JP2014131818A - 一体型金属プロセシング設備 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】金属キャスティングを形成および熱処理するための一体型金属プロセシング設備であって、溶融金属を一連の鋳型に鋳込んで該キャスティングを形成するための、鋳込みステーション;該キャスティングの熱処理のための少なくとも1つの熱処理ステーションを備える、熱処理ユニット;該鋳込みステーションから該熱処理ユニットへと該キャスティングを移動させるための、移送システム;および該キャスティングの移動経路に沿って位置する熱源であって、該キャスティングを該熱処理ステーションに導入する前に該キャスティングに熱を付与して、該キャスティングの金属に対するプロセス制御温度以上に該キャスティングを維持するための、熱源を備える、一体型金属プロセシング設備。
【選択図】図1A
Description
本願は、米国仮出願番号60/266,357(2001年2月2日出願)の利益を主張する。
本発明は、概して、冶金学的キャスティングおよび処理プロセス、より詳細には、一体型金属処理設備およびキャスティングを熱処理する方法に関する。
伝統的に、金属キャスティングを形成するための従来のプロセスにおいて、鋳型(例えば、本明細書中で規定される所望のキャスティングの外部の特徴を有する内部チャンバを有する金属ダイスまたは砂鋳型)は、溶融金属で満たされる。このキャスティングの内部の特徴を規定する砂中子が加えられ、そして/または鋳型内に配置されて、溶融金属が中子の周囲で固化する際にキャスティングの内部の細部を形成する。キャスティングの溶融金属が固化した後、キャスティングはその後、一般的に、キャスティングの熱処理、砂中子および/または鋳型からの砂の除去、ならびに必要な場合、他のプロセスのために処理炉に移される。熱処理プロセスは、このキャスティングの金属または金属合金を調整し、その結果、それらは、異なる適用に適した所望の物理的特性を有して提供される。
めのバスケットまたはキャリアに移される。次いで、キャスティングは、バッチ処理のために熱処理炉に導入される。このシステムの抱える問題は、収集バスケットへのキャスティングの移送の間およびキャスティングがバスケットの中で熱処理炉への導入を待っている間に、キャスティングが周囲環境(周囲環境は、一般的に、キャスティングの所望のプロセス制御温度よりずっと低い温度である)に曝されるという問題になおも取り組めないことである。このアイドル時間はなおも、鋳込みステーションおよび熱処理ステーションの処理速度に依存して、10分間またはそれ以上であり得る。しかし、キャスティングが、熱処理前に適切に固化することを可能にするために、少なくともある程度の所望の時間、キャスティングが、キャスティング金属の熱処理温度またはそれ未満の温度で冷却および維持されることもまた重要である。従って、鋳込みから熱処理へのキャスティングの移動が速すぎると、キャスティングの形成を破壊し、キャスティングが適切に固化するのを妨げ得る。
簡単に述べると、本発明は、概して、金属または金属合金上に形成されたキャスティングの鋳込み、形成、熱処理、およびさらなる処理のための統合された金属処理設備を包含する。この統合された金属処理設備は、概して、溶融金属(例えば、アルミニウムまたは鉄、あるいは金属合金)を鋳型またはダイス(例えば、永久金属製鋳型、半永久鋳型、または砂鋳型)に鋳込む、鋳込みステーションを備える。次いで、この鋳型は、この鋳込みステーションの鋳込み位置またはキャスティング位置から移送位置に移され、移動位置で、キャスティングは、その鋳型から取り除かれるか、または、鋳型は次いで、キャスティングをその中に含んだ状態で、移送機構により熱処理ラインに移される。移送機構は、代表的に、ロボットアーム、クレーン、オーバーヘッドホイストまたはリフト、プッシャー、コンベヤまたは類似の輸送機構を備える。いくつかの場合、同一の機構はまた、キャスティングをそれらの鋳型から取り除くためおよびキャスティングを熱処理ラインに移すために使用され得る。この鋳込み位置もしくは鋳込み点から移送位置もしくは移送点へ、および/または熱処理ラインへの輸送の間、キャスティングの溶融金属は、金属が固化してその中にキャスティングを形成するのに十分な程度まで冷却され得る。
鋳型を放射するかまたはこれらに熱を直接向ける性質を有する。
ここで、図面(ここで、いくつかの図を通して、同様の数は、同様の部分を参照する)を詳細に参照して、図1A〜3は、一体型金属処理炉またはシステム5および金属キャスティングを処理する方法を概略的に図示する。金属キャスティングプロセスは、一般的に当業者に周知であり、そして伝統的なキャスティングプロセスは、参照の目的のために手短にしか記載しない。本発明は、任意の種類のキャスティングプロセス(アルミニウム、鉄、鋼および/または他の種類の金属および金属合金のキャスティングを形成するための金属キャスティングプロセスを含む)において使用され得ることはまた、当業者によって理解される。従って、本発明は、特定のキャスティングプロセスまたは特定の種類の金属もしくは金属合金での使用のみに限定されるべきではない。
