锡磷青铜的高频率拉铸方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010288738.4

申请日:

2010.09.16

公开号:

CN101972837A

公开日:

2011.02.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B22D 11/00申请日:20100916|||公开

IPC分类号:

B22D11/00

主分类号:

B22D11/00

申请人:

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

发明人:

戴姣燕; 王永如; 慕思国; 洪燮平; 代文刚; 温霄; 巢国辉; 贺挺; 王栋梁; 何林斌

地址:

315034 浙江省宁波市慈城城西西路1号

优先权:

专利代理机构:

宁波天一专利代理有限公司 33207

代理人:

杨高

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内容摘要

锡磷青铜的高频拉铸方法,在铸造温度为1950~1980℃,拉铸冷却水的压力为0.55~0.65MPa时,拉铸过程包括:向前拉铸-第一次停-第一次反推-第二次停顿-第二次反推-第三次停顿为一个循环单元的连续过程;拉铸速度提高至180~300mm/min,拉铸频率提高至40~94次/min。采用较快的拉铸频率和增加了第二次停顿、第二次反推、第三次停顿和第三次反推过程,使锡磷合金结晶过程始终处于震动运动中,粗大枝晶容易被打碎,晶粒得到细化,促进合金元素均匀分布,使铸坯组织均匀,反偏析程度减轻;能有效减少铸坯拉裂现象的发生,减少后续加工过程的肋裂纹发生率,成品率升高;提高循环单元拉铸速度,大幅提高了设备的产能和生产效率,降低生产成本。

权利要求书

1: 锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于在铸造温度为 1950 ~ 1980℃, 拉铸冷却水的 压力为 0.55 ~ 0.65MPa 时, 拉铸过程包括 : 向前拉铸 - 第一次停顿 - 第一次反推 - 第二次停 顿 - 第二次反推 - 第三次停顿为一个循环单元的连续过程 ; 拉铸速度提高至 180 ~ 300mm/ min, 拉铸频率提高至 40 ~ 94 次 /min ; 所述的拉铸速度包括从逐步加速拉铸过渡到恒速拉铸 ; 所述的拉铸频率包括从逐步加快拉铸频率过渡到恒定频率拉铸。
2: 根据权利要求 1 所述的锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于先以 90mm/min 的拉铸 速度开始起拉, 拉铸 100 次后 ; 将拉铸速度提升到 120mm/min, 拉铸 100 次 ; 然后将速度提升 到 150mm/min, 拉铸 100 次 ; 最后将拉铸速度提升到 180mm/min, 保持 180mm/min 拉铸速度进 行恒定生产。
3: 根据权利要求 1 所述的锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于先以 90mm/min 的拉 铸速度开始起拉, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 120mm/min 拉铸 80 次, 再将速度提升到 150mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 80 次, 最后将拉铸速度提升到 210mm/min 后, 保持 210mm/min 拉铸速度进行稳定生产。
4: 根据权利要求 1 所述的锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于先以 90mm/min 的拉 铸速度开始拉铸, 拉铸 100 频次后, 提升拉铸速度到 120mm/min, 拉铸 80 次后, 再将速度提升 到 150mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升 到 210mm/min, 再拉铸 80 次, 最后将拉铸速度提升到 240mm/min 后, 保持 240mm/min 拉铸速 度进行稳定生产。
5: 根据权利要求 1 所述的锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于先以 90mm/min 的拉 铸速度开始拉铸, 拉铸 90 次后, 提升拉铸速度到 120mm/min, 拉铸 90 次后, 再将速度提升到 150mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 210mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 240mm/min, 拉铸 80 次, 最后将拉铸速度提升到 270mm/min 后, 保持 270mm/min 拉铸速度进行稳定生产。
6: 根据权利要求 1 所述的锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于先以 90mm/min 的拉 铸速度开始拉铸, 拉铸 90 次后, 提升拉铸速度到 120mm/min, 拉铸 90 次后, 再将速度提升到 150mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 210mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 240mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 270mm/min, 拉铸 90 次后, 最后将拉铸速度提升到 300mm/min 后, 保持 300mm/min 拉铸速度 进行稳定生产。

