镁液正压转移用熔炼炉炉盖自动密封与开启的装置及方法

    公开(公告)号:CN114413625B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210098367.6

    申请日:2022-01-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: F27B14/08 F27B14/04 F27D1/18

    摘要: 一种镁液正压转移用熔炼炉炉盖自动密封与开启的装置及方法,属于铸造技术领域。该镁液正压转移用熔炼炉炉盖自动密封与开启的装置,包括炉盖、设置在炉盖上的导液法兰、压力计、安全阀和测温装置;炉盖中的保温罩为漏斗状,保温罩和底板配合后形成保温空间;在底板上设置有加强筋;还包括多个抓紧装置沿炉盖周向均匀分布,还包括导液集成装置,其设置有用于炉内压力控制管道、输送保护气体管道、传输镁液高温熔体管道和导液集成装置法兰。该炉盖结构紧凑简单,布置合理,成本低,设置抓紧装置实现机械式炉盖对炉子的密封和开盖,提高了半连续铸造过程中的安全程度;抓紧装置实现炉外机械密封,保护气实现炉内动态保压密封,起到内外双重密封作用。

    镁液正压转移用熔炼炉炉盖自动密封与开启的装置及方法

    公开(公告)号:CN114413625A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210098367.6

    申请日:2022-01-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: F27B14/08 F27B14/04 F27D1/18

    摘要: 一种镁液正压转移用熔炼炉炉盖自动密封与开启的装置及方法,属于铸造技术领域。该镁液正压转移用熔炼炉炉盖自动密封与开启的装置,包括炉盖、设置在炉盖上的导液法兰、压力计、安全阀和测温装置;炉盖中的保温罩为漏斗状,保温罩和底板配合后形成保温空间;在底板上设置有加强筋;还包括多个抓紧装置沿炉盖周向均匀分布,还包括导液集成装置,其设置有用于炉内压力控制管道、输送保护气体管道、传输镁液高温熔体管道和导液集成装置法兰。该炉盖结构紧凑简单,布置合理,成本低,设置抓紧装置实现机械式炉盖对炉子的密封和开盖,提高了半连续铸造过程中的安全程度;抓紧装置实现炉外机械密封,保护气实现炉内动态保压密封,起到内外双重密封作用。

    一种高铸造应力合金铸锭的电磁半连铸装置及方法

    公开(公告)号:CN112475252B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202011433322.7

    申请日:2020-12-10

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于铸造技术领域,特别涉及一种高铸造应力合金铸锭的电磁半连铸装置及应用所述装置进行铸锭铸造的方法。所述电磁半连铸装置主要包括分流槽、结晶器和引锭头,所述结晶器包括结晶器内套、一冷水箱、线圈和底部支架。在一冷水量不变的条件下,采用带有双排异径交叉水孔的一冷水箱,使一冷水出现双水流束,进而降低一冷水与结晶器内套接触处合金熔体的冷却速率,从而降低裂纹产生几率。通过双排水孔间距的设置,可以实现铸造时冷却强度的控制,有助于提高铸锭的表面质量。使用本发明装置中的分流槽也可有效降低扁锭中心和边部的温度梯度及铸造应力,从而降低铸锭开裂的可能性。本发明中的电磁半连铸装置还可以通过更换结晶器内套的规格来实现对于一定规格范围内产品的生产。

    一种镁合金半连续铸造过程稳定控流的导液装置及方法

    公开(公告)号:CN113275528A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110568874.7

    申请日:2021-05-25

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22D11/103 B22D11/18

    摘要: 一种镁合金半连续铸造过程稳定控流的导液装置及方法,属于铸造领域。该镁合金半连续铸造过程稳定控流的导液装置,设置有导液控制执行机构和保护气控制装置;导液控制执行机构包括升降装置和控制分流装置,升降装置和控制分流装置连接,升降装置用于调节控制分流装置升降,控制分流装置用于控制导液管出液端的镁合金熔体流量;盛有镁合金的坩埚和保护气储存罐通过保护气输气管连接,在保护气输气管上设置有保护气控制装置,其用于通过调整保护气输出流程控制坩埚内压力。该装置可在半连铸过程中稳定传输高温熔体,保证结晶器内液位的稳定,提高产品的表面质量和光洁度,降低夹渣的可能性,实现稳定、安全的铸造生产,且适用性广。

    一种高铸造应力合金铸锭的电磁半连铸装置及方法

    公开(公告)号:CN112475252A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011433322.7

