一種有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置及其方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于有色金屬半連續(xù)鑄造領(lǐng)域,具體設(shè)及一種有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造 裝置及其方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)流程通常為:烙煉-鑄造-均勻化退火-熱加工-冷加工-熱處 理,其中均勻化熱處理過程是最耗能的環(huán)節(jié)之一,因?yàn)橥ǔ5木鶆驘崽幚磉^程要在一般采 用0.80.95T烙,即略低于合金開始烙化的溫度,一般配采用比合金非平衡固相線溫度低40 °C,保溫12-2地。
[0003] 有色金屬產(chǎn)品通常采用半連續(xù)水冷鑄造方法鑄造合金鑄錠,由于冷卻速度快,使 烙融的液體金屬在凝固時(shí)產(chǎn)生非平衡結(jié)晶,造成鑄錠的化學(xué)成分、組織的不均勻性,即所謂 的不平衡狀態(tài),使鑄錠內(nèi)部存在著鑄造時(shí)產(chǎn)生的殘余應(yīng)力。鑄錠的均勻化退火就是為了消 除鑄錠內(nèi)部的殘余應(yīng)力,減少或消除鑄錠的化學(xué)成分和組織的不均勻性,W達(dá)到改善鑄錠 的壓力加工性能及制品的某些最終性能的目的。
[0004] 均勻化退火主要是使合金固烙體成份變均勻,非平衡過剩相消失。運(yùn)種成份均勻 和非平衡過剩相消失的機(jī)理是金屬和合金中原子擴(kuò)散的結(jié)果。擴(kuò)散:擴(kuò)散是金屬和合金中 的原子在一定條件下的遷移運(yùn)動(dòng)。它既可W是純金屬中同類原子的均質(zhì)擴(kuò)散,也可W是合 金中溶質(zhì)原子在溶劑中的"異質(zhì)擴(kuò)散"。由于原子擴(kuò)散需要一定的能量,為了加速原子的擴(kuò) 散,需要對(duì)合金鑄錠進(jìn)行適當(dāng)加熱、保溫。但不同合金其非平衡固相線的溫度不同,所W不 同合金鑄錠的加熱溫度、保溫時(shí)間是不同的。均勻化過程中組織的變化鑄錠在均勻化過程 中,組織的均勻化過程較為復(fù)雜。一般在固態(tài)下不產(chǎn)生相變,而原子擴(kuò)散也是在一定的范圍 內(nèi)進(jìn)行。因?yàn)榫Ы缟系拇罅康娜毕?、雜質(zhì)質(zhì)點(diǎn)妨礙了晶料間原子的交換,故均勻化后晶粒的 大小變化很小。但總的看來,組織均勻化過程是個(gè)溶解、析出(沉淀)的過程。
[0005] 目前,均勻化熱處理過程存在如下問題:第一,均勻化效果不好,需要多級(jí)或者長(zhǎng) 時(shí)間;第二,鑄錠存在嚴(yán)重的宏觀偏析,導(dǎo)致均勻化過程局部發(fā)生過燒;第Ξ,均勻化熱處理 過程耗能大。因此,如何在均勻化熱處理過程中降低處理時(shí)間和提高效果是目前研究的重 點(diǎn)。
[0006] 隨著技術(shù)的發(fā)展,近二十年,先后出現(xiàn)了兩級(jí)或多級(jí)均勻化技術(shù),運(yùn)種技術(shù)主要是 利用低溫長(zhǎng)時(shí)來消除鑄錠生產(chǎn)中由于非平衡凝固導(dǎo)致的非平衡物相,然后在利用高溫短時(shí) 提高均勻化效果。運(yùn)種技術(shù)需要高精度的爐子作為保障,一旦溫度波動(dòng)就會(huì)出現(xiàn)過燒現(xiàn)象, 大大增加了生產(chǎn)成本。
