EP4072751B1 - Casting device and method of casting - Google Patents
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- EP4072751B1 EP4072751B1 EP20838331.5A EP20838331A EP4072751B1 EP 4072751 B1 EP4072751 B1 EP 4072751B1 EP 20838331 A EP20838331 A EP 20838331A EP 4072751 B1 EP4072751 B1 EP 4072751B1
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Definitions
- the invention relates to a casting device and a method for casting melt.
- the DE 10 2007 011 253 A1 discloses a casting device with a melt container for metallic materials.
- An injector is arranged on the underside of the melt container and has an opening for discharging the melt.
- a closing device is designed, which serves to close the opening.
- the object of the present invention was to overcome the disadvantages of the prior art and to provide an improved device and a method for casting melt.
- a lance in the sense of this document is seen as a spout with a narrowed cross-section in relation to the melt container.
- the lance is at least partially tubular.
- the device according to the invention has the advantage that melt can be introduced into casting molds more easily.
- the melt transport device comprises a pivoting device by means of which the melt container can be tilted out of a vertical position. This has the advantage that the lance can be pivoted during the casting process, so that improved quality of the casting can be achieved.
- the pivoting device has a horizontally oriented pivot bearing, by means of which the melt container can be pivoted about a horizontal axis of rotation.
- the melt container can be easily brought into its correct angular position, particularly using a horizontally aligned swivel bearing.
- the casting device comprises at least a first melt container and a second melt container, which are arranged on the melt transport device.
- An embodiment is also advantageous, according to which it can be provided that the first melt container and the second melt container are designed identically. Particularly when casting identical cast workpieces, it can be achieved that both cast workpieces have the same quality.
- first melt container and the second melt container it is possible for the first melt container and the second melt container to have a common pivot drive.
- This has the advantage that, on the one hand, only a single swivel drive is used for both melt containers, which simplifies the casting device.
- this measure can ensure that the first melt container and the second melt container are guided synchronously with one another despite the technically simplest possible means.
- a distance between the lance of the first melt container and the lance of the second melt container can be adjusted.
- This measure makes it possible to move the two lances of the two melt containers towards each other in order to absorb melt into the two melt containers and thus to immerse the lance in a melting crucible, so that both lances can be immersed in the melting crucible at the same time.
- the distance between the two lances can be adjusted can be enlarged to each other so that the molds can be spaced at a sufficient distance and a lance can be inserted into each mold.
- the lance is removably arranged on the melt container.
- the lance can be coupled to the melt container by means of a quick-release fastener, in particular a bayonet fastener. This has the advantage that the lance can be replaced without tools and therefore as quickly and easily as possible.
- an immersion aid is arranged on the underside of the lance.
- the immersion aid is used to tear open the oxide skin on the surface of the melting crucible when the lance is immersed in a melting crucible, so that the lance can be dipped under the layer of the oxide skin to fill the melt container and, as a result, the oxide skin is not possible when filling the melt container enters the melt receiving space.
- the melt transport device comprises a swivel arm robot on which the melt container is arranged.
- This has the advantage that the melt container can be freely guided using such a swivel arm robot in order to move the melt container into the desired position. This is particularly advantageous for small cast workpieces, since precise positioning of the melt container is required and the mass of the melt container can also be kept low.
- control is designed to be dependent on the filling level.
- Such a system can, for example, be implemented using a flatness-based control approach and enable the adjustment of parameters in the control based on the actual mass and fill level of the melt.
- an acceleration sensor is formed, which is coupled to the melt container. Using the acceleration sensor, the accelerations occurring at the melt container can be detected and, based on these detected acceleration values, the movement parameters of the melt container and/or the internal pressure in the melt receiving space can be adjusted.
- At least one partition wall is formed in the melt container. This has the advantage that this measure allows the sloshing movement of the melt received in the melt receiving space to be kept as low as possible.
- the partition wall can be arranged on the ceiling of the melt container and extend from above to below the target filling level.
- the partition wall can be arranged directly in the melt receiving space and attached to a side wall of the melt receiving space.
- the partitions are designed to be displaceable, so that they are designed to float on the melt, for example, or are designed to be displaceable by an actuator, not shown. This has the advantage that the melt surface can be calmed over a wide range of filling heights.
- the floating body can be solidified melt areas that form a lid. It can also be slag or bound slag and melt and slag. Furthermore, it is also conceivable that media of different viscosity stabilize the surface. This is particularly advantageous if the lance is not completely emptied when melt is dispensed, but rather the filling quantity level is constantly within the melt receiving space during casting. This ensures that such a floating body does not settle in the melt receiving space.
- At least one structural element is arranged on a ceiling of the melt container, wherein the structural element has a cross section that widens upwards, and wherein the structural element extends below the target filling quantity level.
- the spout comprises a siphon, the siphon comprising a container which is open at the top, the container being displaceable relative to the lance, so that a pouring channel of the lance can be closed from the environment.
- a gas line in which the gas valve is arranged is designed with a barrier for melt.
- This has the advantage that melt moved by dynamic effects cannot penetrate into the gas line and contaminate the gas line there.
- Such protection can be, for example, a grid, sieve or porous materials such as Flushing stones of melting furnaces that pass through gas but prevent a surge of melt caused by a sloshing movement.
- the gas line is heated in the connection area to the melt receiving space in order to prevent the melt from solidifying in this area.
- a mechanical closure is formed that prevents melt from entering the gas line.
- the mechanical closure is designed as a float.
- the mechanical closure is formed by a lump of slag which floats on the melt.
- the invention also relates to a method for casting melt according to independent claim 9.
- the method according to the invention has the advantage that cast workpieces can be cast with improved quality.
- the melt container when the at least one cast workpiece is cast, the melt container is tilted out of a vertical position.
- calm watering can be achieved.
- the melt container and also the casting mold are moved, in particular that the melt container and the casting mold are moved simultaneously with one another or relative to one another, in particular that the melt container and the casting mold are at the same angle and/or moved synchronously with each other.
- This has the advantage that a surprisingly high quality of the cast workpiece can be achieved.
- this measure can achieve particularly smooth casting of the cast workpiece.
- the casting device comprises at least a first melt container and a second melt container, wherein during casting a first cast workpiece from the first melt container and a second cast workpiece from the second melt container are cast simultaneously.
- the casting device comprises at least a first melt container and a second melt container, a distance between the lance of the first melt container and the lance of the second melt container being adjustable, the distance between the lance of the first melt container being used to fill the melt container with melt and the lance of the second melt container is reduced, so that both lances are simultaneously immersed in a common melting crucible and wherein when casting a first cast workpiece and a second cast workpiece, the distance between the lance of the first melt container and the lance of the second melt container is increased, the lance of the first Melt container is introduced into a first mold and the lance of the second melt container is inserted into a second mold.
- This has the advantage that the melt containers can be easily filled and the molds can be at a sufficiently large distance from one another.
- the melt from the melt container is admitted into the casting mold in a first process step at a first inflow speed until the pouring opening is at least partially immersed in the melt introduced into the casting mold and that in a second process step the melt is let into the mold at a second inflow speed, the second inflow speed being greater than the first inflow speed.
- the lance moves on the surface of the melting crucible in such a way that in particular pivoted, the oxide skin located on the surface is torn open and in a second process step the lance is immersed in the torn area of the oxide skin into the melt located in the melting crucible.
- the oxide skin is torn open using the immersion aid.
- melt container when filling the melt container with melt, so much more melt is taken up into the melt receiving space that when the melt container is filled again with melt, the level of the melt surface of the melt remaining in the melt receiving space is above the lance, in particular within the melt receiving space .
- This has the advantage that the oxide skin on the melt surface remains in an area with an approximately constant cross-section and is therefore not excessively deformed. This means that the oxide skin is not mixed with the melt.
- an internal pressure in the melt receiving space is reduced when the melt container is accelerated upwards in a vertical direction and that the internal pressure in the melt receiving space is increased again when the vertical acceleration of the melt container is ended.
- the adjustment of the interior pressure in the melt receiving space takes place shortly before the start of a relevant movement or simultaneously with the movement of the melt container.
- the acceleration occurring on the melt container during a casting cycle is determined by means of an acceleration sensor and that the interior pressure in the melt receiving space is adjusted during a subsequent casting cycle based on the determined acceleration values.
- a necessary adjustment of the interior pressure of the melt receiving space is calculated in a simulation to compensate for accelerations of the melt container and that the interior pressure of the melt receiving space is adjusted during a casting cycle on the basis of the calculations.
- the melt container is actively tilted when the melt container is accelerated in a horizontal direction. This measure can counteract a sloshing movement of the melt.
- the acceleration of the melt container is specifically changed during the movement of the melt container in order to compensate for a sloshing movement of the melt received in the melt receiving space and thus to calm the melt. This has the advantage that this measure can prevent unwanted pouring of the melt.
- An advantageous embodiment of the system is when the planned movement of the swivel arm robot and the accelerations of the swivel arm robot are used to control the negative pressure.
- the target values and/or actual values of movement, movement speed and acceleration determined in the robot program can be used in a pre-control of the negative pressure change.
- the values can also be determined by a calculation program on a computer for the movement programmed on the swivel arm robot.
- the surface of the siphon should be as large as possible.
- the surface of the melt receiving space should be as large as possible so that the height of the melt column remains small.
- a narrowing of the melt holding space in the area of the target filling level makes sense because the area ratio to the siphon becomes smaller. The smaller the remaining air volume in the melt receiving space in a melt container filled with melt, the better this is when the melt container accelerates during a movement of the melt container.
