[发明专利]一种温型铸造方法在审
申请号: | 201510801667.6 | 申请日: | 2015-11-19 |
公开(公告)号: | CN106735017A | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
发明(设计)人: | 王爱红 | 申请(专利权)人: | 青岛秀珀尔科技有限公司 |
主分类号: | B22D11/11 | 分类号: | B22D11/11;B22D11/112 |
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地址: | 266000 山东省青岛市城*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 铸造 方法 | ||
技术领域
本发明属于金属铸造技术领域,特别是提供了一种温型铸造方法。
背景技术
铸造在金属的生产中具有举足轻重的地位。随着金属材料种类和产品品种的不断增加,应用领域的快速拓展,以及高新技术的迅猛发展和人们生活水平的日益提高,世界面临环境恶化、资源与能源短缺的现状,对金属铸造过程的节能降耗、短流程、高效率、低成本以及铸坯质量的要求越来越高。
铸型是铸造中使液态金属成为固态金属,获得所需形状铸坯的容器,是铸造中的关键部件和“心脏”,对铸坯的质量和产量起着重要作用。目前金属铸造所采用的铸型主要有冷却铸型(简称“冷型”)、加热铸型(简称“热型”)和两相区铸型。
现在大规模产业化实施的传统连铸方法和半连铸方法就是采用的冷却铸型,即通过对铸型四周施加循环水进行强制冷却,使得铸型温度远低于金属的固相线温度以下,金属熔体首先在铸型的急冷作用下凝固,并逐渐向中心生长,最终获得从铸坯表面往芯部的微观组织分别为细小等轴晶、垂直于表面的柱状晶和粗大等轴晶的铸坯。采用冷却铸型的传统连铸方法和半连铸方法具有生产效率高等优点,但是存在着易形成树枝状晶,产生偏析、缩孔和疏松等缺陷,铸坯表面质量较差,后续塑性加工前需要铣面,材料利用率低,工艺流程长,生产成本高,以及铸坯变形性能普遍不好,产品质量难以满足更高使用要求等问题;而且对于具有宽固液两相区的金属,采用冷型连铸方法更加难以制备高质量的铸坯。
采用加热铸型的连铸方法称作热型连铸法(又称连续定向凝固法),是将冷型连铸的冷却铸型改为加热铸型(即通过对铸型进行加热,使铸型温度高于金属的液相线温度以上),在铸型出口附近对已凝固金属进行强制冷却,在凝固金属与未凝固熔体间建立起沿拉坯方向的高温度梯度,使其具备定向凝固条件,从而连续获得具有单向凝固的连续柱状晶或单晶组织的无限长铸坯。利用热型连铸方法可获得表面光洁度好、具有连续柱状晶或单晶组织且后续加工性能优异的铸坯,但是存在着铸型加热温度高、能耗大,易拉漏,生产效率低、产品的横截面积较小,以及难以用于固液两相区较宽金属的铸造成形等不足[谢建新,等.材料加工新技术与新工艺.北京:冶金工业出版社,2004]。
综上所述,采用现有的冷却铸型、加热铸型以及两相区铸型的铸造方法难以同时满足能源消耗相对较低、生产效率高,成形的铸坯表面和内部质量好、后续塑性加工性能和力学性能优异等要求。因此,针对目前铸造方法存在的问题,开发一种节约能源、生产效率和成材率高的新型铸造方法,使生产出的金属铸坯表面光洁度好、组织致密、成分分布较为均匀,塑性加工性能和力学性能等综合性能优异,具有十分重要的意义。
发明内容
本发明的目的在于提供一种温型铸造方法,是将铸型温度控制在金属的低热温度区域(即通过对铸型进行加热,使铸型温度保持在低于金属的固相线温度且高于冷却铸型温度的范围内,以下称此种铸型为“低热铸型”)的铸造方法(以下称作“温型铸造”)。由于温型铸造的低热铸型温度低于加热铸型和两相区铸型的温度,而高于冷却铸型的温度,因此可解决传统的连铸、半连铸和半固态铸造方法生产的铸坯表面光洁度及质量和性能较差,热型连铸方法生产效率低、能耗较高、难以生产大截面铸坯、易拉漏,定向凝固方法生产效率低、能耗较高、铸坯长度有限、产量低,两相区铸造方法能耗较高、拉坯速度不能太快,以及半固态铸造和两相区铸造方法无法用于纯金属和共晶合金的制备等问题。
本发明的一种温型铸造方法一种温型铸造方法,是通过对铸型进行加热将铸型温度控制在金属的低热温度区域进行铸造的方法,所述低热温度区域是指使铸型温度保持在低于金属的固相线温度且高于冷却铸型温度的范围内;温度控制在金属的低热温度区域的铸型为低热铸型。
所述温型铸造方法包括步骤:将金属熔体从坩埚中流入低热铸型;低热铸型在加热器或金属熔体导热作用下被加热至金属的低热温度区域;通过低热铸型出口附近设置的冷却器直接对已完全凝固的金属 表面进行强制冷却,在牵引机构的作用下,连续拉制金属铸坯;金属所需的冷却速度由牵引机构的拉坯速度V、冷却器的冷却强度以及加热器来控制。
进一步的,所述加热器采用外部热源或感应加热线圈。
进一步的,在所述低热铸型出口附近设置的冷却器的基础上实施二次冷却。
进一步的:所述坩埚用中间包取代,用于进行连续生产。
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