说明书


锡磷青铜的高频率拉铸方法

    【技术领域】
     本发明涉及一种铜合金的拉铸方法, 具体地说是涉及锡磷铜合金的高频率拉铸方法。 背景技术 锡磷青铜具有高的弹性、 耐磨性和抗磁性 ; 在热态和冷态均可压力加工, 焊接和钎 焊性良好 ; 切削性能好 ; 在大气和淡水中抗蚀性很好 ; 铸造性良好, 因而其冷加工状态的薄 带材早已被广泛应用于无线电、 电子、 通信工业中制造具有高导电性的弹性零件, 主要用于 制造导电性能好的弹簧接触片和其它弹簧 ; 精密仪器中的耐磨零件和抗磁元件, 如接触簧 片电刷盒、 振动片等。
     锡磷青铜生产时, 一直采用的是低频拉铸工艺, 拉铸频率在 14 次 / 分钟, 拉铸速度 在 168mm/min, 节距为 12mm, 拉铸工艺为拉 - 停 - 退。拉 1 秒、 停 3 秒、 多数时间为停顿工 序, CN1263876C 记载了其对紫铜带拉铸工艺为小引程短停顿, 中途适当加以反推的工艺过 程, 仍然是拉铸时间短, 停顿时间长, 拉铸速度慢, 生产效率低, 在此拉铸条件下, 拉铸速度 较慢, 生产效率低, 且普遍存在铸锭组织比较粗大不均匀, 有成份偏析, 参看图 5 所示。而不 良的铸锭组织将对后道工序产生不良的遗传作用。人们一直在寻求一种高效率, 并能同时 改善铸锭组织, 减少成分偏析和枝晶偏析的拉铸工艺, 能快速得到优良的铸锭。
     发明内容
     本发明解决的技术问题是针对上述技术现状而提供一种可以细化铸锭晶粒、 减少 成分偏析和枝晶偏析, 得到成分均一、 组织均匀的优良铸锭, 减少后续加工的缺陷发生率、 并大大提高生产效率的锡磷青铜高频率拉铸方法。
     本发明所采用的技术方案是 : 锡磷青铜的高频拉铸方法, 其特征在于在铸造温度 为 1950 ~ 1980℃, 拉铸冷却水的压力为 0.55 ~ 0.65MPa 时, 拉铸过程包括 : 向前拉铸 - 第 一次停 - 第一次反推 - 第二次停顿 - 第二次反推 - 第三次停顿为一个循环单元的连续过程 ; 拉铸速度提高至 180 ~ 300mm/min, 拉铸频率提高至 40 ~ 94 次 /min ; 所述的拉铸速度包括 从逐步加速拉铸过渡到恒速拉铸 ; 所述的拉铸频率包括从逐步加快铸频率过渡到恒定频率 拉铸。
     本发明的有益效果是 : 锡磷青铜是一种合金, 其凝固过程存在固液混合阶段, 不同 于紫铜的瞬间凝固, 因此锡磷青铜在拉铸时易发生铸坯拉裂的现象, 有可能因拉裂严重而 无法进行下一步的轧制生产, 或者是轧制生产后需切除较大面积的边缘部分, 导致成品率 下降。 由于本发明采用较快的拉铸频率和增加了第二次停顿、 第二次反推、 第三次停顿和第 三次反推过程, 使锡磷合金结晶过程始终处于震动运动中, 粗大枝晶容易被打碎, 因此晶粒 得到细化 ; 同时, 由于震动的作用, 能促进合金元素均匀分布, 使铸坯组织均匀, 反偏析程度 减轻 ; 因此能有效减少铸坯拉裂现象的发生。由于晶粒细化、 组织更均匀以及反偏析减少, 后续加工过程中的肋裂纹发生率减少, 成品率升高 ; 提高循环单元拉铸速度, 也大幅提高了设备的产能和生产效率, 生产成本降低。 附图说明
     图 1 为高频拉铸一个循环单元示意图。 图 2 为实施例一的铸坯金相图 ( 普通数码相机按 1 ∶ 1 拍摄 )。 图 3 为实施例三的铸坯金相图 ( 普通数码相机按 1 ∶ 1 拍摄 )。 图 4 为实施例五的铸坯金相图 ( 普通数码相机按 1 ∶ 1 拍摄 )。 图 5 为现有低频拉铸的铸坯金相图 ( 普通数码相机按 1 ∶ 1 拍摄 )。具体实施方式
     以下结合附图和实施例对本发明做进一步的描述。
     实施例一
     拉铸时, 先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序, 先以 90mm/min 的 拉铸速度开始起拉, 拉铸 100 次 ( 周期, 以下同 ) 后 ; 将拉铸速度提升到 120mm/min, 拉铸 100 次; 然后将速度提升到 150mm/min, 拉铸 100 次 ; 最后将拉铸速度提升到 180mm/min, 保持这 个拉铸速度进行恒定生产, 拉铸过程铸造温度保持在 1950 ~ 1980℃, 冷却水的压力控制在 0.55 ~ 0.65MPa 之间。铸坯金相图如图 2 所示。
     实施例二
