пористой структурой, содержащее перемещаемые печной автоклав и разливочный автоклав с, по крайней мере, одной литейной формой, сопряженные между собой литниковой трубой с запорной системой, и приемную емкость для излишков вскипевшего расплава с приспособлением для их слива из литейной формы.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что оно снабжено размещёнными в разливочном автоклаве и установленными с возможностью перемещения нагревателем, расположенной в литейной форме металлургической заготовки и газопроницаемой крышкой, закрывающей литейную форму.

Description:
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ

ЗАГОТОВОК С ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ

Изобретение относится к металлургической и литейной промышленности и предназначено для производства пенометаллов и пеносплавов под газовым давлением, в вакууме, в атмосферных условиях и в специальной газовой среде.

Известна порошковая технология производства пеноалюминия, разработанная Институтом Фраунгофера. В качестве исходного материала используются порошки алюминия или его сплавов, которые смешиваются с порофором (при нагреве это вещество выделяет газ), например, гидридом титана. Полученный полуфабрикат подвергают нагреву для вспенивания, газ образует в металле пенную структуру. После достижения желаемого увеличения объема процесс заканчивается охлаждением материала, и пенная структура стабилизируется с закрытыми порами. При нагреве пена заполняет свободное пространство формы, и после охлаждения получается желаемая деталь с закрытой пористостью.

Известен также способ, который заключается в заливке капсулы с наполнителем расплавленным металлом. После удаления наполнителя остается тело с открытыми порами, соединенными между собой. Путем выбора наполнителя можно варьировать плотность материала и морфологию пор в широких пределах. Современные технологии делят процесс производства на четыре стадии.

1. Подготовка наполнителя, при этом предпочтительно применять неорганические гранулы, но можно также использовать засыпку из органических материалов.

2. Инфильтрация засыпки наполнителя металлом. Чтобы обеспечить сквозное заполнение промежутков между гранулами, инфильтрацию проводят под повышенным давлением или под разряжением.

3. Удаление материала наполнителя путем растворения или выбивания.4. Обточка полученной пористой заготовки, резка на требуемые размеры или другая механообработка. С. Цукров. к.т.н. Уральский рынок металлов JNfe 11. ноябрь 2009.

Недостатком известных способов является сложность, невозможность получения сферообразных пор, ограниченная номенклатура используемых металлов, низкая производительность

Известно устройство [Rasheval. A., Petkantchin L.T. Pat. 2001/6887.23 august 2001, Equipmentfor Productionand Casting of AIlous, Republic of South Africa] для производства и разливки металлов и сплавов под газовым давлением, в вакууме и при атмосферных условиях или в специальной газовой среде, которое может бытьт использовано для производства монолитных (моно) слитков, переплавляемых электродов и литья сталей, легированных высокими концентрациями азота и легко испаряющимися элементами, такими как Са, Pb, Mg, Zn, и другими. Установка включает печной и разливочный автоклавы, герметическую капсулу с литниковой трубой, которые могут быть герметично выполнены за одно целое или герметично автономными с герметичным соединением между собой. В печном автоклаве находится индукционная печь, а в разливочном - комплект изложниц для монослитков, переплавляемых электродов или литейная форма. Печной и разливочный автоклавы могут иметь общее рабочее пространство и при необходимости автоклавы могут автономно разделяться один от другого с помощью двух газоплотных шиберов. В разливочном автоклаве движется вертикально герметичная капсула с металлургическим или литейным комплектом, которая может иметь автономное газовое давление (независимое от общего рабочего давления в разливочном автоклаве или общего сосуда под давлением, образованным печным и разливочным автоклавами). В разливочной капсуле расположена изложница (форма), в которую антигравитационно заливается жидкий металл. Литниковая труба закреплена герметично к капсуле. Верхние и нижние подвижные платформы передвигаются по горизонтальным рельсовым путям, а печной и разливочные автоклавы передвигаются вертикально подъемниками.

Недостатками известной установки являются невозможность получения пенометаллов и пеносплавов. Технический результат, на достижение которого направлены предлагаемые способ производства металлургических заготовок с пористой структурой и устройство для его осуществлениязаключается в повышении производительности, уменьшении энергоемкости при производстве широкого ассортимента металлургических заготовок с пористой структурой.

Технический результат при реализации способа достигается тем, что в способе производства металлургических заготовок с пористой структурой получают металлический расплав, насыщенный газом или парами добавленного в расплав материала, расплав за счет разницы в давлении через литниковую трубу подают в изложницу или форму разливочного автовклава, после достижения заданного уровня расплава разливку останавливают для кристаллизации требуемой толщины стенок, уменьшают или сохраняют давление в изложнице или форме разливочного автовклава для вскипания расплава и осуществляют его кристаллизацию.

