RU2544978C2 - Литейная форма - Google Patents
Литейная форма Download PDFInfo
- Publication number
- RU2544978C2 RU2544978C2 RU2012109601/02A RU2012109601A RU2544978C2 RU 2544978 C2 RU2544978 C2 RU 2544978C2 RU 2012109601/02 A RU2012109601/02 A RU 2012109601/02A RU 2012109601 A RU2012109601 A RU 2012109601A RU 2544978 C2 RU2544978 C2 RU 2544978C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- expansion joints
- mold
- casting
- expansion
- mold according
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/04—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
- B22D11/041—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds for vertical casting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/04—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
- B22D11/057—Manufacturing or calibrating the moulds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/04—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
- B22D11/059—Mould materials or platings
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/06—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars
- B22D11/0637—Accessories therefor
- B22D11/0648—Casting surfaces
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии. Литейная форма выполнена из медного материала и содержит литейную поверхность (2), обращенную к расплаву металла. В литейной поверхности (2) выполнены компенсационные швы (3) шириной (В). Во время процесса разливки расплав металла не проникает в компенсационный шов (3). Расстояние (А) компенсационных швов (3) друг от друга и ширина (В) рассчитаны так, что во время процесса разливки компенсационные швы (3) в максимуме закрыты со стороны входных отверстий. Обеспечивается предотвращение выпучивания и трещинообразования в зоне зеркала ванны металла. 10 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к литейной форме с признаками ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
При разливке, в частности при непрерывной разливке металлов, в частности стали, литейные формы из медного материала испытывают значительную термическую нагрузку, которая особенно в области зеркала ванны при разливке и, в частности, в быстродействующих установках непрерывной разливки со скоростями разливки более 2 м/мин является очень высокой. Эта термическая нагрузка ведет к изменениям в медном материале или к трещинам, вследствие чего срок службы литейной формы сильно сокращается.
В быстродействующих установках непрерывной разливки, например в установках для литья тонких слябов, в настоящее время в качестве медного материала почти исключительно используется сплав меди с серебром CuAg. В частности, при первичном использовании новых плит кристаллизатора их через относительно небольшое время приходится изымать из производственного процесса и заменять, поскольку в области зеркала ванны при разливке образуются выпучивания. Из-за выпучиваний дело может дойти до пластического течения материала, находящегося за ними, так что выпучивание в конечном счете становится устойчивым и соответствующую литейную форму приходится подвергать обработке.
Медные материалы на основе сплавов CuCrZr, CuCoBe или CuNiBe имеют меньшую величину выпучивания, но они в результате термоциклической нагрузки склонны к более раннему трещинообразованию, чем медные материалы на основе CuAg. Поэтому медные материалы на основе CuCrZr, CuCoBe или CuNiBe, в частности, при ускоренном процессе непрерывного литья слябов используются лишь в исключительных случаях.
В основу изобретения положена задача предложить литейную форму, в которой как выпучивания, так и трещинообразование в зоне зеркала ванны могут быть предотвращены, благодаря чему сроки службы литейных форм могут быть увеличены, при этом медные материалы из сплавов CuCrZr, CuCoBe или CuNiBe могут быть использованы при высокоскоростной разливке.
Изобретение реализуется посредством кристаллизатора с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Зависимые пункты формулы изобретения относятся к предпочтительным усовершенствованным вариантам выполнения.
Существенно, чтобы в литейной поверхности располагался по меньшей мере один компенсационный шов, причем этот компенсационный шов имел настолько малую ширину, чтобы во время процесса разливки расплав металла не проникал в компенсационный шов. Посредством компенсационных швов медный материал в соответствии с термическими нагрузками может свободно распространяться в нескольких направлениях. Благодаря этому предотвращаются односторонние выпучивания кристаллизатора. Вредные внутренние напряжения могут быть сокращены или предотвращены полностью. Кроме того, возможно ускоренное охлаждение литейных форм без трещинообразования.
Особым признаком является то, что ширина компенсационного шва выбрана очень малой, а именно, настолько малой, что расплав металла благодаря своим свойствам поверхностного натяжения не может проникнуть в компенсационный шов. С помощью литейной формы согласно изобретению могут разливаться различные расплавы металла и, в частности, стальные, алюминиевые и медные сплавы.
