Индукционная печь для плавки технологических проб шихты выплавляемых сталей

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для плавки технологических проб шихты выплавляемых сталей в индукционной печи. Печь содержит горизонтально размещенный индуктор, тигель, футеровку, поддон. Футеровка выполнена в виде поддона-ванны, установленной в индукторе с возможностью перемещения внутри него. Тигель размещен в поддоне, заполненном огнеупорным материалом с гранулометрическим составом от 0,2 до 2,0 мм, при этом количество тиглей в поддоне больше одного. Изобретение позволяет создать универсальную печь, в которой возможно осуществлять одновременно несколько плавок с различным составом технологических проб или одной и той же по составу шихты для установления устойчивого получения физико-химических значений характеристик экспериментального сплава. 3 ил., 1 пр.

 

Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструктивным особенностям тигельных индукционных печей для плавки технологических проб выплавляемых сталей.

Известна индукционная печь (аналог), содержащая индуктор, тигель, внутри которого свободно установлен графитовый цилиндр. Выбранные соотношения внутреннего и внешнего диаметров графитового цилиндра определяют толщину его стенки не менее глубины проникновения электромагнитной волны в графит (SU 1091005, кл. F27B 14/10, 1984).

Недостатком известного изобретения является сложность аппаратурного исполнения тигельной печи и отсутствует конструктивная возможность плавление в ней шихты для одновременного получения сплавов с различными химическими составами и высокая трудоемкость.

Известно устройство, реализующее способ плавки металла в индукционной печи с холодным тиглем (аналог), который включает загрузку переплавляемого металла на поддон. Расположенный в тигле, расплавление металла в тигле и разгрузку тигля, причем загрузку переплавляемого металла осуществляют на поддон, сформированный расплавлением предварительно сформированной заготовки из переплавляемого металла (RU 2101639, 10.01.1998).

Недостатком известного способа является то, что в печи возможно плавить металл или сплав только одного химического состава при последующих плавках, кроме того, формировать расплавляемую часть завалочной шихты с заданными конструктивными размерами определяемые конструкцией индуктора поддона, что значительно увеличивает трудоемкость процесса выплавки металлов и сплавов.

Известна индукционная печь (прототип), для плавки шихты выплавляемых сталей, содержащая индуктор, тигель, футеровку (RU 2095714, 10.11.1997).

Недостатком конструкции индукционной печи состоит в отсутствие возможности плавления шихты с одновременным получением сплавов с различными химическими составами и одновременного плавления шихты одного и того же состава для получения устойчивых физико-химических свойств исследуемых сплавов и высокая трудоемкость. Это вызвано сложностью соблюдения одинаковых по идеальности параметров при реализации каждой пробы.

Задачей решаемой настоящим изобретением является создание одинаковых условий при плавки технологических проб шихты выплавляемых сталей.

Технической сущностью предлагаемого решения является одновременное плавления шихтовых материалов с различным составом завалки в тиглях при одних и тех же технологических параметрах.

Настоящая задача решается тем, что в индукционной печи для плавки технологических проб шихты выплавляемых сталей, содержащая индуктор, тигель, футеровку, поддон, футеровка выполнена в виде поддона-ванны, установленного в индукторе с возможностью перемещения внутри его, тигель размещен в поддоне заполненном огнеупорным материалом с гранулометрическим составом от 0,2 до 2,0 мм, при этом количество тиглей в поддоне больше одного.

Изобретение позволяет создать многофункциональную и универсальную конструкцию печи, в которой возможно осуществлять одновременно несколько плавок с различным набором состава шихты или одной и той же по составу шихты для установления устойчивого получения физико-химических значений характеристик экспериментального сплава. Определять угар химических компонентов при плавлении сплавов.

Фиг. 1 показана схема индукционной многотигельной печи.

Фиг. 2 показана фотография перемещаемой футеровки с тиглями установленной в индукторе.

Фиг. 3 показано одновременное плавления шихты в нескольких тиглях установленных в перемещаемой футеровки.

Много тигельная индукционная печь состоит из перемещающейся футеровки являющейся поддоном-ванной 1 и горизонтально размещенного индуктора 2. Внутри горизонтально размещенного индуктора установлена с возможностью перемещения относительно его ванна-поддон заполненная огнеупорным материалом (порошок шамотный) 3, с размерами частиц 0,4-2,0 мм, в нем устанавливаются тигли 4, которые заполняются шихтовыми материалами 5.

