Файл: Глебовский В.Г. Плавка металлов и сплавов во взвешенном состоянии.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.07.2024

Просмотров: 140

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

индуктораНомер .рис.см( 31)

Характеристика

 

индуктора

1

 

 

 

19

5/1;

0

4:

 

а =

50°

20

4/1;

0

4;

 

а =

65°

Металл

То же

Fe

 

 

П р о д о л ж е н и е

т абл. 12

,

 

Устойчивость, балл

 

Подъемнаясила

балл

Условия

 

 

Температура ме­

 

 

талла, °С

плавки

2

3

То же

В вакуу­

 

 

»

ме

3

3

1700

В атмос­

 

 

 

фере ге­

лия или окиси уг­ лерода

•Числитель — основные витки» знаменатель.— обратные. Диаметр медной трубки, мм.

*3 Оценка в баллах по трехбалльной системе: 1 — низкая; 2 — средняя; 3 — высокая.

ции на «ем металлических ларов. Уплотнение стекла производят резиновыми прокладками и накидным коль­ цом 9. В конце плавки сливают .металл /в изложницу 2, которая находится соосно с индуктором 4. Поворотный стол вращают ручкой 11.

На

рис. 33 изображен момент нагрева твердого об­

разца.

Внизу видны изложницы. Плавильные устройства

с іміногавитковыім индуктором подробно описаны в ра­

ботах [8,58—60]. В зави­

 

симости от

рода

выпол­

 

няемых операций (напри­

 

мер, переплав шихты для

 

получения

образцов)

ха­

 

рактерным

является

на­

 

личие вращающегося сто­

 

ла с изложницами и ма­

 

нипулятором. Другой осо­

 

бенностью этих установок

 

являются

устройства

для

 

проведения

различных

 

физико-химических

ис­

 

следований,

например,

 

взаимодействия

в систе- „

_

 

 

 

 

Рас.

32 . Схема многопоаиционной пла-

МѲ Металл — шлак — газ.

аилъноП установки

3 Зак. 556

 

 

 

 

65


Для стримера опишем установку для изучения распреде­ ления серы между'Металлом и шлаком.

Схема печной камеры представлена іна ірис. 34. Кор­ пусе іпечи изготовлен из нержавеющей стали. Фланцы печи герметизируются крышками из органическаго стек­ ла с помощью резиновых прокладок и латунных болтов.. Индуктор и стабилизирующее кольцо уплотнено (рис.

Рис. 33. Напрев твердого образца металла в установке, показанной на ри-с. 32

35) в крышках вильсоновскими уплотнениями, позволя­ ющими производить поступательное и вращательное движения деталей индуктора. Плоокоіпараллельное стекло герметизировалось резиновыми прокладками в устройстве. Вода сто медным трубам охлаждает индук­ тор и стабилизирующее кольцо. Медный кристаллиза­ тор служит для намораживания капли металла.со шла­ ком. Для охлаждения кристаллизатора служит жидкий азот, который наливают в специальный стаканчик. Кри­ сталлизатор мог перемещаться в вертикальной и гори­ зонтальной плоскостях с помощью специальной ручки верхней части кристаллизатора. На диске крепят корундизовую палочку и изложницу. Диск укреплен на што­ ке, который перемещали с помощью ручки в горизон­ тальной и вертикальной плоскости. Электропитание пе­ чи осуществляется от высокочастотной установки типа ЛГЗ-іЮА. Регулирование мощности на индукторе произ­ водится с помощью устройства, позволяющего поднимать

66

 

 

Parc. 34. Печін-ая камера:

 

 

/ — кольцо; 2 — ікоаж-оильный

под-вод воды; 3 — корпус

печи;

4

верхняя

»крышка;

5,

9 — вакуумное

уплотне­

ние;

6 — гляделка;

7 — стекло

гляделки;

8 — токолодво-

ды;

Ю— кристаллизатор; // — индуктор;

12 — керамиче­

ская

палочка; 13 — изложница;

14 — платформа

для из­

ложниц;

/5 — нижняя крышка;

/ff — вакуумный

штуцер'

и опушать перівичиую катупжу .высокочастотного транофо'ріматора, что обеспечивает более тонкую регулиров­ ку 'МОЩНОСТИ.

Рис. 36 иллюстрирует момент плавки железоуглеро­ дистого сплава в атмосфере окиси углерода. Видна яй­ цевидная форіма капли и асимметричное расположение ее в кольце и индукторе.

