197685. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémeknek elektromágneses krisztallizátorban való tuskóöntésére

197685 séggenerátorra csatlakoztatva. Ezen túlmenő­en az illesztő 19 transzformátor szekunder te­kercse egy 25 kondenzátorteleppel van párhu­zamosan kapcsolva, amelynek középpontja föl­delve van. Az illesztő 19 transzformátor sze­kunder tekercsre az elektromágneses krisztal­­lizátor 1 induktora van párhuzamosan csatla­koztatva. A 9 frekvenciagenerátor működése a kö­vetkező: A leválasztó 22 kondenzátor a 24 feszült­séggenerátorról a bemeneti fojtóként kikép­zett 23 fojtótekercsen és a 21 fojtótekercsen ke­resztül van feltöltve. Tegyük fel, hogy a kom­­mutáló 18 kondenzátornak a 3. ábrán bejelölt polaritása van. Ha a 10, 12 tirisztorok egy, az ábrán nem szereplő vezérlő áramkörről nyitó impulzust kapnak a vezérlő elektródájukra, akkor bekap­csolt állapotba billennek át, és ennek hatására a kommutáló 18 kondenzátor a következő úton fog áttöltődni: 18 kondenzátor — illesztő 19 transzformátor primer tekercse, 20 fojtóte­kercs — 12 tirisztor — 22 kondenzátor — 21 fojtótekercs — 10 tirisztor — 18 kondenzátor. Ennek az áramkörnek a jellemzőit úgy kell ki­számítani, hogy az áttöltődés rezgőkör-karak­terisztikát mutasson. Amikor a kommutáló 18 kondenzátor áttöltődik, és a 10 és 12 tiriszto­rok árama áthalad a nullán, a 10 és 12 tiriszto­rok kikapcsolnak. Annak eredményeként, hogy a kommutáló 18 kondenzátort oszcillálva töltjük fel, a 10 és 12 tririsztorok kikapcsolás után a 14 és 16 dió­dák lépnek a következő úton működésbe: 18 kondenzátor, 20 fojtótekercs — 19 transzfor­mátor primer tekercse, 18 kondenzátor. Ezen az áramkörön keresztül a fölösleges meddő energiát vezetjük el. Amikor pedig a 14 és 16 diódák árama a nullán áthalad és a kommutá­ló 18 kondenzátor feszültsége kisebb lesz, mint a 24 feszültséggenerátor feszültsége a 14 és 16 diódák szintén kikapcsolt állapotba kerülnek, azaz nem vezetnek. Ezt követően a 11 és 13 tirisztorokhoz ve­zetünk nyitó impulzust, azok kikapcsolását kö­vetően működésbe lépnek a 15 és 17 diódák és azok kikapcsolásakor ér véget az első ciklus a 9 frekvencia-generátorban. Ezután ismét a 10 és 12 tirisztorok kapnak bekapcsoló vezérlő impulzust és a folyamat kezdődik elölről a fent már leírt módon. A 25 kondenzátortelep meddő teljesítmé­nyének jobb kihasználása érdekében az illesz­tő 19 transzformátort nagyfrekvenciás transz­formátorként képezzük ki és annak nagyfrek­venciás tekercsét használjuk fel. Mivel az 1 in­­duktor alacsonyfeszültségű (40—110 V) és ezen a feszültségen is működik, így azt az il­lesztő 19 transzformátor szekunder tekercse­lésének csak egy résztekercsére csatlakoztat­juk. 2 7 Az elektromágneses krisztallizátorban a jobb munkavédelmi feltételek biztosításához az illeszkedő 19 transzformátor középkiveze­tését földeltük. A 10, 12 és 11, 13 tirisztorok ve- 5 zérlőimpulzusainak időbeli eltolásával a 9 frek­vencia-generátor kimeneti áramának f frek­venciája változtatható és kimeneti teljesítmé­nye szabályozható. Ily módon a találmány szerinti eljárással, 10 az elektromágneses krisztallizátorban öntéssel létrehozott 6 tuskóknak a keresztmetszetét le­het megfelelően állítani és biztosítani lehet, hogy az 5 nyakrész keresztmetszete éppen ak­kor legyen, minta 6 tuskó egyéb részeinek a ke- 15 resztmetszete. Tehát a kitűzött célt, nevezete­sen, hogy az öntött tuskó teljes hossza mentén egyenletes felületű és keresztmetszetű legyen, biztosítani tudjuk a találmány szerinti eljárás­sal 20 Példa: A 6 tuskó mérete 1540x300x6000 mm, az öntvény alumíniumból készül. Az 1 induktor frekvenciája 1750 Hz, amíg a 2 kokillafenék az 1 induktoron belül van és 1800 Hz amikor 25 a 2 kokillafenék az 1 induktoron kívül van. Ilyen frekvenciaértékkel biztosítani tudtuk, hogy a hidrosztatikai Pl nyomás és az elektro­dinamikus P2 nyomás végig az öntés folyamán egyensúlyban legyen, és a keletkezett tuskó- 30 öntvény keresztmetszete is végig azonos. A találmány szerinti eljárást természete­sen nemcsak alumínium öntésnél lehet alkal­mazni, hanem más nem mágneses könnyűfé­meknél vagy azok ötvözeteinél is. 35 SZABADALMI IGÉNYPONT Eljárás fémeknek elektromágneses krisz- 40 tallizátorban való tuskóöntésére, amelyeljárás során a fémolvadékot (4) folyamatosan vezet­jük át a krisztallizátornak egy, adott frekven­ciám áram által elektromágneses erőteret lét­rehozó induktorán (1) és ily módon képezzük a tuskót, amelynek a kristályosodása a krisz­tallizátorban a kokillafenéknél (2) kezdődik, és a megdermedt tuskót (6) folyamatosan ve­zetjük ki az induktorból (1) a kokillafenék (2) folyamatos mozgatásával, azzal jellemezve, 50 hogy a tuskót (6) mindaddig, amíg a kokilla­fenék (2) az induktorban (1) van, olyan frek­venciájú áram erőterében tartjuk, ahol a fémol­vadék (4) hidrosztatikai nyomása (Pl) és az induktor (1) elektromágneses terének az adott 55 tuskóhoz (6) tartozó elektrodinamikus nyo­mása (P2) egyensúlyban van, és a kokillafe­­nétnek (2) az induktorból (1) való elvezetését követően az induktor (1) áramának a frekven­ciáját az induktorban (1) lévő elektrodinami­­__ kus nyomása (P2) csökkenésével arányosan növeljük. 8 2 lap rajz, 3 ábra 6

Next

/
Thumbnails
Contents