- Fig. 1 shows a first exemplary embodiment of a melt transport device 1, which is used to transport melt 2.
- the melt transport device 1 has a melt container 3, in which a melt receiving space 4 is formed, which serves to hold the melt 2.
- the melt receiving space 4 has a surface 38 on its inside, which is in contact with the melt 2 when the melt receiving space 4 is filled.
- the melt transport device 1 includes a spout 5, which is coupled to the melt container 3.
- the spout 5 can be designed as an integral part of the melt container 3.
- the spout 5 is designed as a separate component, which is coupled to the melt container 3.
- the spout 5 has a pouring opening 6 through which the melt 2 received in the melt container 3 can flow out of the melt transport device 1 into a casting mold.
- the pouring opening 6 can have a circular cross section. Furthermore, it is also conceivable that the pouring opening 6 has a square cross section. In addition, it is also conceivable that the pouring opening 6 has a rectangular cross section, in particular a longitudinal extent of the pouring opening 6, which runs normal to the cutting plane, can have a large extent. For example, the longitudinal extent of the pouring opening 6 can be up to 2000mm, in particular up to 500mm. This is particularly advantageous for elongated cast workpieces, such as cylinder blocks or cylinder heads.
- a gas valve 7 is formed, which is fluidly connected to the melt receiving space 4 and which is designed to regulate the gas entry into the otherwise gas-tight melt receiving space 4.
- the gas valve 7 is arranged above a filling level maximum 8, so that no melt 2 can flow into the gas valve 7.
- the filling level maximum is selected so that when the melt container 3 is filled with melt 2 up to the filling level maximum 8, a gas-filled space remains in the melt receiving space 4, in which a pressure can be adjusted using the gas valve 7.
- a pressure detection means 9 can be provided, by means of which an internal pressure in the melt receiving space 4 can be detected.
- the gas pressure in the melt receiving space 4 can thus be adjusted specifically using the gas valve 7.
- the melt transport device 1 has a fill level sensor 10, which serves to detect an actual fill quantity level 11.
- the actual filling quantity level 11 can thus be continuously recorded and compared with a target filling quantity level 12.
- a weighing cell 39 can be designed, by means of which the weight and thus the fill level of the melt receiving space 4 can be recorded.
- the melt transport device 1 has a siphon 13 which has a reservoir 14 which is arranged between the melt receiving space 4 and the pouring opening 6. Furthermore, a siphon wall 15 is formed, which projects into the reservoir 14 in such a way that when the reservoir 14 is filled with melt up to an overflow level 17, the melt receiving space 4 is closed gas-tight with respect to the outside of the melt container 16.
- the siphon 13 is designed in the spout 5 so that the reservoir 14 has the overflow level 17, with the siphon wall 15 being designed such that it has a lower edge 32 of the siphon wall.
- the siphon wall 15 projects into the reservoir 14 in such a way that a lower edge 32 of the siphon wall is arranged at a lower level than the overflow level 17.
- Fig. 1 the melt container 3 is shown partially filled with melt 2. How out Fig. 1 As can be seen, the structure described results in a first melt surface 18, which is arranged on the outside of the melt container 16 or is assigned to it. Further a second melt surface 19 is formed, which is arranged in the melt receiving space 4 of the melt container 3. The second melt surface 19 corresponds to the filling level 11. The ambient pressure of the melt container 3 acts on the first melt surface 18. The internal pressure of the melt receiving space 4 acts on the second melt surface 19.
- the first melt surface 18 is slightly below the overflow level 17. This means that spilling of the melt 2 can be avoided as best as possible.
- This level difference can be achieved, for example, by reducing the pressure in the melt receiving space 4.
- the melt container 3 can be shaken or slightly tilted immediately after filling in order to achieve this level difference immediately after the melt container 3 has been filled.
- the melt container 3 it is also possible for the melt container 3 to be manipulated while the level of the first melt surface 18 is the same as the overflow level 17.
- the spout 5 is designed in the form of a lance 20 and the siphon 13 is arranged on the underside of the lance 20.
- the diameter of the lance 20 is shown to be excessively large to improve clarity.
- the lance 20 is designed to be slimmer than shown and therefore has a greater length compared to its diameter.
- siphon 13 is integrated directly into the lance 20.
- a siphon 13 integrated into the lance 20 can work according to the same operating principle as described here.
- the siphon 13 can comprise an upwardly open container 21, which is coupled to the spout 5 by means of struts 22.
- an upper edge of the container 21 simultaneously defines the overflow level 17.
- the second melt surface 19 lowers, as a result of which the melt 2 located in the melt receiving space 4 runs through a pouring channel 23 into the reservoir 14, whereby the first melt surface 18 is raised. The first The melt surface 18 rises until the melt 2 runs out over the overflow level 17.
- the container 21, which is open at the top, is arranged on the spout 5 in a changeable manner.
- an immersion aid 47 is arranged on the underside of the lance 20a, 20b.
- the dipping aid 47 serves to tear open the oxide skin located on the surface of the melting crucible 25 when the lance 20a, 20b is dipped into the melting crucible 25, so that the lance 20a, 20b can be dipped under the layer of the oxide skin to fill the melt container and further When filling the melt container 3, the oxide skin should, if possible, not get into the melt receiving space 4.
- the immersion aid 47 has a pointed shape, so that tearing open the oxide skin is made easier.
- the underside of the lance 20a, 20b or the immersion aid 47 is designed in such a way that they do not have any protruding surfaces, so that when the lance 20a, 20b is pulled out of the crucible 25, there is as little oxide skin as possible on the
- Lance 20a, 20b adheres.
- all upwardly directed surfaces of the lance 20a, 20b are designed to be conical or to point obliquely downwards, so that the oxide skin is rejected when the lance 20a, 20b is pulled out.
- Fig. 2a As can be seen, it can be provided that the melt 2 is provided in a melting crucible 25 of a melting furnace 24 and that the melt container 3 is positioned above the melting crucible 25.
- the melt container 3 can be at least partially immersed in the melt 2 arranged in the melting crucible 25 in a further process step, so that the pouring opening 6 is immersed in the melting crucible 25 below the crucible filling level 27 of the melt 2. If the gas valve 7 is now opened or is already open during immersion, the melt 2 can flow into the melt receiving space 4 of the melt container 3 via the pouring opening 6. This position of the melt container 3 can also be referred to as the filling position 26.
- the actual filling level 11 will adapt to the furnace filling level 27 when the melt container 3 is filled.
- the gas valve 7 is subsequently closed and the melt container 3 is raised, the actual filling level 11 will decrease until the negative pressure in the melt receiving space 4 is sufficiently large to keep the melt 2 at the same level due to the pressure difference between the interior pressure in the melt receiving space 4 and the ambient pressure.
- the gas valve 7 can be closed and the melt container 3, as in Fig. 2c visible, can be raised again.
- melt container 3 When the melt container 3 is lifted, as much melt 2 flows from the melt receiving space 4 back into the melting crucible 25 until a pressure that is reduced compared to the environment is established in the melt receiving space 4, which holds the melt in the melt receiving space 4.
- melt 2 is then drained from the melt receiving space 4 by opening the gas valve 7 until a desired fill level of melt 2 in the melt receiving space 4 is reached.
- the desired fill level of melt 2 can be selected in this way
- This desired level of melt 2 in the melt receiving space 4 is selected so that after casting the cast workpiece or workpieces, a remainder of melt 2 remains in the melt receiving space 4.
- melt container 3 can be transported to its casting position.
- Fig. 3a As can be seen, it can be provided that immediately before the melt container 3 is refilled, a remainder of melt 2, which has an oxide skin formed on the melt surface 19, is located in the melt receiving space 4 of the melt container 3. In other words, the melt 2 was not completely poured out during the previous casting process. Of course, several cast workpieces can also have been cast, although not all of the melt 2 located in the melt receiving space 4 of the melt container 3 was consumed when the last cast workpiece was cast.
- melt container 3 only dips so far into the melting crucible 25 that the pouring opening 6 is below the crucible filling level 27.
- the melt receiving space 4 can be evacuated by means of a vacuum pump 28, whereby the melt 2 is drawn into the melt receiving space 4.
- the gas valve 7 can then be closed in order to keep the actual filling level 11 in the melt receiving space 4 at a constant level during the transport of the melt transport device 1.
- the melt transport device 1 is filled by means of a low-pressure furnace 33 known to those skilled in the art.
- a riser pipe 34 which projects into the melting crucible 25 of the low-pressure furnace 33, can be coupled directly to the pouring opening 6 in order to establish a flow connection between the riser pipe 34 and the melt receiving space 4. If the gas valve 7 is opened during the filling process, the function of the low-pressure furnace 33 can be used to push the melt 2 upwards in the riser pipe 34 until the melt receiving space 4 is filled with melt 2 up to its target filling level 12.
- the riser pipe 34 of the low-pressure furnace 33 and the spout 5 are coupled to one another by means of a coupling 31.
- the siphon 13 is tubular.
- Various design options for the pouring opening 6 are shown.
- the pouring opening 6 is round. Such a shape of the pouring opening 6 results when the pipe which forms the siphon 13 is cut off normal to the pipe center axis.
- a drip nose 35 is formed on the pouring opening 6.
- the drip nose 35 serves to keep the oxide adhesion to the pouring opening 6 as low as possible when casting a cast workpiece.
- the pouring opening 6 also, as in the exemplary embodiment Fig. 6 , arranged at right angles to the pipe center axis.
- the pipe is in the exemplary embodiment Fig. 6 and Fig. 7 in the area of the pouring opening 6 when the lance 20 is in a vertical position, it is slightly inclined downwards, with a pipe end angle 36 being formed at an angle smaller than 90°.