Характерным для установок второй .группы являет­ ся использование лишь многовитковых индукторов ти-

3* За к. 553

67


па III, кварцевого стекла для корпуса реакционной «ка­ меры и разнообразных средств для быстрой кристалли­ зации жидких 'металлов. Это объясняется тем, что такие установки обычно используют для всевозможных высо­ котемпературных исследований. Примером .может слу­ жить установка [ 1 0 , 1.1 ], на которой осуществили изме-

Рн-с. 35. Схема ютдучстора со стабилизирующим кольцом:

1 — шадуктор; 2 — водоохлажда-емое «ольцо;

4 — коаксиальный

подвод воды

 

рѳние расТ'ВОрн-мости азота в железоуглеродистых расллавах и давления насыщенного пара железа. На рис. 37 представлена схема реакционной камеры [И ]. Кор­ пус ее изготовлен из кварцевого стекла, отдельные час­ ти соединяются друг с другом шлифами. Характерно

•расположение кварцевой камеры в индукторе. Ее конфи­ гурация повторяет внутреннее очертание индуктора. Вследствие этого несколько увеличены отверстия в верх­ нем и нижнем витках. Это приводит к снижению эффек­ тивности работы индуктора и использованию повышен­ ной імощности генератора. В нижней части реакционной камеры расположен поворотный стол с изложницами для кристаллизации металла. Во время плавки пово­

68

ротный стол вращается так, что на одной оси с реакци­ онной ікамерой оказывается свободное опнездо, позволя­ ющее визировать оптический пирометр через призму «а жидкии металл и измерять его температуру. В зависи-

Рис. 36. Плавка железоуг-

Рис.

37.

Установка

из

кварцевого

лерод-истого сплава в ат­

•отекла для плавки

железа

во взве­

мосфере окиси углерода

 

 

шенном состоянии:

 

1 — расплав;

2 — индуктор;

 

3 — кор­

 

пус;

4 — фильтр

для

сбора

конденса­

 

та;

5 — кристаллизационная

часть;

 

6 — диск

для

 

изложниц;

7 — излож­

 

ница;

8 — поворотный

шток;

9 — плос­

 

копараллельное

-стекло;

10 — призма

 

для

замера

температуры

 

металла

мости от цели эксперимента в установках второй груп­ пы изменялись их детали, и частности, устройства для кристаллизации три падении капли ів атмосфере кисло­

69


рода [62, 63] или 'кристаллизации со скоростью

105°С/с

с помощью специального молота и наковальни

[63, 54].

Подробно типичные установки для проведения различ­ ных физико-химических последований при высоких тем­

пературах будут описаны

в соответствующих

разделах.

'Выше описан ряд полуэмпирических

/методик для

выбора соответствующего

оборудования

ПВС

(генера­

тор, индуктор, схема плавильного устройства). По .всей ■вероятности, при дальнейшем использовании ПВС науч­

ный уровень обоснования указанного

аппаратурного

оформления будет повышаться.

 

Г л а в а 3

ПЛАВКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАВКИ

Плавку чистых металлов, а также приготовление сложных сплавов обычно производят" в различных тиг­ лях или же с помощью ПВС. Применяют тигли двух /видов: нз огнеупорных /материалов и «холодные тигли». Одно из ооноівных требований к огнеупорным тиглям состоит /в том, что они не должны взаимодействовать с жидким /металлом, так как это приводит к загрязнению металла. Широко используют тигли, /выполненные из тугоплавких окислов и выдерживающие температуры до 1700— 1800°С. Тем не менее даже такие тудоплавкие ма­ териалы, как /окись бериллия или окись циркония, кото­ рые хорошо противостоят воздействию жидкого метал­ ла при этих температурах, при более высоких темпера­ турах начинают взаимодействовать с раплавами, вслед­ ствие чего их применение для получения чистых 'метал­ лов и сплавов в известной мере ограничено. Такие ме­ таллы, как титан, цирконий, ванадий и другие, выплав­ ленные в огнеупорных тиглях, оказываются загрязнен­ ными кислородом, в результате чего физико-механиче- окие свойства этих металлов резко ухудшаются. Напри­ мер, плавка циркония в тиглях из окиси бериллия и окиси тория вызывает его сильное охрупчивание. Кроме того, количество /вносимых в жидкий металл примесей точно контролировать невозможно, что приводит к ус­ ложнению технологического процесса.

70