     拉铸时, 先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序, 先以 90mm/min 的 拉铸速度开始起拉, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 120mm/min 拉铸 80 次, 再将速度提升 到 150mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 80 次, 最后将拉铸速度提 升到 210mm/min 后, 保持这个拉铸速度进行稳定生产, 拉铸过程铸造温度保持在 1950 ~ 1980℃, 冷却水的压力控制在 0.55 ~ 0.65MPa 之间。
     实施例三
     拉铸时, 先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序, 先以 90mm/min 的 拉铸速度开始拉铸, 拉铸 100 次后, 提升拉铸速度到 120mm/min, 拉铸 80 次后, 再将速度提升 到 150mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升 到 210mm/min, 再拉铸 80 次, 最后将拉铸速度提升到 240mm/min 后, 保持这个拉铸速度进行 稳定生产, 拉铸过程铸造温度保持在 1950 ~ 1980℃, 冷却水的压力控制在 0.55 ~ 0.65MPa 之间。铸坯金相图如图 3 所示。
     实施例四
     拉铸时, 先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序, 先以 90mm/min 的 拉铸速度开始拉铸, 拉铸 90 次后, 提升拉铸速度到 120mm/min, 拉铸 90 次后, 再将速度提 升到 150mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提 升到 210mm/min, 拉铸 80 次后, 将拉铸速度提升到 240mm/min, 拉铸 80 次, 最后将拉铸速度 提升到 270mm/min 后, 保持这个拉铸速度进行稳定生产, 拉铸过程铸造温度保持在 1950 ~ 1980℃, 冷却水的压力控制在 0.55 ~ 0.65MPa 之间。
     实施例五
     拉铸时, 先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序, 先以 90mm/min 的 拉铸速度开始拉铸, 拉铸 90 次后, 提升拉铸速度到 120mm/min, 拉铸 90 次后, 再将速度提升 到 150mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 180mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升 到 210mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升到 240mm/min, 拉铸 90 次后, 将拉铸速度提升 到 270mm/min, 拉铸 90 次后, 最后将拉铸速度提升到 300mm/min 后, 保持这个拉铸速度进行 稳定生产, 拉铸过程铸造温度保持在 1950 ~ 1980℃, 冷却水的压力控制在 0.55 ~ 0.65MPa 之间。铸坯金相图如图 4 所示。
     原拉铸工艺如下表从新老拉铸工艺的比较中可以看出, 采用高频率拉铸方法其拉铸速度最高可达 300mm/min, 拉铸频率可以达到 94 次 /min, 节距为 3.2-8mm, 比我们目前锡磷青铜板带水平 连铸工艺 ( 拉铸速度 171mm/min, 拉铸频率为 14.3 次 /min, 节距为 12mm) 具有更高的拉铸 速度和拉铸频率, 较低的节距。铸坯金相图如图 5 所示。
     高频率拉铸方法能比原工艺多了一个退程, 增加的这一退程能增加熔体在凝固时 的稳定性以及压力, 有利于改善铸锭组织, 使铸锭致密。从图 2 ~图 4 的铸坯金相组织图中 可以看出, 采用高频率拉铸方法制得的铸坯与采用原拉铸工艺相比较, 晶粒更加细化, 组织 更加均匀, 反偏析明显减少, 铸坯的品质明显提高。