- the pipe is cut obliquely in the area of the pouring opening 6, so that the pouring opening 6 is oval.
- the pouring opening 6 is fan-shaped and thus has a greater extent in its width than the extent in its height.
- a pouring opening 6 designed in this way is particularly suitable for casting wide cast workpieces.
- FIG. 10 A further and possibly independent embodiment of the casting device 37 is shown, with the same reference numbers or component names as in the previous ones for the same parts Figures 1 to 9 be used. Around To avoid unnecessary repetitions, refer to the detailed description in the preceding Figures 1 to 9 pointed out or referred to.
- Fig. 10 shows a first embodiment of a casting device 37 for casting cast workpieces. How out Fig. 10 As can be seen, it can be provided that the melt transport device 1 has a first melt container 3a and a second melt container 3b.
- the first melt container 3a has a first melt receiving space 4a and a first spout 5a in the form of a lance 20a located at the bottom of the first melt container 3a.
- the spout 5a has a pouring opening 6a.
- the second melt container 3b can be designed to be identical to the first melt container 3a.
- the second melt container 3b has a second melt receiving space 4b and a second spout 5b in the form of a lance 20b located at the bottom of the second melt container 3b.
- the spout 5b has a pouring opening 6b.
- the melt transport device 1 can be designed such that both melt containers 3a, 3b can be moved simultaneously and synchronously with one another. In particular, it can be provided that both melt containers 3a, 3b are moved together by means of common drive devices. As a result, the structure of the melt transport device 1 can be kept as simple as possible.
- the casting device 37 also includes a casting mold 29, which has a mold cavity 30.
- a first mold 29a is assigned to the first melt container 3a and a second mold 29b is assigned to the second melt container 3b.
- a pivoting device 40 which has a pivot bearing 41, by means of which the melt containers 3a, 3b can be pivoted about a horizontal axis of rotation 42.
- each of the melt containers 3a, 3b has its own pivot drive 43 has. The two melt containers 3a, 3b can thus be pivoted individually and independently of one another.
- the mold 29 can also be pivoted about a horizontal axis.
- the mold 29 and the melt container 3 can thus be pivoted at the same time.
- a distance adjustment device 44 is formed, by means of which a distance 45 of the lance 20a of the first melt container 3a and the lance 20b of the second melt container 3b can be adjusted to one another.
- the distance adjustment device 44 can be as follows Fig. 10 can be seen, for example in the form of a linear adjustment device.
- the distance adjustment device 44 is designed, for example, in the form of a fastening arm for receiving the melt container 3a, 3b, with a change in the distance 45 being achieved by pivoting the fastening arm and thus the melt container 3a, 3b about a vertical axis can be.
- FIG. 11 A further and possibly independent embodiment of the casting device 37 is shown, with the same reference numbers or component names as in the previous ones for the same parts Figures 1 to 10 be used. In order to avoid unnecessary repetitions, please refer to the detailed description in the previous sections Figures 1 to 10 pointed out or referred to.
- the in Fig. 11 Casting device 37 shown has a similar structure to that in Fig. 10 illustrated casting device 37.
- both melt containers 3a, 3b are arranged on a common receptacle, the pivot bearing 41 being designed such that both melt containers 3a, 3b can be pivoted at the same time about the horizontal axis of rotation 42 by means of the one pivot drive 43.
- Fig. 12 the lance 20 is coupled to the melt container 3 by means of a quick-release fastener 46, in particular by means of a bayonet fastener.
- a quick-release fastener 46 in particular by means of a bayonet fastener.
- a shaped element is formed in the melt container 3, with a recess corresponding to the shaped element being formed on the lance 20. If the lance 20 is placed on the melt container 3 and rotated through a certain angle, the lance 20 can be locked on the melt container 3 using the quick-release fastener 46.
- a further and possibly independent embodiment of the melt transport device 1 is shown, with the same reference numbers or component names as in the previous ones for the same parts Figures 1 to 13 be used.
- the same reference numbers or component names as in the previous ones for the same parts Figures 1 to 13 be used.
- Fig. 13 As can be seen, it can be provided that several partition walls are formed in the melt receiving space 4 of the melt container 3. The partitions can divide the melt receiving space 4 into several small chambers. Furthermore, it can be provided that a flow opening 49 is formed in the partition walls, which serves to allow melt 2 to flow between the individual chambers or to the pouring opening 6.
- an acceleration sensor 50 is arranged on the melt container 3.
- the acceleration sensor 50 can be designed, for example, in the form of a gyro sensor.
- an actuator 54 is designed, by means of which the container 21 can be displaced relative to the lance 20a, 20b. As a result, a pouring channel 23 of the lance 20a, 20b can be closed to the environment.
- the actuator 54 can be designed, for example, in the form of a cylinder.
- the actuator 54 is designed in the form of an electric motor drive.
- the actuator 54 is designed in the form of an electric motor drive.
- melt container 3 is arranged on a swivel arm robot 53.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Furnace Charging Or Discharging (AREA)
- Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft eine Gießvorrichtung, sowie ein Verfahren zum Gießen von Schmelze. Die
Weitere derartige Gießvorrichtungen mit einem Injektor sind aus der
Weitere Gießvorrichtungen sind aus der
Weitere Gießvorrichtungen sind in der
Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und eine verbesserte Vorrichtung und ein Verfahren zum Gießen von Schmelze zur Verfügung zu stellen.The object of the present invention was to overcome the disadvantages of the prior art and to provide an improved device and a method for casting melt.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den Ansprüchen gelöst.This task is solved by a device and a method according to the claims.
Der Umfang der vorliegenden Erfindung ist durch die unabhängigen Ansprüche 1 und 9 definiert, und weitere Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen 2-8 und 10-15 spezifiziert.The scope of the present invention is defined by
Als Lanze im Sinne dieses Dokumentes wird ein Ausguss mit einem im Verhältnis zum Schmelzebehälter verengten Querschnitt gesehen. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Lanze zumindest bereichsweise rohrförmig ausgebildet ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung bringt den Vorteil mit sich, dass Schmelze vereinfacht in Gussformen eingebracht werden kann.A lance in the sense of this document is seen as a spout with a narrowed cross-section in relation to the melt container. In particular, it can be provided that the lance is at least partially tubular. The device according to the invention has the advantage that melt can be introduced into casting molds more easily.
Weiters kann es zweckmäßig sein, wenn die Schmelzetransportvorrichtung eine Schwenkvorrichtung umfasst, mittels welcher der Schmelzebehälter aus einer vertikalen Lage heraus kippbar ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Lanze während dem Gießvorgang verschwenkt werden kann, sodass eine verbesserte Qualität des Gussteiles erreicht werden kann.Furthermore, it can be expedient if the melt transport device comprises a pivoting device by means of which the melt container can be tilted out of a vertical position. This has the advantage that the lance can be pivoted during the casting process, so that improved quality of the casting can be achieved.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Schwenkvorrichtung eine horizontal ausgerichtete Schwenklagerung aufweist, mittels welcher der Schmelzebehälter um eine horizontale Drehachse schwenkbar ist. Besonders mittels einer horizontal ausgerichteten Schwenklagerung lässt sich der Schmelzebehälter einfach in seine richtige Winkelstellung bringen.Furthermore, it can be provided that the pivoting device has a horizontally oriented pivot bearing, by means of which the melt container can be pivoted about a horizontal axis of rotation. The melt container can be easily brought into its correct angular position, particularly using a horizontally aligned swivel bearing.
Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die Gießvorrichtung zumindest einen ersten Schmelzebehälter und einen zweiten Schmelzebehälter umfasst, welche an der Schmelzetransportvorrichtung angeordnet sind. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass mittels der zwei Schmelzebehälter zwei Gussstücke parallel abgegossen werden können. Überraschenderweise lassen sich besonders die erfindungsgemäßen Schmelzebehälter mit unten liegender Lanze beim Gießvorgang einfach synchronisieren.In addition, it can be provided that the casting device comprises at least a first melt container and a second melt container, which are arranged on the melt transport device. This has the advantage that two castings can be cast in parallel using the two melt containers. Surprisingly, the melt containers according to the invention with the lance at the bottom can be easily synchronized during the casting process.
Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass der erste Schmelzebehälter und der zweite Schmelzebehälter ident ausgebildet sind. Besonders beim Abgießen von baugleichen Gusswerkstücken kann dadurch erreicht werden, dass beide Gusswerkstücke die gleiche Qualität aufweisen.An embodiment is also advantageous, according to which it can be provided that the first melt container and the second melt container are designed identically. Particularly when casting identical cast workpieces, it can be achieved that both cast workpieces have the same quality.
Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass der erste Schmelzebehälter und der zweite Schmelzebehälter einen gemeinsamen Schwenkantrieb aufweisen. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass zum einen nur ein einziger Schwenkantrieb für beide Schmelzebehälter verwendet wird, was eine Vereinfachung der Gießvorrichtung mit sich zieht. Darüber hinaus kann durch diese Maßnahme erreicht werden, dass der erste Schmelzebehälter und der zweite Schmelzebehälter trotz technisch möglichst einfacher Mittel synchron zueinander geführt werden.According to a further development, it is possible for the first melt container and the second melt container to have a common pivot drive. This has the advantage that, on the one hand, only a single swivel drive is used for both melt containers, which simplifies the casting device. In addition, this measure can ensure that the first melt container and the second melt container are guided synchronously with one another despite the technically simplest possible means.
Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn ein Abstand der Lanze des ersten Schmelzebehälters und der Lanze des zweiten Schmelzebehälters verstellbar ist. Durch diese Maßnahme kann erreicht werden, dass zum Aufnehmen von Schmelze in die beiden Schmelzebehälter und somit zum Eintauchen der Lanze in einen Schmelztiegel die beiden Lanzen der beiden Schmelzebehälter aufeinander zubewegt werden, sodass beide Lanzen gleichzeitig in den Schmelztiegel eintauchen können. Zum Gießen des Gusswerkstückes kann der Abstand der beiden Lanzen zueinander vergrößert werden, sodass die Gussformen in einem ausreichenden Abstand beabstandet sein können und jeweils eine Lanze in eine Gussform eingeführt werden kann.Furthermore, it can be useful if a distance between the lance of the first melt container and the lance of the second melt container can be adjusted. This measure makes it possible to move the two lances of the two melt containers towards each other in order to absorb melt into the two melt containers and thus to immerse the lance in a melting crucible, so that both lances can be immersed in the melting crucible at the same time. To cast the cast workpiece, the distance between the two lances can be adjusted can be enlarged to each other so that the molds can be spaced at a sufficient distance and a lance can be inserted into each mold.
Erfindungsgemäß ist die Lanze entfernbar am Schmelzebehälter angeordnet.According to the invention, the lance is removably arranged on the melt container.
Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Lanze einfach ausgetauscht werden kann, wenn diese beschädigt ist, oder wenn die Lanze durch die Schmelze übermäßig verschmutzt ist.This has the advantage that the lance can be easily replaced if it is damaged or if the lance is excessively contaminated by the melt.
Weiters kann vorgesehen sein, dass die Lanze mittels eines Schnellverschlusses, insbesondere eines Bajonettverschlusses, mit dem Schmelzebehälter koppelbar ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Lanze ohne Werkzeug und somit möglichst rasch und einfach ausgetauscht werden kann.Furthermore, it can be provided that the lance can be coupled to the melt container by means of a quick-release fastener, in particular a bayonet fastener. This has the advantage that the lance can be replaced without tools and therefore as quickly and easily as possible.
Ferner ist es möglich, dass an der Unterseite der Lanze eine Eintauchhilfe angeordnet ist. Die Eintauchhilfe dient dazu, um beim Eintauchen der Lanze in einen Schmelztiegel die an der Oberfläche des Schmelztiegels befindliche Oxidhaut aufzureißen, sodass die Lanze zum Befüllen des Schmelzebehälters unter die Schicht der Oxidhaut getaucht werden kann und in weiterer Folge die Oxidhaut beim Befüllen des Schmelzebehälters möglichst nicht in den Schmelzeaufnahmeraum gelangt.It is also possible for an immersion aid to be arranged on the underside of the lance. The immersion aid is used to tear open the oxide skin on the surface of the melting crucible when the lance is immersed in a melting crucible, so that the lance can be dipped under the layer of the oxide skin to fill the melt container and, as a result, the oxide skin is not possible when filling the melt container enters the melt receiving space.
Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die Schmelzetransportvorrichtung einen Schwenkarmroboter umfasst, an welchem der Schmelzebehälter angeordnet ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass der Schmelzebehälter mittels eines derartigen Schwenkarmroboters frei geführt werden kann, um den Schmelzebehälter in die gewünschte Position zu bewegen. Insbesondere bei kleinen Gusswerkstücken ist dies von Vorteil, da hier ein exaktes Positionieren des Schmelzebehälters erforderlich ist und darüber hinaus die Masse des Schmelzebehälters geringgehalten werden kann.In addition, it can be provided that the melt transport device comprises a swivel arm robot on which the melt container is arranged. This has the advantage that the melt container can be freely guided using such a swivel arm robot in order to move the melt container into the desired position. This is particularly advantageous for small cast workpieces, since precise positioning of the melt container is required and the mass of the melt container can also be kept low.
Eine weitere vorteilhafte Ausprägung ist wenn die Steuerung Füllhöhenabhängig ausgeführt ist. Ein solches System kann zum Beispiel durch einen flachheitsbasierten Steuerungsansatz realisiert werden und die Anpassung von Parametern in der Steuerung durch die tatsächliche Masse und Füllhöhe der Schmelze zu ermöglichen.Another advantageous embodiment is if the control is designed to be dependent on the filling level. Such a system can, for example, be implemented using a flatness-based control approach and enable the adjustment of parameters in the control based on the actual mass and fill level of the melt.
Bei einfachen Ausführungen von Schmelzebehältern, welche Schmelze durch einen Unterdruck im Schmelzeaufnahmeraum halten können, stellt sich die Problematik ein, dass der Unterdruck im Schmelzeaufnahmeraum durch ein Gas und somit ein kompressibles Medium aufgebracht wird. Bei einer schwankenden Gewichtskraft der Schmelze, beispielsweise weil die Schmelze beschleunigt wird, kann durch die Kompressiblität des Gases das Füllmengenistniveau nicht gehalten werden, wodurch es zu einem ungewollten Auslaufen der Schmelze kommen kann. Dem kann durch die nachfolgenden Maßnahmen entgegengewirkt werden.With simple designs of melt containers, which can hold melt by means of a negative pressure in the melt receiving space, the problem arises that the negative pressure in the melt receiving space is applied by a gas and thus a compressible medium. If the weight of the melt fluctuates, for example because the melt is accelerated, the actual filling level cannot be maintained due to the compressibility of the gas, which can lead to unwanted leakage of the melt. This can be counteracted by the following measures.
Ferner kann vorgesehen sein, dass ein Beschleunigungssensor ausgebildet ist, welcher mit dem Schmelzebehälter gekoppelt ist. Mittels des Beschleunigungssensors können die am Schmelzebehälter auftretenden Beschleunigungen erfasst werden und auf Basis dieser erfassten Beschleunigungswerte die Verfahrparameter des Schmelzebehälters und/oder der Innendruck im Schmelzeaufnahmeraum angepasst werden.Furthermore, it can be provided that an acceleration sensor is formed, which is coupled to the melt container. Using the acceleration sensor, the accelerations occurring at the melt container can be detected and, based on these detected acceleration values, the movement parameters of the melt container and/or the internal pressure in the melt receiving space can be adjusted.
Ferner kann vorgesehen sein, dass im Schmelzebehälter zumindest eine Trennwand ausgebildet ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass durch diese Maßnahme eine Schwappbewegung der im Schmelzeaufnahmeraum aufgenommenen Schmelze möglichst geringgehalten werden kann.Furthermore, it can be provided that at least one partition wall is formed in the melt container. This has the advantage that this measure allows the sloshing movement of the melt received in the melt receiving space to be kept as low as possible.
In einem ersten Ausführungsbeispiel kann die Trennwand an der Decke des Schmelzebehälters angeordnet sein und von oben bis unterhalb des Füllmengensollniveau erstrecken.In a first exemplary embodiment, the partition wall can be arranged on the ceiling of the melt container and extend from above to below the target filling level.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Trennwand direkt im Schmelzeaufnahmeraum angeordnet sein und an einer Seitenwandung des Schmelzeaufnahmeraumes befestigt sein.In a further exemplary embodiment, the partition wall can be arranged directly in the melt receiving space and attached to a side wall of the melt receiving space.
Natürlich können auch mehrere Trennwände ausgebildet sein.Of course, several partitions can also be formed.
Weiters kann vorgesehen sein, dass die Trennwände verschiebbar ausgeführt sind, so dass sie zum Beispiel auf der Schmelze schwimmend ausgeführt werden oder durch einen nicht dargestellten Aktuator verschiebbar ausgeführt werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Beruhigung der Schmelzeoberfläche in einem weiten Bereich der Füllhöhe umsetzbar ist.Furthermore, it can be provided that the partitions are designed to be displaceable, so that they are designed to float on the melt, for example, or are designed to be displaceable by an actuator, not shown. This has the advantage that the melt surface can be calmed over a wide range of filling heights.
Weiters kann vorgesehen sein, dass sich ein Schwimmdeckel oder Schwimmender Körper auf der Schmelze befindet, der die freie Bewegung der Schmelze vermindert. Dieser Schwimmende Körper stabilisiert die Schmelzeoberfläche und das Saugvolumen. Bei dem Schwimmenden Körper kann es sich um erstarrte Schmelzebereiche handeln, die einen Deckel ausbilden. Auch kann es sich dabei um Schlacke oder gebundene Schlacke und Schmelze und Schlacke handeln. Weiters ist es auch denkbar das anders viskose Medien die Oberfläche stabilisieren. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn beim Abgeben von Schmelze die Lanze nicht komplett entleert wird, sondern sich das Füllmengenistniveau sich beim Gießen ständig innerhalb des Schmelzeaufnahmeraumes befindet. Somit kann erreicht werden, dass ein derartiger Schwimmender Körper sich nicht im Schmelzeaufnahmeraum absetzt.Furthermore, it can be provided that there is a floating cover or floating body on the melt, which reduces the free movement of the melt. This swimmer Body stabilizes the melt surface and the suction volume. The floating body can be solidified melt areas that form a lid. It can also be slag or bound slag and melt and slag. Furthermore, it is also conceivable that media of different viscosity stabilize the surface. This is particularly advantageous if the lance is not completely emptied when melt is dispensed, but rather the filling quantity level is constantly within the melt receiving space during casting. This ensures that such a floating body does not settle in the melt receiving space.
