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带引导电流的流动控制结晶器制造技术

技术编号:826928 阅读:147 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种带引导电流的流动控制结晶器,由流动控制结晶器,直流电源、电极和磁极构成,在结晶器弯月面区域设置一对磁极,在水口出流处设置另一对磁极,在结晶器的上部设置一对电极,两电极的一端分别插入液态金属中,另一端接通直流电源,本实用新型专利技术具有增强液态金属内电流,使流动控制效果增强,并可通过控制外加电流的大小,使流动控制效果达到最优。(*该技术在2009年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于一种流动控制结晶器,特别涉及一种液态金属连续浇注成型的流动控制结晶器。在金属的连铸过程中,为了提高铸坯表面和内部质量,需控制结晶器内浸入式水口出流速度和弯月面的波动;现有工艺下采用的较为先进的流动控制结晶器,它通过在结晶器内浸入式水口出口处以及弯月面区域设置恒稳磁场,使液态金属的运动切割磁力线产生感生电流和与运动方向相反的电磁力,从而达到控制水口出流速度和弯月面的波动的目的。但现有的流动控制结晶器内液态金属中产生的感生电流较弱,因而作用效果不显著。本技术的目的在于提供一种能增强液态金属中电流,从而增强流动控制效果的带引导电流的流动控制结晶器。本技术由流动控制结晶器、直流电源、电极和磁极构成。在结晶器弯月面区域设置一对磁极1,磁极1的磁场穿过液态金属且方向与液态金属流出水口的方向垂直;在水口出流处设置另一对磁极2,磁极2的磁场穿过液态金属,且方向与磁场1相反,在结晶器的上部设置一对电极,电极的一端分别插入液态金属中,两电极另一端接通一直流电源,即形成本技术的带引导电流的流动控制结晶器。本技术的优点在于通过外加电源增强液态金属内电流,使流动控制效果增强,并可通过控制外加电流的大小,使流动控制效果达到最优。以下结合附图和实施例进一步叙述本技术。附图为本技术的结构原理示意图。图中1.设置在弯月面区域的磁极;2.设置在水口出流处的磁极;3.感应电流;4.电磁力;5.直流电源;6.电极。实施例生产30×150(mm)金属坯所用的带引导电流的流动控制结晶器。如附图所示在弯月面区域设置一对磁极1,磁极1的磁场穿过液态金属且方向与液态金属流出水口的方向垂直,在水口出流处设置另一对磁极2,磁极2的磁场穿过液态金属,且方向与磁极1的磁场方向相反,液态金属运动切割磁力线,从而产生感生电流3,液态金属相当于载流体,因而在磁场中受电磁力4的作用,该力在水口出流处与液态金属的流出方向相反,起制动作用,在液面处垂直向上,从而减轻弯月面波动。直流电源5通过电极6导入电流,引导电流强度为0.01A-5A,电流方向与感生电流在液面处方向相同,从而增强液态金属中电流,增大电磁力,使流动控制效果变得显著。权利要求1.一种包括结晶器在内的带引导电流的流动控制结晶器,其特征在于它由流动控制结晶器、直流电源、电极和磁极构成,在结晶器弯月面区域设置一对磁极1,在水口出流处设置另一对磁极2,在结晶器的上部设置一对电极,两电极的一端分别插入液态金属中,另一端接通直流电源。2.如权利要求1所述的带引导电流的流动控制结晶器,其特征在于在结晶器弯月面区域磁极的设置应使磁极产生的磁场穿过液态金属,且方向与液态金属流出水口方向垂直。3.如权利要求1或2所述的带引导电流的流动控制结晶器,其特征在于在结晶器水口出流处磁极的设置应使磁极产生的磁场穿过液态金属,且方向与设在弯月面区磁极产生的磁场方向相反。专利摘要一种带引导电流的流动控制结晶器,由流动控制结晶器,直流电源、电极和磁极构成,在结晶器弯月面区域设置一对磁极,在水口出流处设置另一对磁极,在结晶器的上部设置一对电极,两电极的一端分别插入液态金属中,另一端接通直流电源,本技术具有增强液态金属内电流,使流动控制效果增强,并可通过控制外加电流的大小,使流动控制效果达到最优。文档编号B22D11/049GK2393668SQ9924622公开日2000年8月30日 申请日期1999年9月29日 优先权日1999年9月29日专利技术者赫冀成, 高允彦, 于光伟, 邓安元, 钱忠东, 牛丽萍, 胡赟, 张国志, 贾光霖 申请人:东北大学本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种包括结晶器在内的带引导电流的流动控制结晶器,其特征在于它由流动控制结晶器、直流电源、电极和磁极构成,在结晶器弯月面区域设置一对磁极1,在水口出流处设置另一对磁极2,在结晶器的上部设置一对电极,两电极的一端分别插入液态金属中,另一端接通直流电源。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赫冀成高允彦于光伟邓安元钱忠东牛丽萍胡赟张国志贾光霖
申请(专利权)人:东北大学
类型:实用新型
国别省市:89[中国|沈阳]

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