部鋳型壁、鋼のような金属、または両方の種類の材料の組合せを有する。
その後に有意に増大される。さらに、いくつかのキャスティングが1つのバッチで熱処理ステーションを通じてプロセシングされるバッチプロセシング鋳型のシステム(例えば、図1B、1C、および1Dに例示される)においては、キャスティングのバッチ全体についての熱処理時間は、概して、バッチ中の最も低い温度を用いるキャスティングに要する熱処理時間に基づく。結果として、プロセシングされているキャスティングのバッチ中のキャスティングの1つが、約10分間の間そのプロセス制御温度未満に冷却される場合、例えば、バッチ全体は、代表的には、キャスティングの全てが、確実に適切かつ完全に熱処理されるために、約40分以上というさらなる熱処理時間に供される。
熱処理ラインとの間を移動可能であるように回転可能に取り付けられる。さらに、図1Bに示されるように、移送機構は、複数の鋳込みステーションステーション11および11’から鋳型ならびに/またはキャスティングを移送するために使用され得、複数の熱処理ラインもしくはユニット26(図1C)に鋳型および/またはキャスティングを移送し得る。
の前面に有し、キャスティングおよび/または鋳型の冷却をより迅速に抑えようとするためにより高い速度および/または温度で操作することもまた可能である。チャンバの中間および/または端部(例えば、プロセス温度制御ステーションの出口において)に向かって配置されるノズルまたは送風機52は、キャスティングおよび/または砂鋳型の所望の温度レベルを維持するためにより低い温度または速度で実行され得、砂鋳型の完全な分解を防ぎ、一方で、プロセス温度制御ステーションの中にあるままで、熱処理の前にキャスティングの固化が完了され得る。
少なくとも1個の直列に取り付けられた加熱炉チャンバ75を備え、ここを通って、コンベヤ76は、そこを通るキャスティング移送を延滞させる。従来型熱源(例えば、加熱媒体(例えば、空気または他の流体)に適用する送風機またはノズル)、導電性熱源(例えば、流動床)、非導電性放射熱源および/または他の型の熱源を含む、熱源77(図2A)は、程度および量を変更する際にキャスティングの周囲に熱、おそらく気流を与えて、金属に適切な熱処理温度までキャスティングを加熱するために、チャンバ75の壁および/または天井に取り付けられる。このような所望の熱処理温度および熱処理時間は、当業者に公知であるように、キャスティングを形成する金属または金属合金の型に従って、変更される。
した熱が、トンネルに沿って移動されるキャスティングに向かって反射/放射される。放射トンネル81の末端には、収集ステーション86があり、ここでキャスティングは、このキャスティングまたは中にキャスティングを含む砂鋳型を、熱処理ステーション42に通してバッチ処理するために、バスケット79または同様の運搬トレイ中に収集され、そして/または置かれ得る。熱処理ステーションにおけるバッチ処理のためのバスケット内のキャスティングの収集はまた、図1Cおよび3に示されるように、キャスティングが放射チャンバまたはプロセス温度制御ステーション36のトンネルを通過する前に行われ得る。
よび91の上もしくはこれらに隣接して、または矢印96および96’ならびに97および97’により示されるように移送機構の移動経路に沿って取付けられて、キャスティングの加熱およびキャスティングの温度の拘束を維持し得る。さらに、加えられている熱を、輸送されているキャスティングおよび/または鋳型に対して実質的にその側面、頂面および底面の周囲に分布させるための加熱された媒体(例えば、空気または他の加熱された流体)を適用して、鋳込みラインから熱処理炉92への移送の間のコールドスポットの発生およびキャスティングの不均一な加熱または冷却を低減しようと試みるために、送風機、ファンまたは他の類似の空気移動デバイス(示さず)はまた、移送機構に隣接して、またはその移動経路(矢印96および96’ならびに97および97’で示される)に沿って位置付けられ得る。従って、移送機構上に、そしていくつかの配置では、キャスティングの移動経路に沿って取り付けられたこのような熱源または構成要素の使用は、キャスティングをプロセス制御温度以上に拘束および維持するのを助けるためにプロセス温度制御ステーションの機能を実行する。