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资源描述

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1、10申请公布号CN101972837A43申请公布日20110216CN101972837ACN101972837A21申请号201010288738422申请日20100916B22D11/0020060171申请人宁波金田铜业集团股份有限公司地址315034浙江省宁波市慈城城西西路1号72发明人戴姣燕王永如慕思国洪燮平代文刚温霄巢国辉贺挺王栋梁何林斌74专利代理机构宁波天一专利代理有限公司33207代理人杨高54发明名称锡磷青铜的高频率拉铸方法57摘要锡磷青铜的高频拉铸方法,在铸造温度为19501980,拉铸冷却水的压力为055065MPA时,拉铸过程包括向前拉铸第一次停第一次反推第二次停。

2、顿第二次反推第三次停顿为一个循环单元的连续过程;拉铸速度提高至180300MM/MIN,拉铸频率提高至4094次/MIN。采用较快的拉铸频率和增加了第二次停顿、第二次反推、第三次停顿和第三次反推过程,使锡磷合金结晶过程始终处于震动运动中,粗大枝晶容易被打碎,晶粒得到细化,促进合金元素均匀分布,使铸坯组织均匀,反偏析程度减轻;能有效减少铸坯拉裂现象的发生,减少后续加工过程的肋裂纹发生率,成品率升高;提高循环单元拉铸速度,大幅提高了设备的产能和生产效率,降低生产成本。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图1页CN101972839A1/1页21锡。

3、磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于在铸造温度为19501980,拉铸冷却水的压力为055065MPA时,拉铸过程包括向前拉铸第一次停顿第一次反推第二次停顿第二次反推第三次停顿为一个循环单元的连续过程;拉铸速度提高至180300MM/MIN,拉铸频率提高至4094次/MIN;所述的拉铸速度包括从逐步加速拉铸过渡到恒速拉铸;所述的拉铸频率包括从逐步加快拉铸频率过渡到恒定频率拉铸。2根据权利要求1所述的锡磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于先以90MM/MIN的拉铸速度开始起拉,拉铸100次后;将拉铸速度提升到120MM/MIN,拉铸100次;然后将速度提升到150MM/MIN,拉铸100次;最后将拉铸速。

4、度提升到180MM/MIN,保持180MM/MIN拉铸速度进行恒定生产。3根据权利要求1所述的锡磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于先以90MM/MIN的拉铸速度开始起拉,拉铸90次后,将拉铸速度提升到120MM/MIN拉铸80次,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸80次,最后将拉铸速度提升到210MM/MIN后,保持210MM/MIN拉铸速度进行稳定生产。4根据权利要求1所述的锡磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于先以90MM/MIN的拉铸速度开始拉铸,拉铸100频次后,提升拉铸速度到120MM/MIN,拉铸80次后,再将速度提升到150MM/M。

5、IN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到210MM/MIN,再拉铸80次,最后将拉铸速度提升到240MM/MIN后,保持240MM/MIN拉铸速度进行稳定生产。5根据权利要求1所述的锡磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于先以90MM/MIN的拉铸速度开始拉铸,拉铸90次后,提升拉铸速度到120MM/MIN,拉铸90次后,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到210MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到240MM/MIN,拉铸80次,最后将拉铸速度提升到270MM/MIN后。

