-ACR-kupariputkien vaakasuuntaisen jatkuvan valu- ja valssausprosessin keskeiset teknologiat


1. Acr-tyyppisen kupariputken jatkuva vaakavalu
Vaakasuuntainen jatkuvavalulaitteisto on alimmalla korkeudella valukone, ja sen prosessin keskiviiva on täysin vaakasuora. Vaakasuuntainen jatkuvavalulaite koostuu pääasiassa väliastiasta, kiteyttimestä, aihiovalukoneesta, leikkauskoneesta, jäähdytyspedistä, vetojärjestelmästä ja mikrotietokoneen ohjausjärjestelmästä. Lisäksi apulaitteet sisältävät myös sulatusuunit, lämpötilan säätölaitteet jne. Niiden joukossa erotusrengas, grafiittiholkki, kiteyttäjä, aihiovalukone ja automaattinen ohjausjärjestelmä ovat vaakasuuntaisen jatkuvan valukoneen avainvarusteita.
Kiteyttäjä koostuu grafiittimuotista ja vesijäähdytteisestä kupariholkista. Sen toinen pää on kiinnitetty välieristyspussin etuseinään ja toinen pää jäähdytysjärjestelmään. Sulatus- ja valuprosessin aikana elektrolyyttinen kupari sulatetaan keskitaajuisessa sulatusuunissa ja pidetään sitten lämpimänä säilytysuunissa. Kun sulan kuparin lämpötila saavuttaa 1250 astetta, alkaa aihion valu. Sulan kuparin jähmettymisprosessi vaakasuuntaisessa jatkuvassa valussa on, että sula kupari tulee muotin onteloon kiteyttäjän sisääntulon kautta. Tultuaan kiteyttimeen se muodostaa sylinterimäisen jähmettyneen kuoren jäähdytysveden jäähdytysvaikutuksen kautta. Se vedetään kiteyttimestä tietyllä nopeudella aihion vetotilassa. Heitä se ulos ja hanki aihio.
Acr-tyyppisen kupariputken harkkorakenne sisältää raekoon, muodon ja suunnan sekä rakeiden muodon, koon ja suunnan puhtaassa metallivalurakenteessa.
Tyypillinen harkkorakenne voidaan jakaa kolmeen kerrokseen:
(1) Sammutuskerros sijaitsee harkon uloimmassa kerroksessa ja koostuu hienoista tasaakselisista rakeista;
(2) Pylväsmäinen kidekerros, joka sijaitsee sammutusvyöhykkeen sisällä, koostuu pylväsmäisistä rakeista, jotka ovat kohtisuorassa muotin seinämään nähden ja yhdensuuntaisia toistensa kanssa;
(3) Karkea tasaakselinen kidekerros, joka sijaitsee harkon keskellä.
Valanteen rakenteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten valulämpötila, seinämän paksuus ja muotin muoto, muotin lämpötila, harkon koko, valumenetelmä ja se, lisätäänkö raejauhimia jne.
2. Jos haluat saada vaaditun acr-tyyppisen kupariputken jähmettymisrakenteen, voit valita seuraavilla tavoilla:
1. Metallimuotin käyttäminen ja seinämän paksuuden lisääminen voi mahdollistaa nestemäisen metallin suuremman jäähdytysnopeuden, mikä johtaa suurempaan lämpötilaeroon sisä- ja ulkopuolen välillä, mikä edistää pylväskiteiden kehittymistä. Joskus pylväskiteet ovat kehittyneet ennen ytimen muodostumista keskialueella. Siksi harkon keskellä ei ole keskimmäistä tasaakselista kidevyöhykettä, vain kaksi vyöhykettä: jäähdytetyt ja pylväskiteet.
2. Mitä korkeampi valulämpötila, sitä suurempi lämpötilaero sisä- ja ulkopuolella on ja sitä pidempi kondensaatioaika on, mikä on hyödyllistä pylväskiteiden kehittymiselle.
3. Tietyn jyväjauhimen lisääminen voi edistää epätasaista ydintymistä ja auttaa saamaan hienoja tasakeskeisiä rakeita. Kuitenkin, jos nestemäistä metallia kuumennetaan liikaa, ei-spontaanien ytimien määrä vähenee ja paksumpia pylväskiteitä saadaan helposti.
4. Mekaaninen tärinä, magneettikentän sekoitus, ultraäänikäsittely jne. voivat edistää ytimien muodostumista ja heikentää pylväskiteiden kehittymistä.