削除、改変および変化が、本発明の精神および範囲から逸脱することなくそれらに対してなされ得ることを、当業者は理解する。本発明の種々の実施形態および/または特徴は、組み合わされてさらなる本発明の実施形態を形成し得るということもまた理解される。
(項1)
金属キャスティングを形成および熱処理するための一体型金属プロセシング設備であって、以下:
溶融金属を一連の鋳型に鋳込んで該キャスティングを形成するための、鋳込みステーション;
該キャスティングの熱処理のための少なくとも1つの熱処理ステーションを備える、熱処理ユニット;
該鋳込みステーションから該熱処理ユニットへと該キャスティングを移動させるための、移送システム;および
該キャスティングの移動経路に沿って位置する熱源であって、該キャスティングを該熱処理ステーションに導入する前に該キャスティングに熱を付与して、該キャスティングの金属に対するプロセス制御温度以上に該キャスティングを維持するための、熱源、
を備え;
これによって、該キャスティングが該鋳込みステーションから該熱処理ユニットへと移動される場合に、該キャスティングの溶融金属は、固化することが可能であり、一方で該キャスティングは、該キャスティングが該熱処理ステーションに導入されるまで、該キャスティングのプロセス制御温度以上に維持される、一体型金属プロセシング設備。
(項2)
前記移送システムが、ロボットアームまたは機械式アームを備え、該アームが、内部の該キャスティングと共に前記鋳型を把持し、そして前記鋳込みステーションから前記熱処理ステーションへと移動させるよう適合されている、項1に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項3)
前記熱源が、前記移送システムに取り付けられた加熱要素を備え、該加熱要素が、前記鋳込みステーションから前記熱処理ラインへの移動の間に、前記キャスティングに熱を付与するためのものである、項1に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項4)
前記熱処理ステーションの入口端部に隣接して位置する、プロセス温度制御チャンバをさらに備える、項1に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項5)
前記プロセス温度制御ステーションが、放射チャンバを備え、該放射チャンバを通して、前記キャスティングが移動され、前記熱源が、該放射チャンバに熱を供給するために、該プロセス温度制御ステーションに沿って取り付けられた一連の加熱要素を備える、項4に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項6)
前記加熱要素が放射ヒータを備える、項5に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項7)
前記加熱要素が対流ヒータを備える、項5に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項8)
前記加熱要素が、燃料源に接続された一連のバーナーを備える、項5に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項9)
前記熱処理ラインが、複数の炉チャンバを有する炉を備え、該炉チャンバの各々が、熱処理ステーションを規定している、項1に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項10)
前記熱処理ラインが、プロセス温度制御ステーションおよび複数の熱源をさらに備え、該プロセス温度制御ステーションは、細長チャンバを備え、該細長チャンバを通して、前
記キャスティングが前記熱処理ステーションに導入される前に、該キャスティングが受容され、そして該複数の熱源は、該チャンバに熱を供給して、該チャンバ内に加熱環境を作製し、ここで、該キャスティングが冷めることが阻止され、これによって、該キャスティングは、前記プロセス制御温度以上に維持される、項1に記載の一体型金属プロセシング設備。
(項11)
金属キャスティングを形成および処理する方法であって、以下:
溶融金属を鋳型に鋳込む工程;
該鋳型内の該溶融金属を、該溶融金属が固化してキャスティングを形成し得るに十分な温度まで冷ます工程;
該キャスティングが熱処理ラインの熱処理ステーションに移動する際に、該キャスティングが冷めることを阻止し、そして該キャスティングの金属に対するプロセス制御温度以上に該キャスティングを維持する工程;および
該キャスティングを熱処理する工程;
を包含する、方法。
(項12)
前記キャスティングが冷めることを阻止し、そしてプロセス制御温度以上に該キャスティングを維持する工程が、該キャスティングの金属に対する溶体熱処理温度(solution heat treatment temperature)より高温に該キャスティングを加熱することなく、該キャスティングが冷めることを阻止するために十分な温度で、該キャスティングに熱を付与する工程を包含する、項11に記載の方法。