Weiters kann vorgesehen sein, dass an einer Decke des Schmelzebehälters zumindest ein Strukturelement angeordnet ist, wobei das Strukturelement einen sich nach oben hin erweiternden Querschnitt aufweist, und wobei sich das Strukturelement bis unterhalb des Füllmengensollniveaus erstreckt. Durch diese Maßnahme kann erreicht werden, dass bei einem bis zum Füllmengensollniveau gefüllten Schmelzeaufnahmeraum das im Schmelzeaufnahmeraum verbleibende Luftvolumen möglichst geringgehalten werden kann. Dadurch kann eine Verschiebung des Füllmengenistniveaus, welche einer beschleunigungsbedingten Änderung der Gewichtskraft der Schmelze geschuldet ist, möglichst geringgehalten werden, da bereits eine geringe Verschiebung des Füllmengenistniveaus zu einer hohen prozentualen Veränderung des im Schmelzeaufnahmeraum verbleibenden Luftvolumens führt. Diese hohe prozentuale Veränderung des im Schmelzeaufnahmeraum verbleibenden Luftvolumens führt zu einer Druckerhöhung bzw. Druckverminderung im Schmelzeaufnahmeraum, wodurch der beschleunigungsbedingten Änderung der Gewichtskraft der Schmelze wieder entgegengewirkt wird.Furthermore, it can be provided that at least one structural element is arranged on a ceiling of the melt container, wherein the structural element has a cross section that widens upwards, and wherein the structural element extends below the target filling quantity level. This measure makes it possible to keep the volume of air remaining in the melt receiving space as low as possible when the melt receiving space is filled to the target filling level. As a result, a shift in the actual filling quantity level, which is due to an acceleration-related change in the weight of the melt, can be kept as small as possible, since even a small shift in the actual filling quantity level leads to a high percentage change in the air volume remaining in the melt receiving space. This high percentage change in the air volume remaining in the melt receiving space leads to an increase or decrease in pressure in the melt receiving space, which again counteracts the acceleration-related change in the weight of the melt.
Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass der Ausguss einen Siphon umfasst, wobei der Siphon einen nach oben offenen Behälter umfasst, wobei der Behälter relativ zur Lanze verschiebbar ist, sodass ein Ausgusskanal der Lanze gegenüber der Umwelt verschließbar ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass durch diese Maßnahme ein Überschwappen der Schmelze verhindert werden kann.In addition, it can be provided that the spout comprises a siphon, the siphon comprising a container which is open at the top, the container being displaceable relative to the lance, so that a pouring channel of the lance can be closed from the environment. This has the advantage that this measure can prevent the melt from spilling over.
Weiters ist es vorteilhaft, wenn eine Gasleitung, in welcher das Gasventil angeordnet ist, mit einer Barriere für Schmelze ausgestaltet ist. Das hat zum Vorteil das durch dynamische Effekte bewegte Schmelze nicht in die Gasleitung vordingen und dort die Gasleitung verunreinigen kann. Ein solcher Schutz kann beispielsweise ein Gitter, Sieb oder poröse Stoffe sein, wie Spülsteine von Schmelzöfen, die gasdurchgängig sind aber einen durch eine Schwappbewegung hervorgerufenen Schmelzeschwall verhindern.Furthermore, it is advantageous if a gas line in which the gas valve is arranged is designed with a barrier for melt. This has the advantage that melt moved by dynamic effects cannot penetrate into the gas line and contaminate the gas line there. Such protection can be, for example, a grid, sieve or porous materials such as Flushing stones of melting furnaces that pass through gas but prevent a surge of melt caused by a sloshing movement.
Ebenso vorteilhaft ist, wenn die Gasleitung in dem Anschlussbereich zum Schmelzeaufnahmeraum beheizt ist, um ein Erstarren von Schmelze in diesem Bereich zu verhindern. Weiters ist es denkbar, dass ein mechanischer Verschluss ausgebildet ist, der das Eintreten von Schmelze in die Gasleitung verhindert. Insbesondere ist es hierbei denkbar, dass der mechanische Verschluss als Schwimmer ausgebildet ist. Weiters ist es auch denkbar, dass der mechanische Verschluss durch einen Schlackebrocken gebildet ist, welcher auf der Schmelze aufschwimmt.It is also advantageous if the gas line is heated in the connection area to the melt receiving space in order to prevent the melt from solidifying in this area. Furthermore, it is conceivable that a mechanical closure is formed that prevents melt from entering the gas line. In particular, it is conceivable that the mechanical closure is designed as a float. Furthermore, it is also conceivable that the mechanical closure is formed by a lump of slag which floats on the melt.
Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum Gießen von Schmelze gemäß dem unabhängigen Anspruch 9.The invention also relates to a method for casting melt according to independent claim 9.
Das erfindungsgemäße Verfahren bringt den Vorteil mit sich, dass Gusswerkstücke mit verbesserter Qualität gegossen werden können.The method according to the invention has the advantage that cast workpieces can be cast with improved quality.
Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass beim Gießen des zumindest einen Gusswerkstückes der Schmelzebehälter aus einer vertikalen Lage heraus verkippt wird. Durch diese Maßnahme kann ein beruhigtes Gießen erreicht werden. Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn beim Gießen des zumindest einen Gusswerkstückes der Schmelzebehälter und auch die Gussform bewegt wird, insbesondere dass der Schmelzebehälter und die Gussform gleichzeitig miteinander oder relativ zueinander bewegt werden, insbesondere dass der Schmelzebehälter und die Gussform im gleichen Winkel und/oder synchron zueinander bewegt werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass eine überraschend hohe Qualität des Gusswerkstückes erreicht werden kann. Insbesondere kann durch diese Maßnahme ein besonders beruhigtes Gießen des Gusswerkstückes erreicht werden.According to an advantageous development, it can be provided that when the at least one cast workpiece is cast, the melt container is tilted out of a vertical position. With this measure, calm watering can be achieved. In particular, it can be advantageous if, when casting the at least one cast workpiece, the melt container and also the casting mold are moved, in particular that the melt container and the casting mold are moved simultaneously with one another or relative to one another, in particular that the melt container and the casting mold are at the same angle and/or moved synchronously with each other. This has the advantage that a surprisingly high quality of the cast workpiece can be achieved. In particular, this measure can achieve particularly smooth casting of the cast workpiece.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Gießvorrichtung zumindest einen ersten Schmelzebehälter und einen zweiten Schmelzebehälter umfasst, wobei beim Gießen ein erstes Gusswerkstück aus dem ersten Schmelzebehälter und ein zweites Gusswerkstück aus dem zweiten Schmelzebehälter gleichzeitig gegossen werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Gießvorrichtung eine erhöhte Kapazität bei gleichem Aufwand erreichen kann.Furthermore, it can be provided that the casting device comprises at least a first melt container and a second melt container, wherein during casting a first cast workpiece from the first melt container and a second cast workpiece from the second melt container are cast simultaneously. This has the advantage that the casting device can achieve increased capacity with the same effort.
Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die Gießvorrichtung zumindest einen ersten Schmelzebehälter und einen zweiten Schmelzebehälter umfasst, wobei ein Abstand der Lanze des ersten Schmelzebehälters und der Lanze des zweiten Schmelzebehälters verstellbar ist, wobei zum Befüllen der Schmelzebehälter mit Schmelze der Abstand der Lanze des ersten Schmelzebehälters und der Lanze des zweiten Schmelzebehälters verringert wird, sodass beide Lanzen gleichzeitig in einen gemeinsamen Schmelztiegel eintauchen und wobei beim Gießen eines ersten Gusswerkstückes und eines zweiten Gusswerkstückes der Abstand der Lanze des ersten Schmelzebehälters und der Lanze des zweiten Schmelzebehälters vergrößert wird, wobei die Lanze des ersten Schmelzebehälters in eine erste Gussform eingeführt wird und die Lanze des zweiten Schmelzebehälters in eine zweite Gussform eingeführt wird. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Schmelzebehälter einfach befüllt werden können und die Gussformen einen ausreichend großen Abstand zueinander aufweisen können.In addition, it can be provided that the casting device comprises at least a first melt container and a second melt container, a distance between the lance of the first melt container and the lance of the second melt container being adjustable, the distance between the lance of the first melt container being used to fill the melt container with melt and the lance of the second melt container is reduced, so that both lances are simultaneously immersed in a common melting crucible and wherein when casting a first cast workpiece and a second cast workpiece, the distance between the lance of the first melt container and the lance of the second melt container is increased, the lance of the first Melt container is introduced into a first mold and the lance of the second melt container is inserted into a second mold. This has the advantage that the melt containers can be easily filled and the molds can be at a sufficiently large distance from one another.
Weiters kann vorgesehen sein, dass beim Gießen des zumindest einen Gusswerkstückes die Schmelze aus dem Schmelzebehälter in einem ersten Verfahrensschritt mit einer ersten Einströmgeschwindigkeit in die Gussform eingelassen wird, bis die Ausgussöffnung zumindest teilweise in die in die Gussform eingebrachte Schmelze eintaucht und dass in einem zweiten Verfahrensschritt die Schmelze mit einer zweiten Einströmgeschwindigkeit in die Gussform eingelassen wird, wobei die zweite Einströmgeschwindigkeit größer ist, als die erste Einströmgeschwindigkeit. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Verwirbelungen beim Einlassen der Schmelze in die Gussform möglichst geringgehalten werden können.Furthermore, it can be provided that when casting the at least one cast workpiece, the melt from the melt container is admitted into the casting mold in a first process step at a first inflow speed until the pouring opening is at least partially immersed in the melt introduced into the casting mold and that in a second process step the melt is let into the mold at a second inflow speed, the second inflow speed being greater than the first inflow speed. This has the advantage that the turbulence when the melt is admitted into the mold can be kept as low as possible.