[0007] 綜上,并沒有好的方法來降低均勻化熱處理過程的能耗。本發(fā)明將通過改變半連 續(xù)鑄造過程合金的凝固過程,使合金元素充分?jǐn)U散,獲得均質(zhì)或近均質(zhì)鑄錠,從而取消均勻 化退火或者進(jìn)行短時(shí)均勻化退火。將沒有或大大降低均勻化退火帶來的能耗。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0008] 針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供一種有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置及其方 法,設(shè)及有色金屬半連續(xù)鑄造及后續(xù)加工,設(shè)及一種有色金屬均勻化退火方法。
[0009] 本發(fā)明的有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置,包括有色金屬半連續(xù)鑄造裝置、二次 冷卻水阻斷裝置、溫度傳感器和閉環(huán)控制系統(tǒng);
[0010] 二次冷卻水阻斷裝置,設(shè)置在有色金屬半連續(xù)鑄造裝置的二次冷卻水見水點(diǎn)下方 200~300mm處,優(yōu)選結(jié)晶器的二次冷卻水見水點(diǎn)下方200mm處,包括水阻斷器和提升裝置;
[0011] 水阻斷器,固定在提升裝置上,可W快速的阻斷二次冷卻水,是接觸式水阻斷器或 非接觸式水阻斷器,優(yōu)選非接觸式水阻斷器;其中,接觸式水阻斷器用軟質(zhì)耐高溫的材料圍 成與鑄錠外形尺寸相同裝置,保證能和鑄錠緊密接觸,不漏水,如高溫橡膠;非接觸式水阻 斷器用高壓空氣放大器圍成與鑄錠外形相同且與其相距10~30mm,非接觸式水阻斷器出口 壓力為0.05~O.SMPa,最優(yōu)出口壓力為0.1~0.3MPa,保證高壓空氣將鑄錠表面二次冷卻水 吹除且不漏水,如風(fēng)刀;
[0012] 提升裝置,控制水阻斷器沿鑄錠鑄造方向上下運(yùn)動(dòng),且速度可調(diào);
[0013] 溫度傳感器,設(shè)置在二次冷卻水阻斷裝置下方40~60mm處,且隨著二次冷卻水阻 斷裝置同步運(yùn)動(dòng),用來測(cè)量對(duì)應(yīng)位置鑄錠表面的溫度;其中,優(yōu)選二次冷卻水阻斷裝置下方 50mm處;溫度傳感器為接觸式熱電偶,測(cè)量溫度范圍為20~600C;
[0014] 閉環(huán)控制系統(tǒng),分別與溫度傳感器和提升裝置相連接;通過溫度傳感器采集到的 鑄錠表面溫度,控制提升裝置的位置和速度;
[0015] 采用有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置,進(jìn)行有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造的方法, 包括如下步驟:
[0016] 步驟1:二次冷卻水阻斷裝置的啟動(dòng):
[0017] 啟動(dòng)有色金屬半連續(xù)鑄造裝置進(jìn)行半連續(xù)鑄造,當(dāng)鑄錠的鑄造長(zhǎng)度達(dá)到400~ 450mm時(shí),啟動(dòng)二次冷卻水阻斷裝置;
[0018] 步驟2,深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造:
[0019] 通過溫度傳感器測(cè)量對(duì)應(yīng)水平位置的鑄錠表面溫度,當(dāng)溫度傳感器的測(cè)量溫度小 于鑄錠的非平衡固相線溫度T1時(shí),通過閉環(huán)控制系統(tǒng),使提升裝置控制水阻斷器向上運(yùn)動(dòng), 直到溫度傳感器的測(cè)量溫度達(dá)到0.95T1,通過閉環(huán)控制系統(tǒng),使提升裝置停止運(yùn)動(dòng),此時(shí)水 阻斷器距結(jié)晶器的二次冷卻水見水點(diǎn)的距離,稱為回?zé)嵛恢?,溫?.95T1稱為回?zé)釡囟龋?br>[0020] 步驟3:鑄造結(jié)束:
[0021 ]當(dāng)鑄錠達(dá)到指定長(zhǎng)度時(shí),停止供流,結(jié)束鑄造;
[0022] 步驟4:短時(shí)高溫均勻化:
[0023] (1)當(dāng)添加的合金元素的質(zhì)量百分比之和>3wt%時(shí),立刻將鑄錠進(jìn)行均勻化退 火:在0.9T ± 50°C保溫1~化,其中,T為鑄錠的平衡固相線溫度;
[0024] (2)當(dāng)添加的合金元素的質(zhì)量百分比之和<3wt%時(shí),不需要均勻化退火。
[0025] 其中;
[00%] 所述步驟1中,有色金屬半連續(xù)鑄造裝置的鑄造速度為40~350mm/min,冷卻水量 為0.16~0.化/min/mm,誘注溫度為710~725°C ;當(dāng)鑄錠的鑄造長(zhǎng)度達(dá)到400mm時(shí),啟動(dòng)二次 冷卻水阻斷裝置;
[0027] 所述步驟2中,回?zé)嵛恢脼?0~200mm,回?zé)釡囟葹?50~570°C ;
[00%]所述的步驟4(1)中,在均勻化爐中進(jìn)行均勻化退火;退火的溫度優(yōu)選為0.9T。
[0029] 本發(fā)明的深回?zé)峋褪巧疃然責(zé)?,是指半連續(xù)鑄造過程中鑄錠凝固后,由于水阻斷 器對(duì)二次冷卻水的阻斷,使鑄錠下部已凝固部分的溫度再回升到很高的溫度(鑄錠固相線 W下)。
[0030] 鑄錠之所W要經(jīng)過均勻化退火,其原因在于鑄錠在凝固時(shí)發(fā)生非平衡凝固,存在 微觀尺度(晶粒內(nèi))上的成分不均和非平衡物相,如不消除之,就會(huì)導(dǎo)致后續(xù)加工時(shí)發(fā)生開 裂或者性能惡化。因此,在有色金屬產(chǎn)品中生產(chǎn)必須進(jìn)行均勻化退火處理。但是,如果鑄錠 中產(chǎn)生的運(yùn)種成分不均勻減弱,就可W減少均勻化退火時(shí)間甚至去掉均勻化退火。本發(fā)明 就是W該思路產(chǎn)生的。
[0031] 鑄錠中晶粒內(nèi)成分不均,主要是控制半連續(xù)鑄造時(shí)的凝固速率(冷卻速率)和鑄錠 的溫度。當(dāng)鑄造過程凝固速度降低時(shí),其凝固時(shí)反擴(kuò)散增加,使晶粒內(nèi)先凝固和后凝固的部 分成分趨于一致,進(jìn)而減小成分不均;另外,鑄造獲得的鑄錠溫度高,有利于合金元素的擴(kuò) 散,使晶粒內(nèi)溶質(zhì)元素成分趨于一致,進(jìn)而減小成分不均。因此只要控制半連續(xù)鑄造過程中 外部冷卻強(qiáng)度,就能夠很好的控制凝固時(shí)的冷卻速率即凝固速率,從而減少運(yùn)種晶粒內(nèi)的 成分不均。那么,在半連續(xù)鑄造過程冷卻主要由兩部分組成,如圖1所示,即一次冷卻(結(jié)晶 器冷卻)和二次冷卻。一次冷卻在鑄造過程中僅僅起到凝殼的作用,是決定鑄錠表面質(zhì)量的 重要因素,但對(duì)運(yùn)種晶粒內(nèi)成分不均影響甚微,并且運(yùn)層在后續(xù)加工前都要通過銳面或化 皮工序去除,所W,二次冷卻才是決定因素。