Много тигельная печь плавит шихтовые материалы следующим образом: из индуктора 2 выдвигается перемещаемая поддон-ванна 1 и в нее засыпается огнеупорный материал 3 состоящий из шамота с гранулометрическим составом от 0,2 до 0,8 мм, в которые устанавливаются тигли 4 с загруженной шихтой 5. Мелкие фракции шамота 0,2-0,4 мм. Предназначены для защиты индуктора от воздействия жидкого сплава, в случаи образования в тигле трещины или его разрушения. Вытекающий жидкий расплав взаимодействует с пылевидной фракцией огнеупорных материалов, зашлаковывается, тем самым блокирует аварийную ситуацию. Крупная фракция 0,4-2,0 мм, за счет сил трения о корпус тигля, удерживает его в вертикальном положении при воздействия электромагнитного поля на расплав, который создает условия перемешивания металла в тигле и колебательные движения.

После каждой плавки из индуктора извлекают футеровку-поддон с тиглями очищают ее от огнеупорного материала, а из тиглей извлекают слитки. Затем ее вновь заполняют огнеупорным материалом и устанавливают тигли с шихтой и осуществляют процесс плавления.

Пример. Плавление шихтовых материалов во много тигельной печи осуществляли следующим образом. Для изготовления перемещаемой футеровки-поддона готовилась огнеупорная масса следующего состава: а) шамотный порошок (марки ПЩБМ, №2, ТУ1522-009-19044-99) в количестве-96%; б) порошок глины марки ПГБ, ТУ1522-009-00190444597) в количестве 4%; в) в качестве связующего футеровочной смеси использовался водный раствор 10% силикат натрия (ГОСТ Р 38-3150418-22), количестве 8-15% добавляемая в огнеупорный состав в зависимости от ее жидкотекучести.

Составляющие огнеупорной смеси перемешивали в смесителе «пьяная» бочка в течение 5 мин.

Изготовление футеровки-поддона осуществляли методом литья.

Готовилась формовочная смесь, состоящая из песка (средний, ГОСТ 2138-31) - 94%; глина - 4%; вода - 3%. Состав формовочной смеси перемешивали на протвине. Таким образом, в индукционной много тигельной печи, с перемещаемой футеровкой-поддоном выполненной в виде ванны, возможно одновременно плавить шихту с различными компонентами или одну и ту же по химическому составу для определения физико-механических свойств.

Индукционная печь для плавки технологических проб шихты выплавляемых сталей, содержащая горизонтально размещенный индуктор, тигель, футеровку, поддон, отличающаяся тем, что футеровка выполнена в виде поддона-ванны, установленной в индукторе с возможностью перемещения внутри него, тигель размещен в поддоне, заполненном огнеупорным материалом с гранулометрическим составом от 0,2 до 2,0 мм, при этом количество тиглей в поддоне больше одного.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к печи для испытаний на огнестойкость и пожарную безопасность строительных конструкций и инженерного оборудования. Печь содержит корпус печи, имеющий разборные стены, пол, жестко соединенный с нижней частью корпуса печи, и перекрытие печи, футерованные огнеупорными материалами и образующие огневую камеру, горелки, работающие на жидком топливе, систему для подачи топлива в горелки, систему для подачи воздуха в огневую камеру и систему удаления продуктов сгорания из огневой камеры, при этом горелки расположены в стенках огневой камеры группами в виде блоков из трех горелок с расстоянием между горелками, обеспечивающим возможность воспламенения топливовоздушной смеси одной горелки от факела работающей соседней горелки, система подачи топлива в горелки снабжена воздуховодами для подачи осушенного воздуха и выполнена с возможностью постоянной подачи топлива и воздуха в центральную горелку блока и постоянной подачи воздуха в боковые горелки независимо от подачи топлива, система подачи воздуха в огневую камеру снабжена механизмом принудительного нагнетания воздуха, система удаления продуктов сгорания снабжена регулируемой системой удаления продуктов сгорания, выполненной в виде трубы с установленным внутри нее элементом для поддержания в огневой камере избыточного давления, соединенной с отверстием, выполненным в верхней части огневой камеры, при этом стены огневой камеры печи выполнены из керамического кирпича, перекрытие печи - из жаростойкого бетона, а футеровка выполнена двухслойной из комбинационных слоев негорючих теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью и теплоемкостью, в качестве топлива используется дизельное топливо, в качестве механизма принудительного нагнетания воздуха в огневую камеру и элемента для поддержания в огневой камере избыточного давления используется вентилятор, в качестве элемента для поддержания в огневой камере избыточного давления используется заслонка.

