Способ ремонта заготовки

 

Использование: изобретение относится к электрометаллургии, в частности, для получения многослойных слябов методом электрошлаковой наплавки и может быть использовано для ремонта слябов, наплавка которых была прервана. Сущность изобретения: осуществляют встречную наплавку на слябе, установленном под углом к горизонту, с уже имеющимся участком, наплавленным методом электрошлаковой наплавки. Зону стыкования наплавленных слоев заплавляют при неподвижной шлаковой ванне, а расходуемые элекироды при этом совершают колебания между торцами встречных наплавленных слоев с частотой 8 - 20 колебаний в минуту и с амплитудой 80 - 120 мм. 3 ил.

Изобретение относится к электрометаллургии, в частности, для получения многослойных слябов методом электрошлаковой наплавки и может быть использовано для ремонта слябов, наплавка которых была прервана.

Известен способ, наиболее близкий к предлагаемому и взятый за прототип, согласно которому электрошлаковую наплавку с использованием плавящихся электродов горизонтальной поверхности заготовки осуществляют при колебательном движении электродов.

Недостатком этого способа является то, что в случае вынужденного прекращения процесса наплавки возобновить процесс наплавки на том месте, где он был остановлен, невозможно. В месте стыка конца предыдущей наплавки и начала новой наплавки будет иметь место несплавление, так как невозможно достаточно прогреть зону окончания предыдущей наплавки. Таким образом, в случае, когда наплавка вынуждена прерываться, сляб остается недоплавленным и полностью бракуется.

Цель изобретения - увеличение выхода годного за счет наплавки недоплавленной заготовки.

На фиг.1 показана схема, поясняющая способ в начале процесса; на фиг.2 - то же, в момент прекращения шлаковой ванны; на фиг.3 - вид заготовки с наплавленным слоем.

Способ осуществляют следующим образом.

На сляб 1, установленный под углом к горизонту и имеющий участок 2, наплавленный ранее методом электрошлаковой наплавки, наплавляют методом электрошлаковой наплавки слой металла путем перемещения по поверхности сляба жидкой ванны 3, ограниченной с трех сторон стенками кристаллизатора, а внизу поверхностью сляба. В шлаковую ванну подают расходуемые электроды 4. Наплавку начинают с нижнего конца сляба, свободного от наплавки, навстречу уже существующей наплавке. В процессе наплавки объем шлаковой ванны остается относительно постоянным и уровень шлаковой ванны относительно верхней кромки кристаллизатора занимает постоянную высоту. Поэтому при достижении шлаковой ванной участка, где начинается встречный участок наплавки, очевиден подъем уровня шлаковой ванны относительно верхней кромки кристаллизатора 5 за счет вытеснения шлаковой ванны слоем встречной наплавки, которая погружается в нее по мере перемещения шлаковой ванны. При дальнейшем перемещении слой встречной наплавки 6 вытеснит шлаковую ванну настолько, что она поднимется выше верхней кромки кристаллизатора и произойдет ее утечка. Поэтому процесс перемещения шлаковой ванны прекращают в момент, когда уровень шлаковой ванны поднимается над верхней кромкой торца встречной наплавки на высоту 15-20 мм, но не достигнет верхней кромки кристаллизатора на величину А (см.фиг.2). После этого ведут процесс переплава электродов до заполнения промежутка, ограниченного кристаллизатором и торцом встречной наплавки.

Процесс переплава можно вести до тех пор, пока уровень шлаковой ванны не поднимется на такую высоту, что достигнет верхней кромки кристаллизатора, т. е. не поднимется относительно кристаллизатора на расстояние А. Таким образом, величина А определяется величиной объема пространства, которое необходимо заплавить. Так как длина шлаковой ванны и пространства заполняемого металлом одинакова, то обеспечивается равенство S1=S2 (см.фиг.2). Из фиг.2 следует, что S1= SKLXV= [VZ] = S2= SPNMO= S NMP+S PMO= + = 32Н tg где н - толщина наплавки; к - толщина кристаллизатора; - угол наклона сляба.

Таким образом очевидно, что = 32Н tg Величины н, к, - величины, заданные конструктивно и технологически, т. е. величина А, являющаяся параметром, задающим момент прекращения перемещения шлаковой ванны, поддается определению, но практически величина А берется равной 25-10 мм при толщине наплавки 20-50 мм и высоте кристаллизатора 100-150 мм.