В изложнице или формеможет быть расположена, по крайней мере, одна часть металлургической заготовки, которую до взаимодействия с расплавом нагревают со стороны подачи расплава.

Заготовка может бытьподвергнута пластической деформации для изменения формы пор.

В разливочном автоклаве может быть получена трубная заготовка с пористой сердцевиной для трубной прошивки или механического изъятия сердцевины. Устройство для производства металлургических заготовок с пористой структурой, содержащее перемещаемые печной автоклав и разливочный автоклав с, по крайней мере, одной изложницей или формой, сопрягаемые между собой соответствующей литниковой трубой и запорной системой, снабжено приспособлением для слива в приемную емкость излишка вскипевшего расплава.

В разливочном автоклаве с возможностью перемещения могут быть установлены нагреватель, расположенной в изложнице или форме металлургической заготовки и газопроницаемая крышка, закрывающая изложницу или форму.

Сущность изобретений поясняется чертежами.

На фиг. 1 показан общий вид устройства, на фиг. 2 - получаемая пористая структура, на фиг. 3 - устройство с нагревателем.

Устройство содержит размещенную в разливочном автоклаве герметичную разливочную капсулу 1 под газовым давлением Рз, в которой размещена изложница (форма) 2 для получения отливки 3 металла с пористой структурой, приемную емкость 4 для излишка вскипевшего расплава, выходящего по желобу 5 и датчики контроля уровня жидкого пеносплава (на чертежах не показаны), используемые для остановки процесса разливки с последующим изменением(сохранением) давления газа в капсуле 1. Устройство также содержит крышку 6 и нагреватель 7 частей 8 и 9 металлургической заготовки.

Особенностью изобретений является управление давлением рабочего газа Рз в разливочной капсуле 1, что обеспечивает вскипание жидкого пеносплава и создание принципиально новой структуры (пеноструктуры) слитков и отливок.

Металлический расплав, насыщенный газом (азотом) или парами добавленного в расплав материала (кальций, магний, цинк и другие легкоплавящиеся материалы)подается по литниковой трубе 10 за счет разности давлений Рз и P lt После достижения заданного уровня расплава в изложнице 2, разливка останавливается на заданное время, необходимое для кристаллизации требуемой толщины стенок, давление в капсуле 1 уменьшается (сохраняется) и перенасыщенный газами расплав вскипает, часть его вытекает в приемную емкость 4, а в средней части слитка формируется пористая пеноструктура (см. фиг.2).

При изготовлении сплавов в изложнице 2 размещаются части 8 и 9 заготовки, которые занимают часть рабочего пространства изложницы 2. Между нимиманипулятором опускается нагреватель 7 для нагрева внутреннх поверхностей частей 8 и 9. После достижения заданной температуры (разная для различных металлов и сплавов) нагреватель 7 поднимается и снизу подается расплав для формирования средней пористой части металлургической заготовки. Предлагаемый способ позволяет получить закрытые сферообразные поры, т.к. температура стенок изложницы 2 невысокая около 20°С, что обеспечивает полную растворимость азота и паров добавленного материала, а отходя от стенок к центру слитка (отливки) температура расплава является более высокой и растворимость газа и паров уменьшается, что способствует росту пористости (фиг. 2). При необходимости форма пор может быть изменена путем деформации полученной заготовки.

Способ имеет следующие преимущества:

- повышение выхода годного (сплава) в слитках спокойной стали за счет устранения усадочной раковины (создается принципиально новая структура спокойной стали типа кипящей и полуспокойной стали). Это проблема национального и мирового значения - спокойные стали составляют более 90% всех сталей в мире (мировое производство сталей превышает 1.5 миллиарда тонн). Значительная часть данных сталей - слитки.

- производительность сталеплавильных установок по методу Большой сталеплавильной ванны не изменяется при производстве упомянутых новых продуктов;

- производство двух- и трехслойного слитка с обеспечением идеальной (металлургической) связи между тремья слоями, без механических связей или сварки; U2016/000666

- при производстве слитков для труб уменьшается себестоимость выпускаемой продукции (за счёт уменьшения расходов наэлектроэнергию, на прошивные дорогие инструменты, на экзотермические смеси и т.д.).

- полная утилизация сплава, вытекающего в приемную емкость (-ти) в виде слитков, отливок, болванок.

Простым управлением рабочим давлением газа (например - снятием части давления) достигается ряд существенных технических и экономических преимуществ.