Изобретение относится к нагревательным устройствам и может быть использовано для термического анализа полимеров. Предложено устройство для нагрева полимеров при термическом анализе, состоящее из горизонтально ориентированной керамической трубы, расположенной в кожухе с прилегающей теплоизоляцией, и нагревателя поверх керамической трубы в виде нихромовой обмотки, с расположенным внутри трубы анализируемым полимерным материалом, причем в керамической трубе соосно с ней дополнительно установлена кварцевая труба с подводом азота и отводом пиролитических газов, в которой по длине вдоль оси устройства расположен длинномерный полимерный материал, а между кварцевой трубой и керамической трубой, снабженной нагревателем в виде нихромовой обмотки с постоянным шагом с разъемами для подачи электроэнергии, расположена дополнительная керамическая труба с нагревателем в виде нихромовой обмотки с переменным шагом, определяемым формулой (n+2)⋅1 мм, где n - номер витка обмотки, с разъемами для подачи электроэнергии, при этом кварцевая и керамические трубы в устройстве центрированы керамическими втулками.

Изобретение относится к стоматологии. Технический результат – повышение точности и долговечности изготавливаемых элементов.

Изобретение относится к области физики и металлургии, а именно к устройствам, используемым в исследовательских и лабораторных работах для измерения физических параметров расплавов. Предлагаемая установка, содержащая подвесную систему в виде упругой нихромовой нити, на которой подвешены неметаллическая втулка, отражающее световой луч зеркало, тигель с образцом расплава, находящийся коаксиально в контейнере, который прикреплен керамическим штифтом к керамическому штоку, соединенному с неметаллической втулкой, и тепловой экран для защиты от перегрева неметаллической втулки, согласно изобретению снабжена зафиксированным относительно неметаллической втулки посредством трех керамических штифтов неметаллическим фиксирующим узлом, выполненным в виде коробчатой формы из четырех попарно параллельных прямоугольных пластин, каждая из которых имеет две прорези для их взаимной фиксации и отверстия для установки перпендикулярно пластинам упомянутых керамических штифтов, при этом каждая из упомянутых пластин выполнена с возможностью соприкасания с неметаллической втулкой по непрерывной прямой линии для обеспечения минимального теплового контакта упомянутой втулки и упомянутого узла.

Группа изобретений относится к способу прецизионной термической обработки и к печам для его осуществления. Способ включает нагрев продукта в реакторе до температуры разложения примесей для их удаления.

Изобретение относится к печи для обжига и прессования деталей, предназначенных для реставрации зубов. Печь содержит: одно управляющее устройство для управления печью на основе, по меньшей мере, одной программы обжига/прессования; одно устройство индикации, по меньшей мере, для отображения указаний по управлению, помимо изображения символов; одно устройство ввода, по меньшей мере, для выбора программы обжига/прессования, причем управляющее устройство установлено таким образом, что печь (10) после выбора программы управления может переключаться в безопасный режим, в котором отображается одно или несколько указаний по управлению и в котором ввод параметров процесса обжига или прессования и/или выбор программы обжига или прессования заблокирован.

Изобретение относится к стоматологической печи для зубных протезов. Печь содержит камеру обжига, в которую, в частности, может быть помещен зубной протез, в частности, в муфеле, между нижней частью печи и верхней частью печи, и датчик температуры, соединенный с управляющим устройством стоматологической печи, расположенный снаружи камеры обжига и имеющий диапазон обнаружения, проходящий снаружи камеры обжига.

Устройство предназначено для высокотемпературного испытания металлов и сплавов в вакууме или газовой среде. Устройство содержит герметизированную разъемную камеру, состоящую из верхней и нижней частей, скрепленных между собой фланцевым соединением, тигель с размещенным в нем испытуемым образцом из металла или сплава, трубопроводы для откачки воздуха из камеры и подачи в нее газа, измеритель температуры, индукционный нагреватель.

Изобретение относится к испытаниям объектов, содержащих взрывчатые и токсичные вещества, на различные тепловые воздействия. .

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний объектов, в том числе содержащих взрывчатые и токсичные вещества, на различные тепловые воздействия, включая пожары. .

Изобретение относится к системе печи, предназначенной для выращивания кристаллов, которая включает печь 120, содержащую корпус 121 с внутренней полостью (Vi), формирующей зону нагрева, при этом корпус 121 печи имеет сквозной проход 124, соединяющий внутреннюю полость (Vi) со средой, окружающей корпус 121, тигель 110 для выращивания кристалла, установленный во внутренней полости (Vi), теплоизоляционную заглушку 101, которая может быть введена с возможностью перемещения в сквозной проход 124 для регулирования отвода тепла из тигля 110 посредством излучения, причем теплоизоляционная заглушка 101 не находится в передающем силу контакте с тиглем 110, и опорную пластину 106, изготовленную из материала с высокой удельной теплопроводностью, имеющего коэффициент теплопередачи больше чем 90 Вт/(м⋅К), и установленную между нижней поверхностью 112 тигля 110 и опорной зоной 123.
Наверх