Электрошлаковый переплав

 

 

669.18

     Верхотуров А.Д. Получение сталей электрошлаковым переплавом с использованием минерального сырья, содержащего оксиды циркония / Верхотуров А.Д., Бабенко Э.Г., Кузьмичев Е.Н. //Заготовительные производства в машиностроении. – 2014. – №1. – C. 35-40

     Приведены результаты экспериментальных исследований по использованию минерального сырья, содержащего оксиды циркония, без его глубокой технологической переработки для создания сплавов на основе железа, легированных цирконием, при электрошлаковом переплаве.

 

669.187.159

     Вдовин К.Н., Юсин А.Н., Подосян А.А. Математическая модель процесса электрошлакового переплава. //Электрометаллургия. – 2004. – №4. – C. 25-29

     В работе рассматриваются одноэлектродные монофилярные печи ЭШП с подвижным кристаллизатором, работающие на переменном токе промышленной частоты.

 

621

В38

     Власов А. Ф. Электрошлаковый переплав на твердом старте при монофилярной схеме ведения процесса / Власов А. Ф., Заблоцкий В. К. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ. , 2012. – №3(28). – C. 74-79

     Разработан технологический процесс ускоренного наведения шлаковой ванны на твердом старте при монофилярной схеме ведения процесса. Предлагаемый способ старта ЭШП не оказывает отрицательного влияния на качество донной части слитка.

 

669.1.004.86

     Ворона Е.А. К вопросу снижения себестоимости электрошлакового металла // Металлургия машиностроения. – 2010. – №3. – C. 17-20

     В работе рассмотрены вопросы, связанные с использованием металлизованных окатышей при электрошлаковом переплаве.

 

669.187

     Воронова Г.П. Электродные реакции при электрошлаковом переплаве на постоянном токе // Новости черной металлургии за рубежом. – 2003. – №2. – C. 56-57

     В статье представлена схема кристаллизатора установки ЭШП, средние значения рабочих параметров в экспериментах, состав шлака и химический состав слитков представлены в таблице.

 

669.187.26

     Галицкий Ю.П., Мишук А.В. О влиянии состава флюса на качество нержавеющей стали при электрошлаковом переплаве // Металлургия. Сборник научных трудов магистратов кафедр МЧМ и МЦМ. – Запорожье: ЗГИА, 2006. – C. 36-37

     В работе проведен анализ опытных плавок  нержавеющей стали 12Х18Н10Т на установке электрошлакового переплава на флюсах различного состава.

 

 

 

669.187

Г53         Глебов А. Г., Мошкевич Е. И. Электрошлаковый переплав: Уч. для СПТУ. – М: Металлургия, 1978. – 216 c.

 

669.187

     Григорьев В.М. Исследование стали ЭШП, легированной цирконием из рудного концентрата // Сталь. – 2009. – №9. – C. 43-47

     Использование рудного циркониевого концентрата для обработки стали при электродуговом способе плавки повышает прочность и ударную вязкость металла при остаточном содержании циркония 0,02-0,12%. Электрошлаковый переплав обеспечивает достижения циркония до 7,94%.

 

669.187

Д14         Дакуорт У., Хойл Д. Электрошлаковый переплав. – М: Металлургия, 1973. – 191 c.

 

669.187.56

     Жеребцов С.Н., Лопаев Б.Е. Электрошлаковый переплав конструкционных среднелегированных сталей типа 38ХН3МА // Заготовительные производства в машиностроении. – 2004. – №11. – C. 50-51

     В статье рассмотрен ЭШП конструкционной среднелегированной стали 38ХН3МА.

 

669.187

     Жеребцов С.Н. Технология получения плавленых флюсов из шихтовых компонентов в печах электрошлакового переплава // Технология машиностроения. – 2006. – №2. – C. 8-10

     Представлена технология получения жидкого флюса заданного химического состава с минимальным содержанием примесей.

 

669.187

      Использование отходов производства при ЭШП / Бердников С.Н., Бердников А.С., Подосян А.А. и др. // Сталь. – 2011. – №5. – C. 26-28

     Исследованы возможности использования в качестве добавок при ЭШП, в целях экономии затрат, отходов наплавочного и металлургического производства. Сделаны  выводы о целесообразности их применения в промышленном масштабе.

 

669.187

К52         Клюев М.М., Волков С.Е. Электрошлаковый переплав. – М: Металлургия, 1984. – 207 c.

 

    669.187

     Ласенко В.В., Горелов В.Г., Крючков О.Б. Совершенствование  методов электрошлакового переплава //Металлургия машиностроения. – 2007. – №4. – C. 11-13

     Рассмотрено использование соленоидов для перемешивания сталей.

 

 669.187

Л42         Лейбензон С. А. Электрошлаковый переплав и качество металла. – М: Металлургия, 1965. – 63 c.