Ferner kann vorgesehen sein, dass beim Befüllen des Schmelzebehälters mit Schmelze in einem ersten Verfahrensschritt die Lanze derart an der Oberfläche des Schmelztiegels bewegt, insbesondere geschwenkt, wird, dass die sich an der Oberfläche befindliche Oxidhaut aufgerissen wird und in einem zweiten Verfahrensschritt die Lanze im aufgerissenen Bereich der Oxidhaut in die im Schmelztiegel befindliche Schmelze eintaucht. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass durch diese Maßnahme die Oxidhaut von der Lanze ferngehalten werden kann, sodass eine Verschmutzung der Lanze durch die Oxidhaut weitestgehend unterbunden werden kann.Furthermore, it can be provided that when filling the melt container with melt in a first process step, the lance moves on the surface of the melting crucible in such a way that in particular pivoted, the oxide skin located on the surface is torn open and in a second process step the lance is immersed in the torn area of the oxide skin into the melt located in the melting crucible. This has the advantage that this measure can keep the oxide skin away from the lance, so that contamination of the lance by the oxide skin can be largely prevented.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Oxidhaut mittels der Eintauchhilfe aufgerissen wird.In particular, it can be provided that the oxide skin is torn open using the immersion aid.
Ferner kann vorgesehen sein, dass beim Befüllen des Schmelzebehälters mit Schmelze, so viel mehr an Schmelze in den Schmelzeaufnahmeraum aufgenommen wird, dass beim erneuten Befüllen des Schmelzebehälters mit Schmelze das Niveau der Schmelzeoberfläche der im Schmelzeaufnahmeraum verbleibenden Schmelze oberhalb der Lanze, insbesondere innerhalb des Schmelzeaufnahmeraumes liegt. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die an der Schmelzeoberfläche befindliche Oxidhaut in einem Bereich mit etwa gleichbleibendem Querschnitt verbleibt und somit nicht übermäßig verformt wird. Dadurch wird die Oxidhaut nicht mit der Schmelze vermischt.Furthermore, it can be provided that when filling the melt container with melt, so much more melt is taken up into the melt receiving space that when the melt container is filled again with melt, the level of the melt surface of the melt remaining in the melt receiving space is above the lance, in particular within the melt receiving space . This has the advantage that the oxide skin on the melt surface remains in an area with an approximately constant cross-section and is therefore not excessively deformed. This means that the oxide skin is not mixed with the melt.
Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass ein Innenraumdruck im Schmelzeaufnahmeraum verringert wird, wenn der Schmelzebehälter in einer vertikalen Richtung nach oben beschleunigt wird und dass der Innenraumdruck im Schmelzeaufnahmeraum wieder erhöht wird, wenn die vertikale Beschleunigung des Schmelzebehälters beendet wird. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass durch diese Maßnahme eine Veränderung der Gewichtskraft der Schmelze kompensiert werden kann, sodass es zu keinem unerwünschten Auslaufen der Schmelze kommt.In addition, it can be provided that an internal pressure in the melt receiving space is reduced when the melt container is accelerated upwards in a vertical direction and that the internal pressure in the melt receiving space is increased again when the vertical acceleration of the melt container is ended. This has the advantage that this measure can compensate for a change in the weight of the melt, so that there is no undesirable leakage of the melt.
Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die Anpassung des Innenraumdruckes im Schmelzeaufnahmeraum kurz vor dem Start einer relevanten Verfahrbewegung bzw. gleichzeitig mit der Verfahrbewegung des Schmelzebehälters erfolgt.It can preferably be provided that the adjustment of the interior pressure in the melt receiving space takes place shortly before the start of a relevant movement or simultaneously with the movement of the melt container.
Weiters kann vorgesehen sein, dass mittels eines Beschleunigungssensors die während eines Gießzyklus am Schmelzebehälter auftretende Beschleunigung ermittelt wird und dass der Innenraumdruck im Schmelzeaufnahmeraum während eines nachfolgenden Gießzyklus auf Basis der ermittelten Beschleunigungswerte angepasst wird. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass bei wiederkehrenden Zyklen eine einfache Anpassung des Steuerablaufes erfolgen kann.Furthermore, it can be provided that the acceleration occurring on the melt container during a casting cycle is determined by means of an acceleration sensor and that the interior pressure in the melt receiving space is adjusted during a subsequent casting cycle based on the determined acceleration values. This has the advantage that the control process can be easily adjusted for recurring cycles.
Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass in einer Simulation eine notwendige Anpassung des Innenraumdruckes des Schmelzeaufnahmeraumes zum Ausgleich von Beschleunigungen des Schmelzebehälters berechnet wird und dass während eines Gießzyklus der Innenraumdruck des Schmelzeaufnahmeraumes auf Basis der Berechnungen angepasst wird. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass keine Anlernzyklen notwendig sind. Somit können die Vorteile auf jeden neuen Zyklus sofort angewandt werden.In addition, it can be provided that a necessary adjustment of the interior pressure of the melt receiving space is calculated in a simulation to compensate for accelerations of the melt container and that the interior pressure of the melt receiving space is adjusted during a casting cycle on the basis of the calculations. This has the advantage that no training cycles are necessary. This means the benefits can be applied immediately to every new cycle.
Ferner kann vorgesehen sein, dass der Schmelzebehälter aktiv verkippt wird, wenn der Schmelzebehälter in einer horizontalen Richtung beschleunigt wird. Durch diese Maßnahme kann einer Schwappbewegung der Schmelze entgegengewirkt werden.Furthermore, it can be provided that the melt container is actively tilted when the melt container is accelerated in a horizontal direction. This measure can counteract a sloshing movement of the melt.
Weiters ist es denkbar, dass während der Verfahrbewegung des Schmelzebehälters die Beschleunigung des Schmelzebehälters gezielt verändert wird, um eine Schwappbewegung der im Schmelzeaufnahmeraum aufgenommenen Schmelze auszugleichen und somit die Schmelze zu beruhigen. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass durch diese Maßnahme ein unerwünschtes Ausschütten der Schmelze verhindert werden kann.Furthermore, it is conceivable that the acceleration of the melt container is specifically changed during the movement of the melt container in order to compensate for a sloshing movement of the melt received in the melt receiving space and thus to calm the melt. This has the advantage that this measure can prevent unwanted pouring of the melt.
Eine vorteilhafte Ausprägung des Systems ist, wenn die geplante Bewegung des Schwenkarmroboters und die Beschleunigungen des Schwenkarmroboters für die Steuerung des Unterdruckes verwendet wird. Zum Beispiel kann die im Roboterprogramm ermittelten Soll-Werte und/oder Ist-Werte der Bewegung, Bewegungsgeschwindigkeit und Beschleunigung in einer Vorsteuerung der Unterdruckänderung verwendet werden. Die Werte können auch durch ein Berechnungsprogramm auf einem Computer für die am Schwenkarmroboter programmierte Bewegung ermittelt werden.An advantageous embodiment of the system is when the planned movement of the swivel arm robot and the accelerations of the swivel arm robot are used to control the negative pressure. For example, the target values and/or actual values of movement, movement speed and acceleration determined in the robot program can be used in a pre-control of the negative pressure change. The values can also be determined by a calculation program on a computer for the movement programmed on the swivel arm robot.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass folgende Gestaltungsmerkmale zu beachten sind, um ein Überschwappen der Schmelze bei einer vertikalen Beschleunigung möglichst zu unterbinden. Die Oberfläche des Siphons sollte so groß wie möglich gewählt werden. Die Oberfläche des Schmelzeaufnahmeraumes sollte so groß wie möglich sein, damit die Höhe der Schmelzesäule klein bleibt. Eine Verengung des Schmelzeaufnahmeraumes im Bereich des Füllmengensollniveau macht Sinn, da das Flächenverhältnis zum Siphon kleiner wird. Je kleiner das verbleibende Luftvolumen im Schmelzeaufnahmeraum bei einem mit Schmelze gefüllten Schmelzebehälter, desto besser ist dies bei einer Beschleunigung des Schmelzebehälters im Zuge einer Fahrbewegung des Schmelzebehälters.In summary, it can be stated that the following design features must be taken into account in order to prevent the melt from spilling over during vertical acceleration. The surface of the siphon should be as large as possible. The surface of the melt receiving space should be as large as possible so that the height of the melt column remains small. A narrowing of the melt holding space in the area of the target filling level makes sense because the area ratio to the siphon becomes smaller. The smaller the remaining air volume in the melt receiving space in a melt container filled with melt, the better this is when the melt container accelerates during a movement of the melt container.
Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert.For a better understanding of the invention, it will be explained in more detail using the following figures.
Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:
- Fig. 1
- eine schematische Schnittdarstellung eines ersten Ausführungsbeispiels einer Schmelzetransportvorrichtung mit einem Siphon;
- Fig. 2
- einzelne Verfahrensschritte eines erstmaligen Füllvorganges zum Füllen eines Schmelzeaufnahmeraumes mit Schmelze;
- Fig. 3
- einzelne Verfahrensschritte eines erneuten Füllvorganges zum Füllen eines Schmelzeaufnahmeraumes mit Schmelze;
- Fig. 4
- einzelne Verfahrensschritte eines alternativen Füllvorganges zum Füllen eines Schmelzeaufnahmeraumes mit Schmelze;
- Fig. 5
- eine schematische Darstellung eines weiteren alternativen Füllvorganges zum Füllen eines Schmelzeaufnahmeraumes mit Schmelze unter Verwendung eines Niederdruckofens;
- Fig. 6
- eine erste Ausführungsvariante einer Ausgussöffnung;
- Fig. 7
- eine zweite Ausführungsvariante einer Ausgussöffnung;
- Fig. 8
- eine dritte Ausführungsvariante einer Ausgussöffnung;
- Fig. 9
- eine vierte Ausführungsvariante einer Ausgussöffnung;
- Fig. 10
- ein erstes Ausführungsbeispiel einer Gießvorrichtung;
- Fig. 11
- ein zweites Ausführungsbeispiel einer Gießvorrichtung;
- Fig. 12
- ein Ausführungsbeispiel eines Schnellverschlusses zum Ankoppeln einer Lanze an einen Schmelzebehälter;
- Fig. 13
- eine schematische Schnittdarstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels der Schmelzetransportvorrichtung mit Trennwänden.