Функция компенсационных швов заключается в компенсации термического расширения участков материала, расположенных между компенсационными швами, и в предотвращении трещинообразования при ускоренном охлаждении. В соответствии со стандартом литейные формы в месте своего контакта с расплавом металла выполняются плоскими или с очень небольшими текстурами поверхности, причем в целом поверхность все еще остается почти плоской. Эти текстуры имеют относительно малое влияния на характеристики в зоне зеркала ванны расплавленного металла. Компенсационный шов не следует понимать как текстуру поверхности, поскольку в принципе его глубина существенно больше ширины. Соотношение между шириной и глубиной составляет предпочтительно 10:1, в частности 20:1-50:1. Компенсационные швы предпочтительно должны иметь очень малую ширину в диапазоне от 0,1 до максимум 0,4 мм. Ширина со стороны входного отверстия должна составлять во время процесса разливки, т.е. при максимальной термической нагрузке на кристаллизатор не более 0,4 мм. Предпочтительно уже при комнатной температуре она не больше 0,4 мм.
Ширина компенсационных швов зависит не только от поверхностного натяжения расплава металла, но и от расстояния между компенсационными швами. В первую очередь необходимо добиться, чтобы расплав металла не проникал в компенсационные швы. Но, с другой стороны, компенсационный шов должен быть достаточно широким, чтобы компенсировать термическое расширение прилегающих областей материала. Считается предпочтительным, чтобы ширина по меньшей мере в области входного отверстия, т.е. в близкой к литейной поверхности области компенсационного шва, во время процесса разливки сокращалась по сравнению с шириной, измеренной при комнатной температуре, по меньшей мере на 90%.
Предпочтительно компенсационные швы расположены друг от друга на расстоянии, выбранном таким образом, чтобы компенсационные швы вследствие термического расширения во время процесса разливки в максимуме закрывались со стороны входного отверстия. Это означает, что при комнатной температуре компенсационные швы открыты, однако они расположены и рассчитаны таким образом, чтобы в результате термического расширения они большей частью или полностью закрывались.
Компенсационные швы могут быть расположены параллельно и/или поперек направления литья. Компенсационные швы могут быть расположены также в виде определенных узоров, например сотообразно или ромбически. Компенсационные швы по своей форме могут быть прямыми или кривыми. Компенсационные швы не обязательно все должны иметь одинаковое поперечное сечение или одинаковую длину. Форма и расположение компенсационных швов зависят от конкретного случая применения.
В зависимости от расположения компенсационных швов они могут находиться на разных расстояниях друг от друга. Однако в принципе стремятся к такому расположению компенсационных швов, чтобы они во время процесса разливки закрывались со стороны входного отверстия.
По обусловленным технологией изготовления причинам боковые стенки компенсационных швов при комнатной температуре могут проходить параллельно друг другу. В принципе компенсационные швы можно также выполнять как поднутрения или такой ширины, которая в направлении входного отверстия несколько больше, чем в направлении их основания. Выбор геометрии швов ставится в зависимость от градиента температуры в соответствующей области литейной формы.
Компенсационные швы должны способствовать отсутствию напряжений внутри литейной формы. Поэтому основание шва во избежание пиков напряжения может или располагаться под углом к боковым стенкам компенсационных швов, т.е. быть угловатым, или же быть закругленным.
Для выполнения функции компенсации напряжений существенно, чтобы компенсационные швы имели определенную минимальную глубину. В частности, глубина компенсационных швов должна быть рассчитана таким образом, чтобы максимальная глубина, т.е., самая глубокая точка компенсационных швов, при охлаждении была по возможности свободна от внутренних термических напряжений. Литейная форма обычно охлаждается. Для этого в виде пазов и отверстий для охлаждения выполнены каналы охлаждения. Компенсационные швы должны простираться на такую глубину литейной формы, при которой в результате охлаждения задней стороны во время процесса разливки не создается обусловленных температурой напряжений, ведущих к выпучиваниям литейной формы. С этой целью самое глубокое место компенсационного шва может иметь глубину, составляющую по меньшей мере 8 мм.
Глубина компенсационных швов может убывать по направлению вниз, то есть в направлении литья, поскольку термическая нагрузка по мере удаления от зеркала расплавленного металла непрерывно убывает. Компенсационный шов выполняется такой длины, чтобы основание шва постоянно оставалось достаточно свободным от термических напряжений. Поэтому основание шва в направлении сверху вниз с уменьшением глубины может проходить под пологим углом именно к литейной поверхности.