 

669.187.58

     ЛО Ю. РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАЛОТОННАЖНЫХ СЛИТКОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА / Ю. ЛО, А. ВЕЙЛЬ, Х. СНАТКИН //Черные металлы. Пер. с нем. – 2013. – №3. – C. 40-44

     Статья посвящена развитию производства слитков электрошлакового переплава (ЭШП) на заводе компании BGH Freital

 

669.187

М42         Медовар Б.И., Латаш Ю.В. Электрошлаковый переплав. – К: Наукова думка, 1965. – 80 c.  – ( АН УССР )

 

669.187

     Медовар Л. В ожидании прорыва // Металл. – 2003. – №2. – C. 26-31

     Инженер-металлург об истории создания и сегодняшнем применении технологии электрошлакового переплава в Украине и в мире.

 

669.187

М54          Металлургия электрошлакового процесса / Медовар Б.И. и др.; Ред. Б.Е. Патон. – К: Наукова думка, 1986. – 248 c.

 

669.2/.8

М75           Молдавский О.Д. Электрошлаковый переплав тяжелых цветных металлов : + ЭБ. – М: Металлургия, 1980. – 200 c.

 

621.365.9

      Новая вакуумная индукционная плавильная электропечь VIDP для специальных металлургических технологических процессов жаропрочных сплавов // Stahl und Eisen. – 2004. – №4. – C. 31-34 (Нем.).

     Разработка жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей стала возможной с появлением специальных металлургических технологических процессов, таких как вакуумная индукционная плавка, вакуумный дуговой переплав и невакуумный электрошлаковый переплав. Материалы и детали, полученные этими процессами, имеют большое значение для быстрого развития авиационной и космической технологии, где приходится удовлетворять постоянно растущий спрос на прочность и надёжность технических компонентов. Новая небольшая наклоняющаяся камерная печь VIDP отличается от более старой стандартной конструкции.

 

669.187

      Новый технологический процесс получения  сверхкрупных стальных слитков способом ЭШП ЖМ / Патон Б.Е., Медовар Л.Б., Саенко В.Я. и др. // Современная электрометаллургия. – 2007. – №1. – C. 3-7

     В статье  изложены возможности нового технологического процесса получения сверхкрупных стальных слитков способом ЭШН ЖМ.

 

669.187

     Протоковилов И.В. Электрошлаковый переплав отходов прецизионных сплавов / И.В. Протоковилов, Д.А. Петров, В.Б. Порохонько // Современная электрометаллургия. – 2016. – №2. – C. 18-22.- Библиогр. :     Проведены работы по выплавке и последующей прокатке партии слитков  сплава 29НК.

 

669.187

С32         Сердюков А.В. Электрошлаковый переплав в инструментальном хозяйстве завода. – Донецк: Донбасс, 1971. – 80 c.  – ( Опыт пром-ти Донбасса ).

 

 

 

621

     Скрипник С.В. Получение из стальных отходов литых заготовок с дополнительным легированием в процессе ЭШП / Скрипник С.В. // Литейное производство. – 2016. – №12. – C. 2-5

     Приведены сведения о технологии и оборудовании для получения литых машиностроительных заготовок методом электрошлакового переплава (ЭШП) металлических отходов, с применением дополнительного легирования. Рассмотрены варианты введения легирующих элементов (ЛЭ) в металлическую ванну при ЭШП. На примере получения литых ЗШ-заготовок пресс-форм (ПФ) из инструментальной стали 4Х5МФС показа возможность комбинирования разных способов легирования. Приведены свойства таких заготовок.

 

669.187

      Современные требования к процессу и шлакам электрошлакового переплава / Медовар Л.Б., Стовпченко А.П., Лисова О.В. и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – №7. – C. 297-301

     В ответ на новые задачи по повышению чистоты и качества слитков ЭШП начаты работы по созданию эффективных составов шлаков. Сформулированы требования к шлакам и актуальные задачи по их совершенствованию. Приведены некоторые результаты экспериментальных исследований по разработке самопроизвольно рассыпающегося шлака для выплавки длинных полых слитков.

 

669.187.26.004.12

      Формирование структуры и свойств высоколегированных коррозионо-стойких сталей при электрошлаковом переплаве. / Комнацкий А.Л., Роик Т.А., Марченко А.М. и др. // Электрошлаковая технология. – 2003. – №2. – C. 3-9

     Приведены результаты исследований металлографической структуры, химического, фазового составов и физико-механических свойств высоколегированных коррозионно-стойких сталей 316L и С20, полученных способом электрошлакового переплава.

