- •Вопрос №1. Жидкотекучесть. Определение жидкотекучести. Зависимость жидкотекучести от физико-химических свойств и температуры заливки сплава.
- •Вопрос №2. Объемная усадка. Виды брака от объемной усадки. Меры по предупреждению брака.
- •Вопрос №3. Линейная усадка. Виды брака от линейной усадки. Меры по предупреждению брака.
- •Вопрос №4. Изготовление отливок в разовые песчаные формы. Свойства литейной формы. Составы формовочной и стержневой смесей.
- •Формовочные и стержневыесмеси.
- •Вопрос №5. Способы получения разовых песчаных форм. Механическое упрочнение формовочной смеси.
- •Вопрос №6. Способы получения разовых песчаных форм. Физическое упрочнение формовочной смеси.
- •Вопрос №7. Способы получения разовых песчаных форм. Физическое упрочнение формовочной смеси.
- •Вопрос №9.
- •Вопрос №8. Классификация специальных способов литья.
- •Вопрос №10. Литье в оболочковые формы.
- •Вопрос №11. Литье по выплавляемым моделям.
- •Вопрос №12. Разливка стали в стационарные изложницы.
- •Вопрос №13. Конструирование отливок с учетом направленной кристаллизации. Способ «вписанных окружностей»
- •Вопрос №15. Производство чугуна. Руды, флюсы, топливо. Подготовка руды и флюсов к плавке. Метод прямого восстановления.
- •Вопрос №16. Физико-химические реакции доменной плавки. Продукция доменной плавки.
- •Вопрос №17. Производство стали. Кислородно-конверторный процесс.
- •Вопрос №18. Раскисление стали. Кипящая, спокойная, полуспокойная сталь.
- •Вопрос №19.
- •Вопрос №20. Метод электронно-лучевого переплава.
- •Вопрос №21. Метод электрошлакового переплава.
- •Вопрос №22. Производство стали в электродуговых печах.
- •Вопрос №23. Метод вакуумно-дугового переплава.
- •Вопрос №24. Плавка в индукционных печах.
- •Вопрос №25. Рафинирование стали.
- •Метод электронно-лучевого переплава.
Вопрос №19.
Непрерывная разливка стали состоит в том, что жидкую сталь из ковша через промежуточное разливочное устройство непрерывно подают в водоохлаждаемый кристаллизатор, из нижней части которого вытягивается затвердевающий слиток. Перед заливкой металла в кристаллизатор вводят затравку, образующую его дно. Жидкий металл, попадая в кристаллизатор и на затравку затвердевает, образуя корку, и соединяется с затравкой. Затравка тянущими валками вытягивается из кристаллизатора вместе с затвердевающим слитком, сердцевина которого еще жидкая. На выходе из кристаллизатора слиток охлаждается водой из форсунки, затем затвердевший слиток попадает в зону резания и его разрезают газовым резаком.

Вопрос №20. Метод электронно-лучевого переплава.
Плавку в электронно-лучевых печах применяют для получения чистых иультрачистых тугоплавких металлов (молибдена, ниобия, циркония и др.), для выплавки специальных сплавов и сталей.
Источником теплоты в этих печах является энергия, выделяющаяся при торможении свободных электронов, пучок которых направлен на металл. Получениеэлектронов, их разгон, концентрация в
луч, направление луча в зону плавленияосуществляются электронной пушкой.Металл плавится и затвердевает в водоохлаждаемых кристаллизаторах при остаточном давлении 1,33 Па. Вакуум внутри печи, большой перегрев и высокие скорости охлаждения слитка способствуют удалению газов и примесей, получению металла особо высокого качества. Однако при переплаве шихты, содержащей легко-испаряющиеся элементы, изменяется химический состав металла.
Вопрос №21. Метод электрошлакового переплава.
Развитие машиностроения и приборостроения предъявляет возрастающиетребования к качеству металла: его прочности, пластичности, газосодержанию.
Улучшить эти показатели можно уменьшением в металле вредных примесей, газов, неметаллических включений. Для повышения качества металла используют обработку металлов синтетическим шлаком, вакуумную дегазацию металла, электрошлаковый переплав (ЭШП), вакуумно-дуговой переплав (ВДП), переплав металла в электронно-лучевых и плазменных печах и другие способы.
Э
лектрошлаковый
переплавприменяют
для выплавки высококачественныхсталей
для шарикоподшипников, жаропрочных
сталей для дисков и лопатоктурбин,
валов компрессоров, авиационных
конструкций. Переплаву подвергают
выплавленный
в дуговой печи и прокатанный
на круглые прутки металл. Источником
теплоты при ЭШП является шлаковая
ванна, нагреваемая при прохождениичерез
нее электрического тока. Электрический
ток подводится к переплавляемому
электроду 1, погруженному в шлаковую
ванну 2, и к поддону 9, установленному в
водоохлаждаемом металлическом
кристаллизаторе 7, в котором находится
затравка 8
(рис.
2.14). Выделяющаяся теплота
нагревает шлаковую ванну 2
до температуры
свыше 1700 °С и вызывает оплавление
конца электрода.
Капли жидкогометалла 3 проходят через шлак и образуют под шлаковым слоем металлическую
ванну 4.
Перенос капель металла через основный шлак способствует их активномувзаимодействию, удалению из металласеры; неметаллических включений и растворенных газов. Металлическая ваннанепрерывно пополняется путем расплавления электрода и под воздействием кристаллизатора постепенно формируется вслиток 6. Последовательная и направленная кристаллизация способствует получению плотного однородного слитка.
В результате ЭШП содержание кислорода в металле снижается в 1,5-2 раза, концентрация серы снижается в 2-3 раза, уменьшается содержание неметаллических включений, они становятся мельче и равномерно распределяются в объеме слитка. Слиток отличается плотностью, однородностью, хорошим качеством поверхности благодаря наличию шлаковой корочки 5, высокими механическими и эксплуатационными свойствами стали и сплавов. Слитки выплавляют круглого, квадратного, прямоугольного сечений массой до 110 т.
