JP2013519524A - 金属温度補償を伴う複合インゴットの鋳造 - Google Patents
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Abstract
Description
1)目標鋳造速度を、これまでに用いた鋳造速度に基づいて全ての鋳造工程のために求めることができ、または実験的に求めることができる。
2)鋳造装置内への流入時の各々のコア金属およびクラッド金属のために、温度設定値は既知の操作からまたは実験的に決定でき、これは、最適化されたクラッド金属インゴットを製造する鋳造に好ましい温度である。温度設定値は、しばしば既知のオフセットまたは金属の液相温度から規定されたオフセットである。
3)設定値からの温度変化は、鋳造速度の調整により制御できる(設定値に向かって戻る)が、目標鋳造速度の既知または実験的に求められた許容可能な変化によって求められている所定の最大値または最小値までのみである(温度補償範囲を設定する)。
4)温度制御は、鋳造の実施工程の間に最も重要であるが、開始工程と加速工程の一方または両方の間に行うことができ、および好ましくは、全ての鋳造工程の間に、鋳造速度の補償によるある程度の温度制御がある。
5)促進された起こり得る変化が、1以上の鋳造工程において鋳造インゴットに悪影響ではなく実現する場合に、感知された温度変化は、温度補償範囲の全体または一部のみに亘って無視できる。
6)コア金属の温度またはクラッド金属の温度のいずれかまたは両方は、補償的に鋳造速度変化を生じさせるのに用いることができ、およびクラッド金属温度、コア金属温度、またはその両方への依存は、異なる鋳造工程の間に変化でき、該工程に従う温度は、金属界面が最も影響を受けると考えられるものである(すなわち、界面の破損を最も生じさせそうな温度)。
7)任意の装置のための鋳造速度の最大変化率(好ましくは、いかなる鋳造工程においても上回るべきではない)があってよい。
8)温度は、好ましくは、金属が鋳型に入る位置においてまたはその近くで測定されるべきである(しかし、温度変化に無関係な距離は、容認できる)。
9)共通流路を通過する金属により供給される1以上の鋳型がある場合に、温度は、好ましくは、金属が溶融金属源からの最も遠い型に入る位置においてまたはその近くで測定されるべきである(最も好ましくは、その位置のちょうど上流)。
10)概して、感知された温度変化は、補償する鋳造速度変化に線形的に関係するが、感知された温度の1つは、他よりも大きい(またはより少ない)補償する鋳造速度変化をもたらすのに用いてよい。
11)鋳造速度変化は、しばしば、±10mm/分、より好ましくは、±6mm/分の範囲であってよい。しかしながら、所定の合金の組合せまたは鋳造装置の種類のために、より高い鋳造速度変化が期待できる。
12)鋳造速度調整により補償できる温度変化は、設定値前後に±60℃、より一般的には±35℃と同じ高さであり得る。しかしながら、多くの場合において、温度変化は、ずっと低い、例えば、設定値前後に±10℃または更に±6℃またはそれより少ない(例えば、±3℃)。
Claims (19)
- 複合金属インゴットのダイレクトチル鋳造方法であって:
ダイレクトチル鋳造装置の鋳型内の少なくとも2つの鋳造チャンバーに溶融金属流れを供給することによって、少なくとも2つの金属層を逐次鋳造して複合インゴットを製造し;
前記流れを供給する鋳造チャンバーの入口に隣接した位置で、溶融金属の1以上の前記流れの入口温度を測定し、および前記測定温度を前記流れのための所定設定温度と比較して、前記設定温度からの温度差を検出し;および
前記1以上の前記検出した温度差に基づく量によって、鋳造チャンバーに入るまたはその中の溶融金属温度に影響を及ぼす鋳造変数を調整して、前記1以上の温度差によって生じる鋳造への悪影響を最小限にする、
ことを含む、複合金属インゴットのダイレクトチル鋳造方法。 - 前記1以上の前記流れの前記測定された入口温度を前記1以上の前記流れのための前記所定設定温度に近づける様式で、前記鋳造変数の前記調整を行う、請求項1に記載の方法。
