Eng
Ukr
Триває друк
2026 №03 (02) 2026 №03 (04)


Сучасна електрометалургія, 2026, #3, 19-23 pages

Експериментальні дослідження динаміки охолодження металевої ванни при електрошлаковому переплаві

І.В. Протоковілов, В.Б. Порохонько, Д.А. Петров

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: lab38@paton.kiev.ua

Реферат
Наведено результати експериментальних досліджень динаміки зміни температури і глибини рідкої металевої ванни при електрошлаковому переплаві в умовах зменшення або відключення електричної напруги на ванні. Дослідження проводили при виплавці зливків вуглецевої сталі в мідних водоохолоджуваних кристалізаторах діаметром 85, 125 і 220 мм. Були встановлені залежності глибини і температури ванни від часу охолодження для різних діаметрів зливків і різних режимів їх охолодження. Шляхом виготовлення поздовжніх темплетів були визначені профілі металевої ванни для зливків вказаних діаметрів. Отримані експериментальні дані можуть бути використані при верифікації результатів математичного моделювання і розробленні режимів електрошлакового переплаву сталей і сплавів. Бібліогр. 9, рис. 7.
Ключові слова: електрошлаковий переплав, металева ванна, температура, глибина

Отримано 06.04.2026
Отримано у переглянутому вигляді 30.04.2026
Затверджено до друку 14.07.2026
Розміщено онлайн 24.07.2026

Список літератури

1. Halfa, H., Reda, A. (2015) Electroslag remelting of high technological steels. J. of Minerals and Materials Characterization and Eng., 3 , 444–457. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jmmce.2015.36047
2. Holzgruber, W. (2016) Overview of 50 years of development in electroslag remelting in Austria. Berg Huettenmaenn Monatsh, 161 (Suppl 1), 2–11. DOI: https://doi.org/10.1007/s00501-016-0468-4
3. Cao, H., Yang, W., Li, Yu. et al. (2025) Review on macrosegregation in electroslag remelting ingot. Steel Research Inter., 97, 631–645. DOI: https://doi.org/10.1002/srin.202500593
4. Bettoni, P., Biebricher, U., Franz, H. et al. (2014) Large ESR forging ingots and their quality in production. La Metallurgia Italiana, 10, 13–21
5. Yan, W., Zhang, Y., Chen, W., Li, J. (2020) Characteristics and formation tendency of freckle segregation in electroslag remelted bearing steel. Metals, 10(2), 246. DOI: https://doi.org/10.3390/met10020246
6. Zhao, X., Sun, Z., Xia, Z. et al. (2023) Morphology control of metal pool and eutectic carbides in electroslag remelted M2 HSS with an external axial static magnetic field. Metals, 13(5), 912. DOI: https://doi.org/10.3390/met13050912
7. Xing, Li, Zhouhua, Jiang, Xin, Geng et al. (2019) Numerical simulation of a new electroslag remelting technology with current conductive stationary mold. Applied Thermal Eng.,147, 736–746. DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.10.086
8. Protokovilov, I., Shapovalov, V., Porokhonko V. (2021) Effect of layer-by-layer formation of ingot during electroslag remelting on the quality of its surface and solidification structure. Ironmaking & Steelmaking, 48(1), 62–68. DOI: https://doi.org/10.1080/03019233.2020.1731255
9. Protokovilov, I.V., Nazarchuk, A.T., Petrov, D.A., Porohonko, V.B. (2019) Features of structure formation in the precision alloy 29NK in ESR with a portion ingot formation. Sovremennaya Elektrometallurgiya, 1, 11–16. DOI: http://dx. doi.org/10.15407/sem2019.01.01