- Fig. 1
- a schematic sectional view of a first exemplary embodiment of a melt transport device with a siphon;
- Fig. 2
- individual process steps of an initial filling process for filling a melt receiving space with melt;
- Fig. 3
- individual process steps of a new filling process for filling a melt receiving space with melt;
- Fig. 4
- individual process steps of an alternative filling process for filling a melt receiving space with melt;
- Fig. 5
- a schematic representation of a further alternative filling process for filling a melt receiving space with melt using a low-pressure furnace;
- Fig. 6
- a first embodiment variant of a pouring opening;
- Fig. 7
- a second embodiment variant of a pouring opening;
- Fig. 8
- a third embodiment variant of a pouring opening;
- Fig. 9
- a fourth embodiment variant of a pouring opening;
- Fig. 10
- a first embodiment of a casting device;
- Fig. 11
- a second embodiment of a casting device;
- Fig. 12
- an embodiment of a quick-release fastener for coupling a lance to a melt container;
- Fig. 13
- a schematic sectional view of a further exemplary embodiment of the melt transport device with partitions.
Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lageangaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.As an introduction, it should be noted that in the differently described embodiments, the same parts are provided with the same reference numbers or the same component names, whereby the disclosures contained in the entire description can be transferred analogously to the same parts with the same reference numbers or the same component names. The position information selected in the description, such as top, bottom, side, etc., is also related to the figure directly described and shown and, in the event of a change in position, these position information must be transferred accordingly to the new position.
Die Schmelzetransportvorrichtung 1 weist einen Schmelzebehälter 3 auf, in welchem ein Schmelzeaufnahmeraum 4 ausgebildet ist, der zur Aufnahme der Schmelze 2 dient. Der Schmelzeaufnahmeraum 4 weist an dessen Innenseite eine Oberfläche 38 auf, welche im gefüllten Zustand des Schmelzeaufnahmeraumes 4 mit der Schmelze 2 in Berührung steht.The
Weiters umfasst die Schmelzetransportvorrichtung 1 einen Ausguss 5, welcher mit dem Schmelzebehälter 3 gekoppelt ist. Der Ausguss 5 kann als integraler Bestandteil des Schmelzebehälters 3 ausgebildet sein. Weiters ist es auch denkbar, dass der Ausguss 5 als eigener Bauteil ausgebildet ist, welcher mit dem Schmelzebehälter 3 gekoppelt ist. Der Ausguss 5 weist eine Ausgussöffnung 6 auf, über welche die im Schmelzebehälter 3 aufgenommene Schmelze 2 aus der Schmelzetransportvorrichtung 1 hinaus in eine Gussform strömen kann.Furthermore, the
Die Ausgussöffnung 6 kann einen kreisrunden Querschnitt aufweisen. Weiters ist es auch denkbar, dass die Ausgussöffnung 6 einen quadratischen Querschnitt aufweist. Außerdem ist es auch denkbar, dass die Ausgussöffnung 6 einen rechteckigen Querschnitt aufweist, wobei insbesondere eine Längserstreckung der Ausgussöffnung 6, welche normal zur Schnittebene verläuft eine große Erstreckung aufweisen kann. Beispielswiese kann die Längserstreckung der Ausgussöffnung 6 bis zu 2000mm, insbesondere bis zu 500mm betragen. Dies ist insbesondere bei langgezogenen Gusswerkstücken, wie etwa Zylinderblöcken oder Zylinderköpfen vorteilhaft.The pouring
Natürlich kann diese längliche Erstreckung der Ausgussöffnung 6 auch bei den sonstigen Ausführungsvarianten vorteilhaft sein.Of course, this elongated extension of the pouring
Weiters ist ein Gasventil 7 ausgebildet, welches mit dem Schmelzeaufnahmeraum 4 strömungsverbunden ist und welches zum Regulieren des Gaseintrags in den ansonsten gasdicht ausgeführten Schmelzeaufnahmeraum 4 ausgebildet ist. Das Gasventil 7 ist oberhalb eines Füllniveaumaximum 8 angeordnet, sodass keine Schmelze 2 in das Gasventil 7 einströmen kann. Das Füllniveaumaximum wird so gewählt, dass, wenn der Schmelzebehälter 3 bis zum Füllniveaumaximum 8 mit Schmelze 2 gefüllt ist, im Schmelzeaufnahmeraum 4 weiterhin ein gasgefüllter Raum verbleibt, in welchem mittels des Gasventiles 7 ein Druck eingestellt werden kann.Furthermore, a
Weiters kann ein Druckerfassungsmittel 9 vorgesehen sein, mittels welchem ein Innendruck im Schmelzeaufnahmeraum 4 erfasst werden kann. Somit kann der Gasdruck im Schmelzeaufnahmeraum 4 gezielt durch das Gasventil 7 eingestellt werden.Furthermore, a pressure detection means 9 can be provided, by means of which an internal pressure in the
Wie aus dem Ausführungsbeispiel nach
Weiters kann eine Wiegezelle 39 ausgebildet sein, mittels welcher das Gewicht und somit der Füllstand des Schmelzeaufnahmeraumes 4 erfasst werden kann.Furthermore, a weighing
Wie aus
In
Für den Transport des Schmelzebehälters 3 kann es vorteilhaft sein, wenn, wie in
Wie aus
In den Darstellungen der Ausführungsbeispiele ist die Lanze 20 zur Verbesserung der Anschaulichkeit im Durchmesser übermäßig groß dargestellt. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Lanze 20 schlanker als dargestellt ausgebildet ist und daher im Vergleich zu ihrem Durchmesser eine größere Länge aufweist.In the illustrations of the exemplary embodiments, the diameter of the
Weiters kann natürlich auch vorgesehen sein, dass der Siphon 13 direkt in die Lanze 20 integriert ist. Ein in die Lanze 20 integrierter Siphon 13 kann nach demselben Wirkprinzip wie hier beschrieben arbeiten.Furthermore, it can of course also be provided that the siphon 13 is integrated directly into the
Im Ausführungsbeispiel nach
Weiters kann auch vorgesehen sein, dass der nach oben offene Behälter 21 wechselbar am Ausguss 5 angeordnet ist.Furthermore, it can also be provided that the
Wie aus
Weiters kann vorgesehen sein, dass die Unterseite der Lanze 20a, 20b bzw. die Eintauchhilfe 47 derart ausgebildet ist, dass diese keine vorstehenden Flächen aufweisen, sodass beim Herausziehen der Lanze 20a, 20b aus dem Schmelztiegel 25 möglichst keine Oxidhaut an derFurthermore, it can be provided that the underside of the
Lanze 20a, 20b anhaftet. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass alle nach oben gerichteten Flächen der Lanze 20a, 20b konisch bzw. schräg nach unten weisend ausgebildet sind, sodass die Oxidhaut beim Herausziehen der Lanze 20a, 20b abgewiesen wird.