Для варианта с низкими внутренними напряжениями, в частности, предусмотрено, чтобы глубина компенсационного шва убывала в направлении концов компенсационных швов. Основание шва в продольном сечении может проходить дугообразно. Это, в частности, относится к переходу от большей глубины к литейной поверхности литейной формы.
В предпочтительном варианте выполнения компенсационные швы для начала разливки могут быть временно закрыты. Для этого может быть предусмотрен наполнитель, который в процессе разливки выделяется из компенсационных швов. Таким образом можно предусмотреть компенсационные швы относительно большой ширины, закрывающиеся лишь при повышенных температурах, т.е. сокращающиеся по ширине настолько, что расплав металла не может проникнуть в компенсационный шов. В качестве наполнителя можно назвать, например, графитовую пасту.
В качестве альтернативы температурным швам, открытым в направлении литейной поверхности, предусмотрено, чтобы компенсационные швы были закрыты со стороны своих входных отверстий. Это может оказать в начале разливки такую же помощь, что и заполнение графитовой пастой. Закрытие компенсационных швов может быть осуществлено, например, путем нанесения на литейную форму покрытия, уменьшающего износ, которое может снашиваться по мере износа литейной формы. Однако независимо от нанесенного покрытия компенсационные швы, закрытые со стороны входных отверстий, также способствуют сокращению или предотвращению образования выпучиваний, а также сокращению или предотвращению трещинообразования при ускоренном охлаждении. Поэтому в принципе компенсационные швы можно закрывать также со стороны входных отверстий способом плавки, например сваркой трением.
В случае литейных форм согласно изобретению речь может идти о плите кристаллизатора, трубе для изготовления кристаллизатора, литьевом барабане, одновалковом охлаждаемом кристаллизаторе или о тигле. Основная идея изобретения, заключающаяся в формировании компенсационных швов такой малой ширины, чтобы даже при износе покрытия со стороны входного отверстия расплав металла не мог проникнуть в компенсационный шов, в принципе относится ко всем видам литейных форм, контактирующих с расплавом металла, и не ограничена определенной геометрией литейной формы.
Компенсационные швы расположены в области максимальной термической нагрузки при разливке. Возможно, чтобы компенсационные швы начинались над зеркалом расплава металла, т.е. чтобы верхний конец компенсационных швов находился над зеркалом расплава металла. Возможно также, чтобы компенсационные швы полностью располагались ниже зеркала расплава металла.
Особенным преимуществом литейной формы согласно изобретению является то, что с использованием геометрического выполнения могут быть использованы также медные материалы сплавов CuCrZr, CuCoBe или CuNiBe. Оказалось, что при разливке со сплавами CuAg в качестве медного вещества для литейной формы, в частности при разливке с высокой скоростью, не удается помешать тому, чтобы в области зеркала ванны приповерхностные слои плит кристаллизатора в ванне нагревались до температуры свыше 350°С, из-за чего начинается рекристаллизация медного материала. Вследствие этого медный материал становится крупнозернистым и мягким и утрачивает сопротивляемость эрозии и коррозий. Особенным эффектом, констатируемым в случае материалов с CuAg, является сильное выпучивание при первичном использовании. Локальное выпучивание в области зеркала ванны препятствует перестановке узких сторон кристаллизатора во время разливки. В начале новой разливки рядом с выпучиванием могут возникнуть большие трещины между узкой и широкой сторонами.
Медные материалы на основе CuCrZr, CuCoBe и CuNiBe не изменяют своих свойств при температурах, имеющих место во время разливки, или изменяют их только очень медленно. Однако даже эти медные материалы испытывают в результате получения тепла в процессе разливки внутренние термические напряжения. Неожиданно возникающие температурные колебания в результате неожиданных изменений уровня зеркала ванны или в конце процесса разливки очень быстро приводят к появлению трещин в этих упомянутых сплавах меди, нежелательным образом ограничивающих спектр использования этого медного сплава. Однако благодаря изобретению все же удается использовать, в частности, сплавы CuCrZr с содержанием хрома 0,65% и содержанием циркония 0,1% и сплавы CuCoBe с содержанием кобальта 1,0% и содержанием бериллия 0,1%, а также сплавы CuNiBe с содержанием никеля 1,5% и содержанием бериллия 0,2%, даже в ускоренных процессах разливки, в частности в кристаллизаторах непрерывной разливки.