6、,保持270MM/MIN拉铸速度进行稳定生产。6根据权利要求1所述的锡磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于先以90MM/MIN的拉铸速度开始拉铸,拉铸90次后,提升拉铸速度到120MM/MIN,拉铸90次后,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到210MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到240MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到270MM/MIN,拉铸90次后,最后将拉铸速度提升到300MM/MIN后,保持300MM/MIN拉铸速度进行稳定生产。权利要求书CN101972837ACN101972839A1/。

7、5页3锡磷青铜的高频率拉铸方法技术领域0001本发明涉及一种铜合金的拉铸方法,具体地说是涉及锡磷铜合金的高频率拉铸方法。背景技术0002锡磷青铜具有高的弹性、耐磨性和抗磁性;在热态和冷态均可压力加工,焊接和钎焊性良好;切削性能好;在大气和淡水中抗蚀性很好;铸造性良好,因而其冷加工状态的薄带材早已被广泛应用于无线电、电子、通信工业中制造具有高导电性的弹性零件,主要用于制造导电性能好的弹簧接触片和其它弹簧;精密仪器中的耐磨零件和抗磁元件,如接触簧片电刷盒、振动片等。0003锡磷青铜生产时,一直采用的是低频拉铸工艺,拉铸频率在14次/分钟,拉铸速度在168MM/MIN,节距为12MM,拉铸工艺为拉停。

8、退。拉1秒、停3秒、多数时间为停顿工序,CN1263876C记载了其对紫铜带拉铸工艺为小引程短停顿,中途适当加以反推的工艺过程,仍然是拉铸时间短,停顿时间长,拉铸速度慢,生产效率低,在此拉铸条件下,拉铸速度较慢,生产效率低,且普遍存在铸锭组织比较粗大不均匀,有成份偏析,参看图5所示。而不良的铸锭组织将对后道工序产生不良的遗传作用。人们一直在寻求一种高效率,并能同时改善铸锭组织,减少成分偏析和枝晶偏析的拉铸工艺,能快速得到优良的铸锭。发明内容0004本发明解决的技术问题是针对上述技术现状而提供一种可以细化铸锭晶粒、减少成分偏析和枝晶偏析,得到成分均一、组织均匀的优良铸锭,减少后续加工的缺陷发生率。

9、、并大大提高生产效率的锡磷青铜高频率拉铸方法。0005本发明所采用的技术方案是锡磷青铜的高频拉铸方法,其特征在于在铸造温度为19501980,拉铸冷却水的压力为055065MPA时,拉铸过程包括向前拉铸第一次停第一次反推第二次停顿第二次反推第三次停顿为一个循环单元的连续过程;拉铸速度提高至180300MM/MIN,拉铸频率提高至4094次/MIN;所述的拉铸速度包括从逐步加速拉铸过渡到恒速拉铸;所述的拉铸频率包括从逐步加快铸频率过渡到恒定频率拉铸。0006本发明的有益效果是锡磷青铜是一种合金,其凝固过程存在固液混合阶段,不同于紫铜的瞬间凝固,因此锡磷青铜在拉铸时易发生铸坯拉裂的现象,有可能因拉。

10、裂严重而无法进行下一步的轧制生产,或者是轧制生产后需切除较大面积的边缘部分,导致成品率下降。由于本发明采用较快的拉铸频率和增加了第二次停顿、第二次反推、第三次停顿和第三次反推过程,使锡磷合金结晶过程始终处于震动运动中,粗大枝晶容易被打碎,因此晶粒得到细化;同时,由于震动的作用,能促进合金元素均匀分布,使铸坯组织均匀,反偏析程度减轻;因此能有效减少铸坯拉裂现象的发生。由于晶粒细化、组织更均匀以及反偏析减少,后续加工过程中的肋裂纹发生率减少,成品率升高;提高循环单元拉铸速度,也大幅提高了说明书CN101972837ACN101972839A2/5页4设备的产能和生产效率,生产成本降低。附图说明00。