In den
In den
Wie aus
Wie aus
Wenn das aus dem Schmelzeaufnahmeraum 4 ausströmende Gas das Gasventil 7 drucklos passieren kann, so wird sich im gefüllten Zustand des Schmelzebehälters 3 das Füllmengenistniveau 11 an den Ofenfüllstand 27 anpassen. Beim anschließenden Schließen des Gasventiles 7 und Anheben des Schmelzebehälters 3 wird sich das Füllmengenistniveau 11 absenken, bis der Unterdruck im Schmelzeaufnahmeraum 4 ausreichend groß ist, um die Schmelze 2 durch den Druckunterschied zwischen dem Innenraumdruck im Schmelzeaufnahmeraum 4 und dem Umgebungsdruck auf gleichem Niveau zu halten.If the gas flowing out of the
Wenn das Füllmengensollniveau 12 im Schmelzeaufnahmeraum 4 erreicht ist, kann das Gasventil 7 geschlossen werden und der Schmelzebehälter 3, wie in
Hierbei strömt beim Anheben des Schmelzebehälters 3 so viel Schmelze 2 aus dem Schmelzeaufnahmeraum 4 zurück in den Schmelztiegel 25, bis sich im Schmelzeaufnahmeraum 4 ein gegenüber der Umgebung verminderter Druck einstellt, welcher die Schmelze im Schmelzeaufnahmeraum 4 hält.When the
In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass anschließend durch Öffnen des Gasventiles 7 weiter Schmelze 2 aus dem Schmelzeaufnahmeraum 4 abgelassen wird, bis ein gewünschter Füllstand an Schmelze 2 im Schmelzeaufnahmeraum 4 erreicht ist. Der gewünschte Füllstand an Schmelze 2 kann hierbei so gewählt werdenIn a further development, it can be provided that
Dieser gewünschte Füllstand an Schmelze 2 im Schmelzeaufnahmeraum 4 wird hierbei so gewählt, dass nach dem Gießen des Gusswerkstückes oder der Gusswerkstücke noch ein Rest an Schmelze 2 im Schmelzeaufnahmeraum 4 verbleibt.This desired level of
In einem anschließenden Verfahrensschritt kann der Schmelzebehälter 3 zu seiner Gießposition transportiert werden.In a subsequent process step, the
In den
In den
Wie aus
In der
In den
In den
Wie aus den
Um nun das Füllmengensollniveau 12 im Schmelzeaufnahmeraum 4 zu erreichen, kann mittels einer Vakuumpumpe 28 der Schmelzeaufnahmeraum 4 evakuiert werden, wodurch die Schmelze 2 in den Schmelzeaufnahmeraum 4 eingezogen wird. Anschließend kann das Gasventil 7 geschlossen werden, um im Schmelzeaufnahmeraum 4 das Füllmengenistniveau 11 beim Transport der Schmelzetransportvorrichtung 1 auf konstantem Niveau zu halten.In order to now reach the target filling
Da der Schmelzeaufnahmeraum 4 vor dem Anheben des Schmelzebehälter 3, wie es in
In der
Wie aus
Bei einer derartigen Ausführungsvariante kann außerdem vorgesehen sein, dass das Steigrohr 34 des Niederdruckofen 33 und der Ausguss 5 mittels einer Kupplung 31 miteinander gekoppelt werden.In such an embodiment variant it can also be provided that the
In den In der
Wie aus den
Im Ausführungsbeispiel nach
Im Ausführungsbeispiel nach
Im Ausführungsbeispiel nach
Wie aus
In der
Wie aus
Der zweite Schmelzebehälter 3b weist einen zweiten Schmelzeaufnahmeraum 4b und einen zweiten Ausguss 5b in Form einer am zweiten Schmelzebehälter 3b unten liegenden Lanze 20b auf. Der Ausguss 5b weist eine Ausgussöffnung 6b auf.The
Die Schmelzetransportvorrichtung 1 kann derart ausgebildet sein, dass beide Schmelzebehälter 3a, 3b gleichzeitig und synchron zueinander bewegt werden können. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass beide Schmelzebehälter 3a, 3b mittels gemeinsamer Antriebsvorrichtungen gemeinsam bewegt werden. Dadurch kann der Aufbau der Schmelzetransportvorrichtung 1 möglichst einfach gehalten werden.The
Die Gießvorrichtung 37 umfasst darüber hinaus eine Gussform 29, welche einen Formhohlraum 30 aufweist. Insbesondere ist eine erste Gussform 29a dem ersten Schmelzebehälter 3a zugeordnet und eine zweite Gussform 29b dem zweiten Schmelzebehälter 3b zugeordnet. Mittels der in
Wie aus
Weiters kann vorgesehen sein, dass die Gussform 29 ebenfalls um eine horizontale Achse verschwenkt werden kann. Somit können die Gussform 29 und der Schmelzebehälter 3 gleichzeitig verschwenkt werden.Furthermore, it can be provided that the mold 29 can also be pivoted about a horizontal axis. The mold 29 and the
Wie aus
Die Abstandverstellvorrichtung 44 kann, wie aus
In einer weiteren Ausführungsform ist es auch denkbar, dass die Abstandverstellvorrichtung 44 beispielsweise in Form eines Befestigungsarmes zur Aufnahme des Schmelzebehälters 3a, 3b ausgebildet ist, wobei durch Verschwenken des Befestigungsarmes und somit des Schmelzebehälters 3a, 3b um eine vertikale Achse eine Veränderung des Abstandes 45 erreicht werden kann.In a further embodiment, it is also conceivable that the
In der
Wie aus
In der
Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegangenen
Wie aus
In der
Wie aus
Wie aus
Wie aus
In der
Wie aus
Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausführungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kombinationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen Fachmannes liegt.The exemplary embodiments show possible embodiment variants, whereby it should be noted at this point that the invention is not limited to the specifically illustrated embodiment variants, but rather various combinations of the individual embodiment variants with one another are possible and this variation possibility is based on the teaching on technical action through the subject invention Skills of the specialist working in this technical field.
Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderische Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.The scope of protection is determined by the claims. However, the description and drawings must be used to interpret the claims. Individual features or combinations of features from the different exemplary embodiments shown and described can represent independent inventive solutions in their own right. The task underlying the independent inventive solutions can be found in the description.
Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 5,5 bis 10.All information on value ranges in this description should be understood to include any and all sub-ranges, e.g. the
Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wurden.
Claims (15)
- A casting device (37) comprising a melt transport device (1) with at least one melt container (3a, 3b) in which a melt receiving space (4a, 4b) and a spout (5a, 5b) in the form of a lance (20a, 20b) lying at the bottom of the melt container (3a, 3b) is formed, wherein the spout (5a, 5b) has a spout orifice (6a, 6b) which is flow-connected to the melt receiving space (4a, 4b), wherein a siphon (13) is formed on an underside of the lance (20), characterized in that the lance (20a, 20b) is arranged removably on the melt container (3a, 3b).
- The casting device (37) according to claim 1, wherein the casting device (37) comprises at least a first melt container (3a) and a second melt container (3b), which are arranged at the melt transport device (1).
- The casting device (37) according to claim 2, wherein the first melt container (3a) and the second melt container (3b) are embodied identically.
- The casting device (37) according to claim 2 or 3, wherein the first melt container (3a) and the second melt container (3b) have a common swivel drive (43).
- The casting device (37) according to one of claims 2 to 4, wherein a distance adjusting device (44) is formed, by means of which a distance (45) between the lance (20a) of the first melt container (3a) and the lance (20b) of the second melt container (3b) can be adjusted.
- The casting device (37) according to claim 1, wherein the lance (20a, 20b) is coupled to the melt container (3a, 3b) by means of a quick-release connector (46), in particular by means of a bayonet lock.
- The casting device (37) according to one of the preceding claims, wherein an acceleration sensor (50) is formed, which is coupled to the melt container (3a, 3b).
- The casting device (37) according to one of the preceding claims, wherein the spout (5a, 5b) comprises a siphon (13), wherein the siphon (13) comprises a container (21) that is open towards the top, wherein the container (21) is movable relative to the lance (20a, 20b) such that a spout channel (23) of the lance (20a, 20b) is closable with respect to the environment.
- A method for casting melt (2) by means of a melt container (3a, 3b) in which a melt receiving space (4a, 4b) is formed, wherein the melt container (3a, 3b) has a spout (5a, 5b) in the form of a lance (20a, 20b) located at the bottom of the melt container (3a, 3b), wherein a siphon (13) is formed on a bottom side of the lance (20), wherein the method comprises the following method steps:- filling the melt container (3a, 3b) with melt (2), wherein the melt (2) is introduced into the melt receiving space (4a, 4b) of the melt container (3a, 3b) via a spout orifice (6a, 6b) of the lance (20a, 20b) from a crucible (25);- casting at least one cast workpiece with melt (2) from the melt container (3a, 3b), wherein the melt (2) received in the melt receiving space (4a, 4b) is introduced into a mold (29a, 29b) via the spout orifice (6a, 6b) of the lance (20a, 20b);- refilling the melt container (3a, 3b) with melt (2), characterized in that the lance (20a, 20b) is removably arranged on the melt container (3a, 3b), wherein the lance (20a, 20b) can be easily replaced if the lance (20a, 20b) is damaged or if the lance (20a, 20b) is excessively contaminated by the melt (2).
- The method according to claim 9, wherein the casting device (37) comprises at least a first melt container (3a) and a second melt container (3b), wherein during casting a first cast workpiece from the first melt container (3a) and a second cast workpiece from the second melt container (3b) are cast simultaneously.
- The method according to one of claims 9 to 10, wherein the casting device (37) comprises at least a first melt container (3a) and a second melt container (3b), wherein a distance (45) between the lance (20a) of the first melt container (3a) and the lance (20b) of the second melt container (3b) is adjustable, wherein for filling the melt containers (3a, 3b) with melt (2) the distance (45) between the lance (20a) of the first melt container (3a) and the lance (20b) of the second melt container (3b) is reduced, so that both lances (20a, 20b) are simultaneously immersed in a common crucible (25), and wherein the distance (45) between the lance (20a) of the first melt container (3a) and the lance (20b) of the second melt container (3b) is increased during the casting of a first cast workpiece and a second cast workpiece, wherein the lance (20a) of the first melt container (3a) is inserted into a first mold (29a) and the lance (20b) of the second melt container (3b) is inserted into a second mold (29b).
- The method according to one of claims 9 to 11, wherein, during casting of the at least one cast workpiece, the melt (2) is admitted from the melt container (3a, 3b) into the mold (29a, 29b) in a first method step at a first inflow rate until the spout orifice (6) is at least partially immersed in the melt (2) introduced into the mold (29a, 29b), and that, in a second method step, the melt (2) is admitted into the mold (29a, 29b) at a second inflow rate, wherein the second inflow rate is greater than the first inflow rate.
- The method according to one of claims 9 to 12, wherein, during filling of the melt container (3) with melt (2), so much more melt (2) is received in the melt receiving space (4) that when the melt container (3) is refilled with melt (2), the level of the melt surface (19) of the melt remaining in the melt receiving space (4) lies above the lance (20), in particular within the melt receiving space (4).
- The method according to one of claims 9 to 13, wherein the melt container (3a, 3b) is actively tilted when the melt container (3a, 3b) is accelerated in a horizontal direction.
- The method according to one of claims 9 to 14, wherein the acceleration of the melt container (3a, 3b) is selectively changed during the traversing movement of the melt container (3a, 3b) in order to compensate for a sloshing movement of the melt (2) received in the melt receiving space (4a, 4b) and thus to steady the melt (2).
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