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公开(公告)号:CN115990668A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310024641.X
申请日:2023-01-09
申请人: 鞍钢股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种通过超声波抑制水口堵塞的方法,该方法是在中间包与结晶器衔接的水口外壁的两侧各安装一组可产生超声波的一体化防堵塞装置,钢水自中间包通过水口流入结晶器,本发明通过合理调整两组超声波的频率和功率,强化超声波的耦合叠加,避免了单独的超声波场强度不足、衰减严重,进而强化超声波的空化作用和机械振动。可改善高铝钢、铝镇静钢、稀土钢以及不锈钢连铸过程中水口阻塞。浇铸炉次大于20炉不堵塞。将发明的超声波装置安装在中包水口,可替代传统的水口处吹氩气技术,也降低了对水口本身的加工和设计的要求,节约了成本。本发明促进中包上水口附近夹杂物的上浮,减小夹杂物尺寸,从而提高钢液纯净度。
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公开(公告)号:CN115464130A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210612324.5
申请日:2022-05-31
申请人: 山东钢铁股份有限公司 , 东北大学
IPC分类号: B22D41/62 , B22D41/00 , B22D11/115 , B22D11/18
摘要: 本发明公开了一种调控结晶器液面波动装置,包括中间包、与中间包连接用于将中间包中的钢液输出到结晶器的浸入式水口,浸入式水口的下端进入结晶器的钢液内部,还包括设置在浸入式水口外周的电磁旋流部件以及设置在结晶器外周的电磁搅拌部件,电磁旋流部件用于通电后在所在磁场的作用下,控制浸入式水口输出的钢液旋转进入结晶器,电磁搅拌部件用于控制结晶器内钢液受电磁搅拌电磁力的作用在结晶器内进行旋转。由于电磁搅拌产生由外而内的流动,而电磁旋流产生由内而外的流动,二者产生的径向流场相互平衡,优化了结晶器内流场和温度场分布,减轻了水口钢液的冲击深度,平衡了结晶器内的二次流动,进而抑制了结晶器液面波动。
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公开(公告)号:CN104028717B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201410254236.8
申请日:2014-06-10
申请人: 东北大学 , 沈阳东大新冶金技术有限公司
IPC分类号: B22D11/10 , B22D11/115 , B22D41/62
摘要: 一种电磁旋流连铸方法,属于冶炼连铸技术领域,按以下步骤进行:(1)采用的电磁旋流装置为180º半圆环型、分体360º环型、马蹄型或改进马蹄型;(2)将电磁旋流装置固定在移动装置上;所述的水口为中间包和结晶器之间的浸入式水口,或为钢包和中间包之间的长水口;(3)进行连铸时,通过移动装置将电磁旋流装置移动至水口周围,对水口内的钢液施加旋转电磁场。本发明对于圆坯、方坯和板坯各种工艺条件可以普遍使用,可以准确、优化的设计,对于圆坯、方坯和板坯各种工艺条件可以普遍使用,不用改造原有的连铸设备,简单易操作。
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公开(公告)号:CN103203450A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310088208.9
申请日:2013-03-20
申请人: 河北三方电气设备有限公司
发明人: 张殿彬
IPC分类号: B22D41/62
摘要: 本发明涉及一种连铸用电磁旋流水口,包括水口管和电磁旋流装置,电磁旋流装置安装在水口管中间区域的周围。水口管为异径结构,包括水口管上部、水口管中间区域和钢液出口部分,水口管中间区域的截面积是钢液出口处截面积的1.1~20倍。水口管中间区域的长度为水口管整体长度的10~90%。水口管中间区域的截面为圆形、椭圆形、矩形、1~20边的多边形。本发明通过增大水口管中间区域的截面积,增加了磁场对钢液的作用区域,加大了外装电磁旋流装置的磁极距离,提高了磁场的效率。本发明使水口管中的钢液产生较强的旋转力,有效解决钢液在水口管中的偏流现象,有利于改善钢坯质量。
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公开(公告)号:CN102802836A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201180015923.9
申请日:2011-03-23
申请人: 西门子VAI金属科技有限责任公司
IPC分类号: B22D11/04 , B22D11/112 , B22D41/60 , B22D41/62
CPC分类号: B22D11/04 , B22D11/112 , B22D41/60 , B22D41/62
摘要: 本发明涉及一种用于浇铸熔液(15)的方法以及一种用于连铸设备的浇铸管(3)。本发明的任务是,提供一种方法和一种浇铸管(3),利用本发明可以得到具有均匀的细致的组织的浇铸制品,所述组织则具有微小的偏析份额。该任务通过一种方法得到解决,该方法具有以下方法步骤:-将熔液(15)从浇铸分配器(1)输送到结晶器(5)中,其中所述熔液(15)至少部分地在至少一根浇铸管(3)的内部得到导引,并且其中所述熔液(15)在至少一根浇铸管(3)中得到冷却,使得所述熔液(15)在离开所述浇铸管(3)时具有10到60个重量百分点的固体份额;-使所述熔液(15)在所述结晶器(5)中冷却,其中形成至少部分凝固的浇铸制品;并且-将所述浇铸制品从所述结晶器(5)中拉出来,其中所述浇铸制品通过布置在所述结晶器(5)后面的连铸坯支撑装置得到支撑、导引并且必要时进一步得到冷却;-其中所述熔液(15)的冷却借助于至少一根热管(8)或者至少一根热虹吸管来进行。