11、07图1为高频拉铸一个循环单元示意图。0008图2为实施例一的铸坯金相图普通数码相机按11拍摄。0009图3为实施例三的铸坯金相图普通数码相机按11拍摄。0010图4为实施例五的铸坯金相图普通数码相机按11拍摄。0011图5为现有低频拉铸的铸坯金相图普通数码相机按11拍摄。具体实施方式0012以下结合附图和实施例对本发明做进一步的描述。0013实施例一0014拉铸时,先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序,先以90MM/MIN的拉铸速度开始起拉,拉铸100次周期,以下同后;将拉铸速度提升到120MM/MIN,拉铸100次;然后将速度提升到150MM/MIN,拉铸100次;最后将拉铸速度。

12、提升到180MM/MIN,保持这个拉铸速度进行恒定生产,拉铸过程铸造温度保持在19501980,冷却水的压力控制在055065MPA之间。铸坯金相图如图2所示。001500160017实施例二0018拉铸时,先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序,先以90MM/MIN的拉铸速度开始起拉,拉铸90次后,将拉铸速度提升到120MM/MIN拉铸80次,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸80次,最后将拉铸速度提升到210MM/MIN后,保持这个拉铸速度进行稳定生产,拉铸过程铸造温度保持在19501980,冷却水的压力控制在055065MPA。

13、之间。0019说明书CN101972837ACN101972839A3/5页50020实施例三0021拉铸时,先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序,先以90MM/MIN的拉铸速度开始拉铸,拉铸100次后,提升拉铸速度到120MM/MIN,拉铸80次后,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到210MM/MIN,再拉铸80次,最后将拉铸速度提升到240MM/MIN后,保持这个拉铸速度进行稳定生产,拉铸过程铸造温度保持在19501980,冷却水的压力控制在055065MPA之间。铸坯金相图如图3所示。0022002。

14、3实施例四0024拉铸时,先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序,先以90MM/MIN的拉铸速度开始拉铸,拉铸90次后,提升拉铸速度到120MM/MIN,拉铸90次后,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到210MM/MIN,拉铸80次后,将拉铸速度提升到240MM/MIN,拉铸80次,最后将拉铸速度提升到270MM/MIN后,保持这个拉铸速度进行稳定生产,拉铸过程铸造温度保持在19501980,冷却水的压力控制在055065MPA之间。0025说明书CN101972837ACN101972839A4/5页60。

15、026实施例五0027拉铸时,先在牵引机的控制系统上根据下表的数据设定好程序,先以90MM/MIN的拉铸速度开始拉铸,拉铸90次后,提升拉铸速度到120MM/MIN,拉铸90次后,再将速度提升到150MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到180MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到210MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到240MM/MIN,拉铸90次后,将拉铸速度提升到270MM/MIN,拉铸90次后,最后将拉铸速度提升到300MM/MIN后,保持这个拉铸速度进行稳定生产,拉铸过程铸造温度保持在19501980,冷却水的压力控制在055065MPA之间。铸坯金相图如图4所。

16、示。00280029原拉铸工艺如下表0030说明书CN101972837ACN101972839A5/5页70031从新老拉铸工艺的比较中可以看出,采用高频率拉铸方法其拉铸速度最高可达300MM/MIN,拉铸频率可以达到94次/MIN,节距为328MM,比我们目前锡磷青铜板带水平连铸工艺拉铸速度171MM/MIN,拉铸频率为143次/MIN,节距为12MM具有更高的拉铸速度和拉铸频率,较低的节距。铸坯金相图如图5所示。0032高频率拉铸方法能比原工艺多了一个退程,增加的这一退程能增加熔体在凝固时的稳定性以及压力,有利于改善铸锭组织,使铸锭致密。从图2图4的铸坯金相组织图中可以看出,采用高频率拉铸方法制得的铸坯与采用原拉铸工艺相比较,晶粒更加细化,组织更加均匀,反偏析明显减少,铸坯的品质明显提高。说明书CN101972837ACN101972839A1/1页8图1图2图3图4图5说明书附图CN101972837A。

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