القائمة إغلاق

حوض معدني

حوض معدني

في أنظمة الصب التقليدية، عادةً ما يحتوي القناة المعدنية على عدد من فتحات التفريغ المعدنية، وتمتد لتغطي عددًا مماثلًا من محطات الصب. ومن غير العملي عمومًا توفير دعامة رأسية خارجية للقناة في أي مواقع وسيطة على طول مسارها. بل تُدعم القناة من طرفيها، وتُصمم بقوة هيكلية كافية لتحمل وزنها ووزن أي ألومنيوم مصهور موجود بداخلها.

ومع ذلك، فإن نظام استشعار مستوى المعدن لا يقتصر على أن يكون القناة قوية بما يكفي لتحمل وزنها فحسب، بل يجب أن تكون قوية بما يكفي لإنشاء منصة قياس مستقرة والحفاظ عليها، يمكن من خلالها إجراء قياسات مستوى المعدن المنصهر.

وبذلك يتم التحكم في مستوى المعدن المنصهر والحفاظ عليه بالنسبة لارتفاع قناة توزيع المعدن. وأي تغيير في ارتفاع القناة سيؤدي إلى تغيير مماثل في مستوى الألومنيوم المنصهر داخل محطة الصب الموجودة أسفلها. ولذلك، من المستحسن للغاية توفير قناة توزيع معدن تقاوم الحركة أو الانثناء في الاتجاه الرأسي.

ينتج انثناء القناة الرأسية عن سببين: التباين في كمية الألومنيوم المنصهر الموجود فيها والوزن المقابل لها، والتدرجات الحرارية الرأسية التي تنشأ في الأجزاء الهيكلية لقناة توزيع المعدن. يمكن تقليل الانحناء الناتج عن السبب الأول عن طريق توفير تعزيز هيكلي على طول قناة توزيع المعدن. ومع ذلك، فإن التعزيز الهيكلي غير فعال ضد انحناء القناة الناتج عن الحرارة.

معدن منصهر ذو مرونة منخفضة غسيل التوزيع يتألف من عارضة هيكلية ممدودة تمتد فوق عدد من محطات الصب. ويمتد عدد من مستشعرات مستوى المعدن لأسفل من العارضة الهيكلية الممدودة لقياس مستويات المعدن المنصهر في محطات صب المعدن الموجودة أسفلها. ويتم تثبيت عدد من الشماعات المقاومة للحرارة على شكل حرف U والمتباعدة عن بعضها داخل العارضة الهيكلية لتشكيل قناة مقاومة للحرارة.

يتم إدخال البطانات المقاومة للحرارة داخل الحوامل المقاومة للحرارة لتشكيل حوض للمعدن المنصهر داخل العارضة الهيكلية. وتكون الحوامل متباعدة عن بعضها البعض ومدعومة من العارضة الهيكلية بطريقة تسمح لها بالتمدد والانكماش بالنسبة للعارضة الهيكلية دون تعريض العارضة الهيكلية للتمدد والانكماش. يتم تبريد جدران الحوامل المقاومة للحرارة بالهواء لتقليل انتقال الحرارة من الحوامل المقاومة للحرارة إلى العارضة الهيكلية.