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公开(公告)号:CN101043960A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200580014752.2
申请日:2005-03-30
申请人: 先进镁技术有限公司
CPC分类号: F27D27/00 , B22D23/06 , F27B14/08 , Y10S266/90
摘要: 一种熔化设备,其使得在熔化金属熔池(10)中熔化固体金属块更加便利。该熔化设备包括一个机构(18),该机构具有较低部分(22)、较高部分(20)和在上述两部分之间伸展的本体部分(24);还包括引入装置,用于将固体件从上述较高部分(20)引入机构(18);液流导流装置(28),用于引导熔化金属流流经机构(18);液流校直装置(38),用于引导熔化金属流沿轴线流经机构(18)。本体部分(24)上成形有多个孔(36),在使用中,机构(18)被设置为较低部分(22)和多个孔(36)位于熔池(10)内,较高部分(20)位于熔化金属熔池(10)上表面之上。
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公开(公告)号:CN118287664A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410530799.9
申请日:2024-04-29
申请人: 河北优利科电气有限公司
发明人: 张殿彬
IPC分类号: B22D41/62
摘要: 本发明涉及连续铸造技术领域,提出了一种电磁旋流水口,包括主体具有相互连通的第一腔体和第二腔体,第一腔体具有入口,入口位于第一腔体远离第二腔体一端;铁芯,套设在主体上,铁芯位于第一腔体外;线圈,绕设在铁芯上,线圈通以交流电后所形成的旋转磁场,用于提供第一腔体内钢熔液旋转的力;分流芯,设置在第一腔体内,分流芯轴线与第一腔体轴线共线,分流芯与第一腔体内壁组成通过空间。通过上述技术方案,解决了现有磁场在水口处实际作用效率较低,不能有效解决水口钢熔液偏流的问题。
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公开(公告)号:CN117428182A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311563421.0
申请日:2023-11-22
申请人: 安徽富凯特材有限公司
摘要: 本发明涉及金属铸件生产技术领域,尤其涉及一种流动性较差钢液连铸装置,包括安装架,所述安装架的顶部设有上料机构,所述安装架的外侧设有流动增强机构,所述安装架的底部设有浸入下料机构;所述上料机构包括固定连接在安装架顶壁的电机,所述电机的输出端固定连接有旋转台齿轮,所述旋转台齿轮的顶部固定连接有连铸旋转台,所述连铸旋转台的顶部固定连接有钢包,所述连铸旋转台的底部设有长水下料机构。本发明通过本发明通过长水下料机构中长水下料管上新增第一感应线圈,钢液经过第一感应线圈时,因其中感应线圈引起的感应磁场而产生涡流,能够增强钢液的流动性。
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公开(公告)号:CN116604009B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310871933.7
申请日:2023-07-17
申请人: 联峰钢铁(张家港)有限公司
摘要: 本发明提供了一种中间包堵流后快速开流的装置及方法,该装置包括中间包下水口、围绕下水口外壁设置的若干条竖直导轨、安装在竖直导轨上的环形轨道、安装在环形轨道上的第一超声发射装置和第二超声发射装置、以及用于操控环形轨道在竖直导轨上移动和第一超声发射装置、第二超声发射装置在环形轨道上移动的计算机,该计算机还外接一个超声波成像仪。本发明通过调整两组超声发射装置的频率和功率,强化了超声波的空化作用和机械振动,提高了清除力和清除效率。同时利用竖直导轨和环形轨道将超声波作用范围扩大到下水口壁面上任意位置,使得该装置能够满足更为复杂的工况需求,具有很高的工业价值。
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公开(公告)号:CN110290888B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201880011304.4
申请日:2018-01-23
申请人: ABB瑞士股份有限公司 , 安赛乐米塔尔公司
发明人: 本特·吕德霍尔姆 , 弗雷德里克·桑德贝里 , 杨洪亮 , 扬-埃里克·埃里克松 , 让-马里·加尔平 , 布鲁诺·朗勒特 , 让-吕克·库瑞 , 尼古拉斯·特里奥莱 , 蒂埃里·勒克斯特尔
IPC分类号: B22D41/18 , B22D41/58 , B22D41/62 , B22D11/10 , B22D11/115
摘要: 本公开内容涉及控制电磁搅拌器的方法,该电磁搅拌器被布置在中间包的浸入式进入喷嘴SEN周围,该中间包设置有塞棒以控制中间包的吞吐量,该SEN被配置成提供熔融金属从中间包的出料,并且该电磁搅拌器被配置成在SEN中生成旋转磁场,其中,该方法包括控制(S1)电磁搅拌器仅在通过塞棒的气体流速在1.5NL/min至20NL/min的第一范围内时进行操作。
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