 

669.018.25

     Чуманов И.В., Чуманов В.И. Нетрадиционное получение композиционных слоистых заготовок для режущего инструмента методом ЭШП’ // Электрометаллургия. – Москва. , 2009. – №10. – C. 11

     Технология производства материалов с горизонтальным формированием слоев с вращением расходуемого электрода и определением временного интервала

 

669.187

     Чуманов И.В., Пятыгин Д.А. Электрошлаковый переплав на постоянном токе с вращением расходуемого электрода // Современные проблемы электрометаллургии стали: Материалы XII Межд. конференции. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. , 2004. – C. 161

 

669.1

     Чуманов В.И., Чуманов И.В. Повышение эффективности электрошлакового процесса и улучшение качества метала вращением расходуемого электрода. Часть 2 //Электрометаллургия. – Москва. , 2009. – №9. – C. 36

     Промышленные процессы и металлургические режимы комплекса переплава

 

669.187

     Чуманов И.В., Пятыгин Д.А. Влияние рода тока и скорости вращения  электрода при ЭШП на химический состав стали // Вестник Южно-уральского государственного университета.  Серия Металлургия.. – 2010. – выпуск 15. – C. 13-16

     В данной работе представлены экспериментальные данные изменения химического состава стали полученной в процессе электрошлакового переплава в зависимости от рода тока (переменный или постоянный) и скорости вращения расходуемого электрода. Показано, что не смотря на значительное повышение производительности и снижение расхода электроэнергии изменения химического состава не наблюдается, за исключением повышенного угара Мn и Si Повышенный угар является следствием увеличения реакционной поверхности, за счет уменьшения размера капли электродного металла.

 

620.22

     Чуманов И.В. Особенности жидкофазного получения слоистого материала / И.В. Чуманов, В.И. Чуманов, М.А. Матвеева // Металлургия машиностроения. – 2012. – №2. – C. 11-13

     В данной работе проанализированы способы получения многослойного материала электрошлаковым переплавом (ЭШП).

 

669.187.046.58

      Электрошлаковый переплав отработанных роликов МНЛЗ // Черная металлургия: бюл. НТИ. – 1999. – №9-10. – C. 64-66

     На металлургическом комбинате “Азовсталь” освоено производство роликов МНЛЗ способом электрошлакового переплава с использованием в качестве расходуемых электродов отработанных роликов из стали 25х1М1Ф.

 

669.187.56

     Еремин Е.Н. Электрошлаковый переплав отходов жаропрочных сплавов литейного производства // Электрометаллургия. – 2006. – №3. – C. 32-34

     Рассмотрены особенности электрошлакового переплава отходов жаропрочных сплавов.

 

669.187.054.82

      Электрошлаковый переплав низколегированных талей под флюсом с добавкой доменного шлака // Проблемы специальной электрометаллургии. – 1999. – №4. – C. 3

 

669.018.5

      Электрошлаковый переплав сплавов с заданным электрическим сопротивлением // Сталь. – 2002. – №6. – C. 30

     На Уральском заводе по обработке цветных металлов (ЗАО УОЦМ), бывшем Уральском заводе прецизионных сплавов, разработана технология производства сплавов Х15Н60 и Х20Н80 с использованием 100% промышленных отходов от нагревательных элементов методом электрошлакового переплава литых электродов, выплавленных в открытых индукционных печах без ухудшения качества горячекатаных полос и холоднокатаной ленты.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: Материалы 3-го Международного симпозиума по технологии электрошлакового переплава / Ред.: Медовар Б. И.. – К, 1973. – 271 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: Вып.3: Материалы 4-го Международного симпозиума по технологии электрошлакового переплава / Ред.: Медовар Б. И.. – К: Наукова думка, 1975. – 372 c.

 

 

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав / Ред.: Медовар Б. И.. Вып. 7. Переводы статей из зарубежной периодической печати. – К: Наукова думка, 1984. – 264 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: Вып. 9. Материалы 8-й международной конференции по вакуумной металлургии, специальным видам плавки  и металлургическим покрытиям. – К: Наукова думка, 1987. – 232 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: Материалы 2-го Международного симпозиума по технологии электрошлакового переплава / Ред.: Медовар Б. И.. – М: Металлургия, 1971. – 292 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав / Медовар Б. И. и др.; Ред.: Патон Б. Е.. – М: Металлургиздат, 1963. – 170 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: часть 1. Раздел курса “Специальные процессы электроплавки”: ЭБ / Сост. Е.А. Казачков, А Д. Чепурной. – Мариуполь: ПГТУ, 1995. – 82 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: Вып.2. Материалы Международной конференции по технологии электрошлакового переплава / Ред.: Медовар Б. И.. – К: Наукова думка, 1974. – 298 c.

 

669.187

Э45          Электрошлаковый переплав: Вып.6. Материалы 6-й Международной конференции по вакуумной металлургии и специальным видам плавки / Ред.: Медовар Б. И.. – К: Наукова думка, 1983. – 407 c.