Компенсационные швы благодаря своей малой ширине могут выполняться, в частности, резанием, например, с применением очень тонких пильных полотен. Компенсационные швы могут также выжигаться лазером или выполняться с помощью соответствующих эрозионных способов. Не исключены другие способы обработки, а также комбинация технологических методов, указанных в качестве примера.
Ниже изобретение более подробно поясняется на примерах выполнения, изображенных на чертежах, на которых:
на фиг. 1 изображено поперечное сечение части литейной формы при комнатной температуре;
на фиг. 2 поперечное сечение по фиг. 1 во время разливки;
на фиг. 3 изображен вариант выполнения литейной формы с покрытием литейной поверхности;
на фиг. 4 изображен вариант выполнения литейной формы с компенсационными швами, закрытыми способом плавки;
на фиг. 5 изображен продольный разрез по линии V-V на фиг. 4;
на фиг. 6а-6с изображена литейная поверхность литейной формы с компенсационными швами различной ориентации.
На фиг. 1 изображен небольшой участок литейной формы из медного материала, в частности, в виде плиты кристаллизатора непрерывной разливки.
На фиг. 1 изображен небольшой фрагмент кристаллизатора в виде плиты кристаллизатора. Кристаллизатор 1 содержит литейную поверхность 2, обращенную к подробно не показанному расплаву металла. В литейной поверхности 2 выполнены несколько компенсационных швов 3, проходящих параллельно друг другу и перпендикулярно литейной поверхности 2. Компенсационные швы 3 сконфигурированы идентично и имеют ширину В настолько малую, что во время процесса разливки расплав металла не проникает в компенсационный шов 3. В этом примере выполнения ширина В составляет 0,4 мм. Компенсационные швы 3 заполнены наполнителем 4 в виде графитовой пасты. Во время процесса разливки этот наполнитель 4 выделяется из компенсационных швов 3. В начале разливки он препятствует проникновению расплава металла в компенсационные швы 3.
Изображенные компенсационные швы 3 открыты со стороны своих входных отверстий 5. Они имеют глубину Т, значительно большую ширины В и предпочтительно составляющую 8 мм. Компенсационные швы 3 уходят в глубинную область кристаллизатора 1, расположенную вблизи охлаждающих выемок, вдающихся в кристаллизатор 1 с его задней стороны 7. Через охлаждающие выемки 6 протекает охлаждающая вода. Глубина Т компенсационных швов 3 рассчитана таким образом, что самое глубокое место компенсационных швов благодаря охлаждению в области охлаждающих выемок 6 свободно от термических напряжений. Однако термическое расширение медного материала кристаллизатора вблизи области литейной поверхности 2, как видно на фиг. 2, неизбежно. Поскольку температура в области литейной поверхности 2 является максимальной, входное отверстие 8 компенсационных швов 3 в процессе разливки закрывается, так что расплав металла в компенсационный шов проникнуть не может. Поэтому компенсационные швы 3 имеют во время процесса разливки поперечное сечение, конически сужающееся в направлении вверх от основания шва.
Компенсационные швы 3 в идеале расположены на расстоянии А друг от друга, которое рассчитано таким образом, чтобы оно, будучи измерено при комнатной температуре, в сумме с шириной В, измеренной при комнатной температуре, соответствовало расстоянию С между входными отверстиями 8 компенсационных швов во время процесса разливки. Другими словами, действует условие А + В = С. В этом состоянии никаких термических напряжений в области входного отверстия 8 и тем самым выпучиваний кристаллизатора 1 в направлении расплава металла не происходит. При охлаждении расстояние С между входными отверстиями 8 снова сокращается до расстояния А при комнатной температуре. Компенсационные швы 3 со стороны входных отверстий снова открываются, так что до трещинообразования внутри литейной поверхности 2, или кристаллизатора, дело не доходит. Боковые стенки 9 компенсационного шва 3 в этом случае снова проходят параллельно друг другу, как это показано на фиг. 1, и они больше не располагаются под углом друг к другу, как это показано на фиг. 2.
На фиг. 3 изображен вариант, при котором сторона 5 входного отверстия компенсационного шва 3 защищена покрытием 10, уменьшающим износ. Компенсационные швы 3 и в этом варианте препятствуют трещинообразованию медного материала, то есть способствуют предотвращению выпучиваний. Это функционирует, в частности, даже тогда, когда покрытие 10 изнашивается в результате прогрессирующего износа кристаллизатора 1.