- インゴット鋳造速度、前記型内の前記流れの冷却速度、前記型から出現する前記複合インゴットの冷却速度および前記型内の少なくとも1つの前記溶融金属の表面高さから成る群から、前記鋳造変数を選択する、請求項1または2に記載の方法。
- 前記鋳造変数が、インゴット鋳造速度である、請求項1または2に記載の方法。
- 鋳造欠陥を回避するように設定した所定制限内で前記鋳造速度の調整のみを用いる、請求項4に記載の方法。
- 前記逐次鋳造が、鋳造速度の差によって規定されている鋳造の少なくとも2つの工程を有し、および少なくとも1つの前記工程において前記鋳造変数の前記調整を行う、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
- 少なくとも2つの前記工程において前記鋳造変数の前記調整を行う、請求項6に記載の方法。
- 少なくとも2つの前記金属流れの入口温度を測定して前記流れの温度差を検出し、および前記鋳造変数の前記調整が、前記少なくとも2つの工程の異なる工程における前記検出された温度差の異なる温度差に基づく、請求項7に記載の方法。
- 少なくとも2つの前記金属流れの検出される温度差が生じ、および前記鋳造変数の前記調整が、前記検出された温度差の組合せに基づき、前記鋳造変数を調整するのに用いる単一の値をもたらす、請求項7に記載の方法。
- 鋳型が、鋳造テーブル内に配置されている少なくとも2つの鋳型の1つであり、および前記1つの鋳型に供給される前記1以上の溶融金属流れの前記測定された入口温度を、前記型全ての前記鋳造変数を調整するための基礎として用いる、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。
- 前記温度差が前記設定温度の±60℃の範囲に入る場合にのみ、前記1以上の流れの前記温度差を、前記鋳造変数を調整するために用いる、請求項1〜10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記温度差が前記設定温度の±10℃の範囲に入る場合にのみ、前記1以上の流れの前記温度差を、前記鋳造変数を調整するために用いる、請求項1〜10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記温度差が前記設定温度の±6℃の範囲に入る場合にのみ、前記1以上の流れの前記温度差を、前記鋳造変数を調整するために用いる、請求項1〜10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記金属層のために供給される金属が、アルミニウム系合金である、請求項1〜13のいずれか1項に記載の方法。
- 溶融金属の前記流れを、トラフを通して供給し、および前記トラフ内で前記温度を測定する、請求項1〜14のいずれか1項に記載の方法。
- 複合金属インゴットの鋳造装置であって:
複合インゴットを鋳造するために少なくとも2つのチャンバーを備えた鋳型を有するダイレクトチル鋳造装置;
前記少なくとも2つの鋳造チャンバーに溶融金属流れを供給するためのトラフ;
前記流れを供給する鋳造チャンバーの入口に隣接した位置で、溶融金属の1以上の前記流れの入口温度を測定するための少なくとも1つの温度センサ;
前記少なくとも1つの温度センサからの前記測定温度を前記1以上の流れのための所定設定温度と比較して、前記流れのための温度差を検出する装置;および
鋳造チャンバーに入るまたはその中の溶融金属温度に影響を及ぼす鋳造変数を、少なくとも1つの前記流れの検出された温度差に基づく量によって調整するためのコントローラー
を含む、複合金属インゴットの鋳造装置。 - 装置の鋳造速度を調節可能に制御するためのメカニズムを含み、および前記鋳造速度を前記鋳造変数として調整する前記メカニズムにより、前記コントローラーが作動する、請求項16に記載の装置。
- 前記コントローラーが、プリセット条件に従って作動するようにプログラムされている、請求項16または17に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの温度センサが、1以上の前記トラフ内に配置されている、請求項16、17または18に記載の装置。
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