(項13)
前記キャスティングが冷めることを阻止し、そしてプロセス制御温度以上に該キャスティングを維持する工程が、該キャスティングに熱を付与するための一連の加熱源が内部に取り付けられた放射チャンバを通して、該キャスティングを移動させる工程を包含する、項12に記載の方法。
(項14)
前記熱源が、前記キャスティングに向けて熱を放射する放射ヒータを備える、項13に記載の方法。
(項15)
前記熱源が、前記キャスティングに向けて加熱された媒体の流れを方向付ける、対流ヒータを備える、項13に記載の方法。
(項16)
前記キャスティングを移送する工程が、該キャスティングを鋳型から取り出す工程、およびその後、該キャスティングを鋳込みステーションから前記熱処理ラインへと移動させる工程を包含する、項11に記載の方法。
(項17)
前記キャスティングを移送する工程が、移送機構を用いて、前記鋳型を該鋳型の内部に含まれるキャスティングと係合させる工程、および該キャスティングを、鋳込みステーションから、前記熱処理ラインのための入口コンベヤへと移動させる工程を包含する、項11に記載の方法。
(項18)
前記キャスティングが冷めることを阻止する工程が、前記キャスティングおよび鋳型が前記熱処理ラインに移送される際に、前記移送機構に取り付けられた熱源からの熱を該キャスティングに向けて方向付ける工程を包含する、項17に記載の方法。
(項19)
キャスティングのバッチにおいて前記キャスティングを加熱するためのバスケットに、該キャスティングを装填する工程をさらに包含する、項11に記載の方法。
(項20)
廃棄ガスおよび熱を、前記放射チャンバから前記熱処理ステーションへと方向付ける工
程をさらに包含する、項13に記載の方法。
(項21)
前記キャスティングが冷めることを阻止する工程が、該キャスティングを前記鋳込みステーションから前記熱処理ラインへと移送する間に、該キャスティングに熱を付与する工程を包含する、項11に記載の方法。
(項22)
前記キャスティングを熱処理する前に、前記鋳型からチルを除去する工程をさらに包含する、項11に記載の方法。
(項23)
溶融金属から形成されたキャスティングをプロセシングするためのシステムであって、以下:
該溶融金属が一連の鋳型に鋳込まれて、該キャスティングを形成する、鋳込みステーション;ならびに
該鋳込みステーションの下流の熱処理ラインであって、以下:
少なくとも1つの熱処理炉であって、該熱処理炉を通って、該キャスティングの熱処理のために該キャスティングが通過する、熱処理炉;および
プロセス温度制御ステーションであって、該熱処理炉の上流に位置し、そしてチャンバおよび一連の加熱要素を有し、該チャンバを通って、熱処理の前に該キャスティングが通過し、該加熱要素は、該チャンバ内で、該金属キャスティングに対するプロセス制御温度以上で、該キャスティングに、該キャスティングが冷めることを阻止するために十分な熱を付与するためのものである、プロセス温度制御ステーション、
を備える、熱処理ライン、
を備える、システム。
(項24)
前記キャスティングを、前記鋳込みステーションから前記熱処理ラインへと移送するための、移送機構をさらに備える、項23に記載のシステム。
(項25)
前記加熱要素が放射ヒータを備える、項23に記載のシステム。
(項26)
前記加熱要素が対流ヒータを備える、項23に記載のシステム。
(項27)
前記加熱要素が、燃料源に接続された一連のバーナーを備える、項23に記載のシステム。
(項28)
前記チャンバが、天井および側壁を有する細長トンネルを備え、該細長トンネルは、放射材料を含み、該放射材料は、前記キャスティングが該トンネルを通る際に、該キャスティングに向けて熱を方向付けるためのものである、項23に記載のシステム。
(項29)
前記移送機構に取り付けられた熱源をさらに備え、該熱源は、前記キャスティングを前記鋳込みステーションから前記熱処理ラインへと移動する間に、該キャスティングに熱を付与するよう適合されている、項24に記載のシステム。
(項30)
前記熱処理ラインが、複数の炉チャンバを有する炉を備え、該チャンバの各々が、熱処理ステーションを規定している、項23に記載のシステム。
(項31)
収集トレイをさらに備え、該収集トレイは、前記キャスティングを前記鋳込みステーションから受容するためのものであり、そして該収集トレイは、連続的なキャスティングが該トレイ内部に配置されるにつれて、前記プロセス温度制御ステーションの内へおよび外へ往復的に移動可能である、項23に記載のシステム。
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