В дополнение к этому варианту выполнения на фиг. 3 следует заметить, что основание 11 шва в качестве примера для всех других вариантов выполнения выполнено закругленным. Основание 11 шва может быть также угловатым, как это видно из примеров выполнения на фиг. 1 и 2.
Вариант выполнения на фиг. 4 отличается от варианта по фиг. 3 тем, что компенсационные швы 3 со стороны входных отверстий защищены не покрытием 10, а с использованием способа плавки, как, например, сварки трением.
На фиг. 5 изображен разрез по линии V-V на фиг. 4. Видно, что глубина Т компенсационного шва 3 убывает в направлении его концов. В частности, основание 11 шва в продольном направлении компенсационного шва 3 в некотором роде закруглено. Таким образом, переход от самого глубокого места компенсационного шва 3 к литейной поверхности 2 происходит не скачкообразно, а плавно.
На фиг. 6а-6с изображены три различных варианта выполнения возможного прохождения компенсационных швов 3. Речь идет, соответственно, о видах литейной поверхности 2 в кристаллизаторе 1. В варианте на фиг. 6а компенсационные швы 3 проходят на расстоянии параллельно друг другу в направлении G разливки расплава металла, протекающего по кристаллизатору в плоскости фигуры сверху вниз. В альтернативном варианте выполнения на фиг. 6b изображены компенсационные швы, направленные поперек направления G разливки. В варианте на фиг. 6с изображены пересекающиеся компенсационные швы 3, так что получается узор в шахматном порядке или сотообразный узор. Возможно любое другое направление компенсационных швов 3. Прохождение компенсационных швов необязательно является прямолинейным, глубину, ширину и расстояние между компенсационными швами 3 также можно варьировать.
Перечень позиций
1 кристаллизатор
2 литейная поверхность
3 компенсационный шов
4 наполнитель
5 сторона входного отверстия
6 охлаждающая выемка
7 задняя сторона
8 входное отверстие
9 боковая стенка
10 покрытие
11 основание шва
А расстояние
В ширина
С расстояние
G направление разливки
Т глубина
Claims (11)
1. Литейная форма из медного материала с литейной поверхностью (2), обращенной к расплаву металла, причем в литейной поверхности (2) имеются компенсационные швы (3), выполненные с шириной (В), при которой во время процесса разливки расплав металла не проникает в компенсационный шов (3), отличающаяся тем, что расстояние (А) компенсационных швов (3) друг от друга и ширина (В) рассчитаны так, что во время процесса разливки компенсационные швы (3) максимально закрыты со стороны входных отверстий.
2. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что ширина (В) составляет 0,1-0,4 мм.
3. Литейная форма по п.1 или 2, отличающаяся тем, что глубина (Т) компенсационных швов (3) рассчитана таким образом, что самое глубокое место компенсационных швов (3) в результате охлаждения свободно от термических напряжений.
4. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что глубина (Т) компенсационных швов (3) в направлении концов (12) компенсационных швов (3) убывает.
5. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что боковые стенки (9) компенсационных швов (3) при комнатной температуре располагаются параллельно или под углом друг к другу.
6. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что литейная форма является плитой кристаллизатора, трубой кристаллизатора, литьевым барабаном, одновалковым охлаждаемым кристаллизатором или тиглем.
7. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что компенсационные швы (3) расположены в области максимальной термической нагрузки литейной формы (1).
8. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что медным материалом являются сплавы CuCrZr, CuCoBe или CuNiBe.
9. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что основание шва имеет переходный радиус.
10. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что компенсационные швы заполнены наполнителем.