В процессе переплава расходуемых электродов и заполнения зоны стыка двух слоев наплавки поверхность торца встречной наплавки будет нагрета менее, чем подножка из основного металла сляба и торец вновь наплавленного слоя. Поэтому для избежания несплавления предлагается в процессе переплава производить колебание расходуемых электродов от торца вновь наплавленного слоя к торцу встречной наплавки для равномерного прогрева всей поверхности заплавляемого пространства. Амплитуда колебания должна исключить касание между электродами и слябом.

П р и м е р. Сляб устанавливают на установке для наплавки слябов в наклонном положении методом электрошлаковой наплавки, причем часть сляба, на котором имеется участок с наплавленным слоем, находится вверху. Сляб устанавливают под тем же углом, при котором была осуществлена частичная наплавка сляба. Наводят шлаковую ванну, опускают расходуемые электроды и начинают обычный процесс наплавки.

Процесс наплавки ведут до того момента, когда шлаковая ванна достигает торца встречной наплавки. После этого скорость перемещения шлаковой ванны снижают до 0. При этом перемещение прекращают полностью, когда уровень шлаковой ванны займет уровень, отстоящий от верхней кромки кристаллизатора на расстоянии 10-20 мм. Одновременно с этим продолжают подачу и переплав электродов в шлаковой ванне. При этом начинают колебания расходуемых электродов с амплитудой равной 100 мм при толщине наплавки 20-30 мм и угле наклона 20-40o, но таким образом, чтобы электроды не доходили до торцов на расстояние не менее 50 мм.

Частоту колебания устанавливают равной 8-10 колебаний в минуту.

После этого наблюдают за повышением уровня шлаковой ванны и, когда уровень шлаковой ванны достигнет верхней кромки кристаллизатора, процесс прекращают.

По окончании процесса наплавленный слой имеет вид, показанный на фиг.3. Наплыв удаляется механическим способом, после чего сляб направляется для дальнейшего передела.

Формула изобретения

СПОСОБ РЕМОНТА ЗАГОТОВКИ, включающий электрошлаковую наплавку горизонтальной поверхности заготовки с неподвижным верхним кристаллизатором с использованием плавящихся электродов, совершающих колебательное движение, отличающийся тем, что, с целью увеличения выхода годного за счет наплавки недоплавленной заготовки, осуществляют встречную наплавку с нижней стороны недоплавленной поверхности заготовки, установленной под углом к горизонту, в конце которой в момент касания шлаковой ванной верхней кромки передней стенки кристаллизатора на высоте, отстоящей от его кромки на 10 мм, скорость наплавки снижают до нуля и производят продольные колебания плавящихся электродов с частотой 8 - 20 колебаний в минуту и амплитудой 80 - 120 мм.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, а именно к электрошлаковому переплаву металлов, и предназначено для электрошлаковой выплавки листовых слитков
Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и может быть использовано для электрошлаковой выплавки слитков

Изобретение относится к металлургии, а именно к электрошлаковому переплаву сталей, предназначено для использования при получении слитков коррозионностойких сталей, стабилизированных титаном, путем поочередного переплава двух и более электродов в кристаллизаторе

Изобретение относится к области получения слитков из стружки

Изобретение относится к области электрошлакового переплава металла, в частности к установкам получения непрерывным электрошлаковым методом крупногабаритных изделий
Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано для изготовления электрошлаковым переплавом заготовки переменного сечения, например, корпуса энергетической арматуры

Изобретение относится к технологии изготовления плавленых флюсов, применяемых для сварки и электрошлакового переплава металлов и сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к металлургической переработке вторичных стальных некомпактных материалов в виде стружки, листовой обрези и тому подобных отходов производства
Изобретение относится к специальной электрометаллургии, в частности к электрошлаковому литью, и может быть использовано для получения деталей
Изобретение относится к пирометаллургии, в частности к извлечению благородных металлов из цинковых осадков (шламов), получаемых в результате осаждений (цементации) благородных металлов из цианистых растворов цинковой пылью

Изобретение относится к области черной и цветной металлургии, в частности к электропечам с погруженными в шлаковый расплав электродами

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению многослойных слитков методом электрошлакового переплава

Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к пирометаллургической переработке сырья и концентратов золота и серебра

Изобретение относится к электрошлаковой наплавке и может быть использовало для упрочнения преимущественно породоразрушающего инструмента (билы размольно-дробильного оборудования, зубья ковшей экскаваторов, коронки (рыхлителей бульдозеров, ножи отвалов и т.п.), а также других деталей, подвергающихся интенсивному износу
Изобретение относится к специальной электрометаллургии, точнее к электрошлаковому литью, и может быть использовано для получения литых деталей преимущественно из компактных отходов меди и (или) ее сплавов
Наверх