DC(ダイレクトチル)鋳造:鋼製造における重要なプロセス
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定義と基本概念
ダイレクトチル(DC)鋳造は、主にアルミニウムやその他の非鉄合金の生産に使用される連続的な一次金属固化プロセスです。これは、溶融金属を水冷式の型に直接注ぎ込み、そこで半製品のビレット、スラブ、またはインゴットの形に固化させ、その後さらなる処理のために取り出すことを含みます。
DC鋳造の基本的な目的は、高品質で欠陥のない、寸法的に正確な半製品を最小限の二次加工で生産することです。これは、溶解と下流の加工(圧延、押出し、鍛造など)との間の重要なリンクとして機能します。
全体の鋼またはアルミニウム製造チェーンの中で、DC鋳造は溶解または精製段階の後、熱間または冷間加工操作の前に位置しています。これにより、迅速で制御された固化が可能になり、エネルギー消費を削減し、製品の一貫性を向上させます。
技術設計と運用
コア技術
DC鋳造は、制御された熱的固化の原理に基づいています。溶融金属は水冷式の型に注がれ、熱の抽出により金属は型の壁から内側に向かって固化します。このプロセスは、均一な固化を達成するために、熱伝達メカニズム(伝導、対流、放射)を利用します。
主要な技術コンポーネントには、トンディッシュ(金属貯蔵槽)、水冷式の型(鋳造型とも呼ばれる)、および引き抜きシステムが含まれます。トンディッシュは溶融金属の安定した流れを確保し、型の冷却システムは正確な温度制御を維持します。引き抜きメカニズムは、通常は油圧または機械式のシステムで、固化した半製品を制御された速度で取り出します。
主要な運用メカニズムには、安定した溶融金属の流れを維持し、型の冷却強度を制御し、引き抜き速度を調整することが含まれます。材料はトンディッシュから型に流れ込み、初期の固化が行われ、その後半製品が連続的に引き出されて冷却および処理が行われます。
プロセスパラメータ
重要なプロセス変数には以下が含まれます:
- 鋳造速度:合金や製品のサイズに応じて、通常は0.2から1.0メートル毎分の範囲です。
- 型温度:アルミニウム合金の場合、通常650°Cから750°Cの間で維持されます。
- 冷却水流量:熱抽出を最適化するために調整され、通常は型の長さ1メートルあたり50から150リットル毎分の範囲です。
- 溶融金属の過熱:スムーズな注入と固化を確保するために、通常は合金の液相温度より10-30°C高く保たれます。
- 引き抜き力と速度:亀裂や表面粗さなどの欠陥を防ぐために正確に制御されます。
これらのパラメータは相互に関連しており、例えば、鋳造速度を上げると過熱や表面欠陥を防ぐために冷却速度を高める必要がある場合があります。高度な制御システムは、温度、流れ、引き抜き力を監視するためにセンサーとフィードバックループを利用し、一貫した製品品質を確保します。
設備構成
典型的なDC鋳造設備は、トンディッシュ、水冷式の型、および剛性フレームに取り付けられた引き抜きシステムで構成されています。型の長さは1メートルから4メートルまで変わり、幅は製品仕様に応じて200mmから2000mm以上まであります。
現代のDC鋳造設備は、単純な垂直型から高度な多ストランドまたは曲線型に進化し、より高いスループットと製品寸法のより良い制御を可能にしています。一部の設備には、固化や微細構造に影響を与えるために電磁攪拌や電磁ブレーキが組み込まれています。
補助システムには、包含物を除去するためのフィルトレーションユニット、孔隙率を減少させるための脱ガス装置、汚れや腐食を防ぐための冷却水処理システムが含まれます。プロセスの安定性を高めるために、自動化と遠隔監視がますます統合されています。
プロセス化学と冶金
化学反応
DC鋳造中の主な化学反応は最小限であり、プロセスは主に物理的な相変化を含みます。しかし、溶融金属の表面が大気中の酸素にさらされると、酸化反応が発生し、酸化物の膜が形成されることがあります。
熱力学的には、酸化層の安定性は合金の組成と温度に依存します。酸化の動力学は、表面積、酸素の部分圧、フラックスや保護雰囲気の存在によって影響を受けます。
重要な反応生成物には、適切に制御されない場合に包含物として取り込まれる可能性のある酸化アルミニウム(Al₂O₃)が含まれます。これらの包含物は、表面品質や機械的特性に影響を与える可能性があります。
冶金的変化
主要な冶金的変化は、液体から固体の微細構造への移行を含みます。固化中に、主なアルミニウム結晶が核生成し成長し、最終的な微細構造に影響を与える樹枝状構造を形成します。
微細構造の発展は冷却速度によって影響を受け、より速い冷却はより細かい粒子を生じ、強度と延性を向上させます。相変化、例えば金属間化合物の形成や合金元素の偏析は、固化およびその後の熱処理中に発生します。
これらの変化は、機械的特性、腐食抵抗、および表面仕上げに直接影響を与えます。固化パラメータの適切な制御は、均一な微細構造を確保し、孔隙率や偏析などの欠陥を最小限に抑えます。
材料相互作用
溶融金属、スラグ、耐火物、および雰囲気間の相互作用は、プロセスの安定性にとって重要です。溶融アルミニウムは耐火材料と反応し、汚染や耐火物の劣化を引き起こす可能性があります。
スラグの形成は酸化物の包含物から生じ、熱伝達や表面品質に影響を与える可能性があります。耐火材料は、通常アルミナまたはシリカベースのレンガで、腐食抵抗と熱的安定性のために選ば