11. Литейная форма по п.1, отличающаяся тем, что компенсационные швы в горизонтальном направлении направления литья выполнены с увеличивающейся шириной.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102009037283A DE102009037283A1 (de) | 2009-08-14 | 2009-08-14 | Gießform |
DE102009037283.0 | 2009-08-14 | ||
PCT/DE2010/000937 WO2011018076A1 (de) | 2009-08-14 | 2010-08-09 | Giessform |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012109601A RU2012109601A (ru) | 2013-09-20 |
RU2544978C2 true RU2544978C2 (ru) | 2015-03-20 |
Family
ID=42955635
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012109601/02A RU2544978C2 (ru) | 2009-08-14 | 2010-08-09 | Литейная форма |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8573284B2 (ru) |
EP (1) | EP2483017B1 (ru) |
JP (1) | JP2013501622A (ru) |
KR (1) | KR20120037936A (ru) |
CN (1) | CN102470426B (ru) |
BR (1) | BR112012003375A2 (ru) |
CA (1) | CA2771202A1 (ru) |
DE (1) | DE102009037283A1 (ru) |
RU (1) | RU2544978C2 (ru) |
TW (1) | TWI451921B (ru) |
WO (1) | WO2011018076A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2760444C1 (ru) * | 2018-09-14 | 2021-11-25 | Кме Спешл Продактс Гмбх Унд Ко. Кг | Применение медного сплава |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102013220256A1 (de) | 2013-10-08 | 2015-04-09 | Mahle International Gmbh | Gießform |
CN104858396B (zh) * | 2015-06-16 | 2018-04-17 | 中信戴卡股份有限公司 | 一种用于车轮低压铸造的一体式模具 |
DE102017220315B3 (de) * | 2017-11-15 | 2018-11-08 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Druckgussmaschine mit einer Druckgussform zur Herstellung metallischer Druckgussteile |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1109399A (en) * | 1964-10-20 | 1968-04-10 | Babcock & Wilcox Co | Continuous casting mold |
GB1124253A (en) * | 1964-09-28 | 1968-08-21 | Boehler & Co Ag Geb | Improvements in or relating to moulds for continuous casting |
JP2004195517A (ja) * | 2002-12-19 | 2004-07-15 | Nippon Steel Corp | 連続鋳造用ロール |
RU2307000C2 (ru) * | 2001-11-21 | 2007-09-27 | Км Ойропа Метал Акциенгезелльшафт | Дисперсионно-твердеющий медный сплав в качестве материала для изготовления литейных форм |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3349836A (en) * | 1965-09-03 | 1967-10-31 | Concast Inc | Continuous casting mold with armor strips |
JPS442660Y1 (ru) * | 1968-02-28 | 1969-01-31 | ||
JPS5150819A (ja) * | 1974-10-31 | 1976-05-04 | Kawasaki Steel Co | Renzokuchuzoyoigata |
US4421570A (en) * | 1982-03-12 | 1983-12-20 | Kabel Und Metallwerke Gutehoffnungshutte Ag | Making molds for continuous casting |
EP0158898B1 (de) * | 1984-04-13 | 1990-06-06 | Hans Horst | Stranggiessvorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung |
JPS6192756A (ja) * | 1984-10-12 | 1986-05-10 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 鋳片表面割れ防止連続鋳造法および鋳型 |
JPS61180649A (ja) * | 1985-02-04 | 1986-08-13 | Kawasaki Steel Corp | 連続鋳造用緩冷却鋳型 |
JPS61209749A (ja) * | 1985-03-14 | 1986-09-18 | Nippon Kokan Kk <Nkk> | 連続鋳造用鋳型 |
JPS6268659A (ja) * | 1985-09-20 | 1987-03-28 | Nippon Mining Co Ltd | 銅又は銅合金の鋳造方法 |
JPH0616921B2 (ja) | 1985-11-12 | 1994-03-09 | 住友電気工業株式会社 | 連続鋳造用鋳型 |
JPH0415402Y2 (ru) | 1986-03-10 | 1992-04-07 | ||
JPH0220645A (ja) * | 1988-07-08 | 1990-01-24 | Nkk Corp | 鋼の連続鋳造用鋳型 |
FR2658440B3 (fr) * | 1990-02-22 | 1992-02-14 | Siderurgie Fse Inst Rech | Lingotiere de coulee continue de metal liquide tel que l'acier. |
CA2305188A1 (en) * | 1998-08-06 | 2000-02-17 | Ag Industries, Inc. | An improved continuous casting mold system and related processes |
DE10018504A1 (de) * | 2000-04-14 | 2001-10-18 | Sms Demag Ag | Verwendung einer aushärtbaren Kupferlegierung für Kokillen |
