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