    申请日:2020-12-10

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于铸造技术领域,特别涉及一种高铸造应力合金铸锭的电磁半连铸装置及应用所述装置进行铸锭铸造的方法。所述电磁半连铸装置主要包括分流槽、结晶器和引锭头,所述结晶器包括结晶器内套、一冷水箱、线圈和底部支架。在一冷水量不变的条件下,采用带有双排异径交叉水孔的一冷水箱,使一冷水出现双水流束,进而降低一冷水与结晶器内套接触处合金熔体的冷却速率,从而降低裂纹产生几率。通过双排水孔间距的设置,可以实现铸造时冷却强度的控制,有助于提高铸锭的表面质量。使用本发明装置中的分流槽也可有效降低扁锭中心和边部的温度梯度及铸造应力,从而降低铸锭开裂的可能性。本发明中的电磁半连铸装置还可以通过更换结晶器内套的规格来实现对于一定规格范围内产品的生产。

    一种镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110438373A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910808004.5

    申请日:2019-08-29

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种镁基复合材料的制备方法,按以下步骤进行:(1)准备镁锭作为原料;准备盐熔剂和增强体;(2)将盐熔剂置于坩埚中,加热制成盐熔剂熔体;加入增强体;(3)倒入常温的坩埚中,冷却至常温得到前驱体;(4)将铁坩埚预热至赤热状态,加入原料在953~1043K熔化;(5)将前驱体放入原料熔体中,搅拌后在温度953~993K条件下,加入精炼剂搅拌精炼,控制温度后静置形成浮渣和熔体;(6)除渣后将温度降至973~982K,浇铸。本发明的特方法使增强体均匀分散于熔盐之中,使增强体易于均匀分散在基体中;工艺简单,成本低,可以用来制备大体积的镁基复合材料结构件,并且可以进行自动化生产。

    一种差相位脉冲磁场电磁连铸方法

    公开(公告)号:CN108465792B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201810270280.6

    申请日:2018-03-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22D11/115

    摘要: 一种差相位脉冲磁场电磁连铸方法,在水平连续铸造、立式连续铸造或半连续铸造过程中,在结晶器内沿铸锭轴向设置2n个励磁线圈;各励磁线圈分为两组;采用差相位脉冲磁场电源系统,输出两组方波脉冲电压和锯齿状脉冲电流分别作用于两组励磁线圈,作用于金属熔体和金属的糊状区域,产生两组电磁脉冲信号的相位角差为90°,在金属熔体和金属的糊状区域中构成差相位行波磁场。本发明的方法能够适应不同形状和几何尺寸的铸锭制备;使生产的产品合金元素偏析大大降低,晶粒尺寸大幅减小,力学性能和成品率显著提高。

    一种差相位行波磁场电磁铸造方法

    公开(公告)号:CN108339963A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810269742.2

    申请日:2018-03-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22D27/02 B22D11/115

    CPC分类号: B22D27/02 B22D11/115

    摘要: 一种差相位行波磁场电磁铸造方法,包括以下步骤:在电磁铸造过程中,在金属熔体周围设置磁场施加装置,在金属熔体经过内套进行铸造过程中,通过磁场施加装置对金属熔体施加磁场;每2n个磁场施加装置构成一组磁场施加装置,共设置两组,每组各自产生一组脉冲电磁信号,两组电磁脉冲信号的相位角差为90°,在金属熔体中构成差相位行波磁场。本发明的方法充分发挥电磁场对合金熔体的作用,实现不同形状规格坯料制备过程中不同部位的磁场控制,增强磁场细化作用,均匀温度和成分、净化熔体,显著改善合金铸坯组织和成分,改善铸锭性能。

    一种具有高延展性高强镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107747014A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711017212.0

    申请日:2017-10-26

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有高延展性高强镁合金及其制备方法。所述镁合金的组分及其质量百分比为:6.0~9.0%的Zn,3.0~6.0%的Gd,0.4~1.0%的Zr,0.05~0.20%的Sr,0.05~1.5%的Y,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02%,Mg为余量,其中Zn/Gd原子比为2.8~4.0。采用电磁半连续铸造方法制备镁合金锭坯,锭坯经均匀化退火后进行表面车削,然后进行加热并采用反向挤压装置对锭坯进行反向挤压,挤压后的棒材进行热处理。通过上述工艺方法制备该合金棒材在室温下具有较高的强度,在中低温下具有较高的伸长率,可达超塑性特征,为后续深加工二次成形制备具有良好性能的变形镁合金产品提供新的材料及新的方法。