JP2008036702A (ja) * | 2006-08-10 | 2008-02-21 | Toyota Motor Corp | 金属鋳物用鋳造型 |
-
2009
- 2009-08-14 DE DE102009037283A patent/DE102009037283A1/de not_active Withdrawn
-
2010
- 2010-08-09 JP JP2012524113A patent/JP2013501622A/ja active Pending
- 2010-08-09 BR BR112012003375A patent/BR112012003375A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2010-08-09 US US13/390,223 patent/US8573284B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-08-09 WO PCT/DE2010/000937 patent/WO2011018076A1/de active Application Filing
- 2010-08-09 RU RU2012109601/02A patent/RU2544978C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-08-09 CA CA2771202A patent/CA2771202A1/en not_active Abandoned
- 2010-08-09 EP EP10759567.0A patent/EP2483017B1/de not_active Not-in-force
- 2010-08-09 CN CN201080035397.8A patent/CN102470426B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-08-09 KR KR1020127001107A patent/KR20120037936A/ko not_active Application Discontinuation
- 2010-08-12 TW TW099126831A patent/TWI451921B/zh not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1124253A (en) * | 1964-09-28 | 1968-08-21 | Boehler & Co Ag Geb | Improvements in or relating to moulds for continuous casting |
GB1109399A (en) * | 1964-10-20 | 1968-04-10 | Babcock & Wilcox Co | Continuous casting mold |
RU2307000C2 (ru) * | 2001-11-21 | 2007-09-27 | Км Ойропа Метал Акциенгезелльшафт | Дисперсионно-твердеющий медный сплав в качестве материала для изготовления литейных форм |
JP2004195517A (ja) * | 2002-12-19 | 2004-07-15 | Nippon Steel Corp | 連続鋳造用ロール |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2760444C1 (ru) * | 2018-09-14 | 2021-11-25 | Кме Спешл Продактс Гмбх Унд Ко. Кг | Применение медного сплава |
US12129538B2 (en) | 2018-09-14 | 2024-10-29 | Cunova Gmbh | Use of a copper alloy |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012109601A (ru) | 2013-09-20 |
TWI451921B (zh) | 2014-09-11 |
KR20120037936A (ko) | 2012-04-20 |
WO2011018076A1 (de) | 2011-02-17 |
EP2483017A1 (de) | 2012-08-08 |
CA2771202A1 (en) | 2011-02-17 |
BR112012003375A2 (pt) | 2016-02-16 |
JP2013501622A (ja) | 2013-01-17 |
EP2483017B1 (de) | 2016-05-11 |
DE102009037283A1 (de) | 2011-02-17 |
CN102470426B (zh) | 2014-03-19 |
CN102470426A (zh) | 2012-05-23 |
TW201109104A (en) | 2011-03-16 |
US20120138256A1 (en) | 2012-06-07 |
US8573284B2 (en) | 2013-11-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
D'Oliveira et al. | Microstructural features of consecutive layers of Stellite 6 deposited by laser cladding | |
RU2544978C2 (ru) | Литейная форма | |
JP5732382B2 (ja) | 連続鋳造鋳型 | |
KR101941506B1 (ko) | 연속 주조용 주형 및 강의 연속 주조 방법 | |
JP2018192530A (ja) | 連続鋳造用鋳型及び鋼の連続鋳造方法 | |
TWI268821B (en) | Adjustment of heat transfer in continuous casting molds in particular in the region of the meniscus | |
JPH11267794A (ja) | 液体で冷却される鋳型 | |
JP2012521884A (ja) | 連続鋳造装置のための調節可能なサイドダム | |
JP6787359B2 (ja) | 鋼の連続鋳造方法 | |
WO2018016101A1 (ja) | 連続鋳造用鋳型及び鋼の連続鋳造方法 | |
RU2610984C2 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металла | |
JP4992254B2 (ja) | 連続鋳造鋳型及び連続鋳造方法 | |
JP2000218345A (ja) | 金属を連続鋳造するための漏斗状の鋳込み領域を備えている鋳型の鋳型板 | |
JPH01162542A (ja) | 連続鋳造機の鋳型 | |
US20160311014A1 (en) | Casting Mould for Casting Steel Melt | |
WO2024095958A1 (ja) | モールド銅板、連続鋳造用鋳型及び、スラブの鋳造方法 | |
JP2020121329A (ja) | 鋼の連続鋳造用鋳型及び鋼の連続鋳造方法 | |
KR101170313B1 (ko) | 코팅부를 보유한 다이 | |
JP2018149602A (ja) | 鋼の連続鋳造方法 | |
RU2374032C2 (ru) | Кристаллизатор | |
JP5566972B2 (ja) | 連続鋳造鋳型 | |
JP5624007B2 (ja) | 連続鋳造方法 | |
RU2678556C1 (ru) | Гильза кристаллизатора для непрерывной разливки сталей | |
JPS6213100B2 (ru) | ||
JP2010515583A5 (ja) | コーティングを備えた鋳型 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160810 |