[0032] 降低二次冷卻強(qiáng)度可W有效地減少冷卻速率和提高鑄錠溫度的作用,但是,二次 冷卻減少到一定程度的時(shí)候,就會(huì)發(fā)生跑侶事故,使鑄造失敗,甚至發(fā)生危險(xiǎn)。為了避免運(yùn) 類事故的發(fā)生,本發(fā)明采用深度阻斷二次冷卻水的方法來實(shí)現(xiàn)減少冷卻強(qiáng)度的目的。具體 原理是:鑄造時(shí)使用較大的二次冷卻水,當(dāng)二次冷卻水和一冷共同作用形成一定厚度的凝 固殼,該凝固殼足夠強(qiáng)度來支撐未凝固的烙體,在距二冷水見水點(diǎn)下方一定距離位置將二 冷水除去,保證鑄錠沒有二次冷卻水冷卻的部分不能被合金凝固時(shí)放出的潛熱溶化,此時(shí) 凝固殼被釋放的潛熱加熱升溫,使得先凝固的凝固殼內(nèi)溶質(zhì)元素發(fā)生擴(kuò)散,另外,由于沒有 二次水冷卻的部分凝固速率慢,接近平衡凝固,所W凝固時(shí)晶粒內(nèi)元素均勻;然后,當(dāng)合金 完全凝固時(shí),鑄錠內(nèi)外溫度均勻,且溫度很高,能夠?qū)崿F(xiàn)均勻化的作用。并且二冷水除去位 置越接近二冷水見水點(diǎn),且鑄錠溫度越高,溶質(zhì)元素在晶粒內(nèi)分布越均勻。
[0033] 本發(fā)明的有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置及其方法,與現(xiàn)有技術(shù)相比,有益效果 為:
[0034] (1)本發(fā)明的有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置及其方法,短流程,在半連續(xù)鑄造過 程中直接進(jìn)行均勻化處理,工藝更加簡(jiǎn)化;
[0035] (2)本發(fā)明的有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造的方法,省時(shí)節(jié)能,通過改變半連續(xù)鑄造 過程合金的凝固過程,使合金元素充分?jǐn)U散,獲得均質(zhì)或近均質(zhì)鑄錠,從而取消均勻化退火 或者進(jìn)行短時(shí)均勻化退火。將大大降低均勻化退火帶來的能耗。
【附圖說明】
[0036] 圖1傳統(tǒng)有色金屬的半連續(xù)鑄造過程示意圖,其中:1:結(jié)晶器,2:二冷水眼,3:見水 點(diǎn),4:二冷水,5:引錠裝置,A:液相區(qū),B:兩相區(qū),C:固相區(qū);
[0037] 圖2本發(fā)明實(shí)施例的有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置示意圖,其中:6:二冷水阻斷 裝置,7:溫度傳感器,8:鑄錠;
[0038] 圖3本發(fā)明實(shí)施例1和對(duì)比例制備的3003侶合金鑄錠的金相照片,其中:(a)對(duì)應(yīng)實(shí) 施例1的對(duì)比例,(b)對(duì)應(yīng)實(shí)施例1;
[0039] 圖4本發(fā)明實(shí)施例2和對(duì)比例制備的5083侶合金鑄錠的金相照片,其中:(a)對(duì)應(yīng)實(shí) 施例2的對(duì)比例,(b)對(duì)應(yīng)實(shí)施例2;
[0040] 圖5本發(fā)明實(shí)施例3和對(duì)比例制備的7050侶合金鑄錠的金相照片,其中:(a)對(duì)應(yīng)實(shí) 施例3的對(duì)比例,(b)對(duì)應(yīng)實(shí)施例3。
【具體實(shí)施方式】
[0041] W下實(shí)施例采用的有色金屬深回?zé)岚脒B續(xù)鑄造裝置,如圖2所示,包括有色金屬半 連續(xù)鑄造裝置、二次冷卻水阻斷裝置6、溫度傳感器7和閉環(huán)控制系統(tǒng);
[0042] 二次冷卻水阻斷裝置6,設(shè)置