由于在立式連鑄過程中,結晶器工作壁過高的熱導率,使結晶器內液態金屬的彎月面冷卻過多,使得鑄錠表面產生冷隔。起初為了調整結晶器工作壁的散熱量,僅僅用改變潤滑劑流量以變化油膜厚度的方法。但是潤滑劑流量控制精度低;流量大,雖然可減少冷隔出現的趨勢,但會使鑄錠的初始凝固殼發生變形,引起波紋、折疊或凹坑表面缺陷。繼而又采用提高精密鑄造速度的方法來減少冷隔的形成。但是,為了避免裂紋和縮孔的產生,往往把鑄造速度限制在冷隔出現的鑄速以下。另外,敝露液面的立式連鑄采用較高的結晶器,二次冷卻的逆流導熱作用不能充分發揮;又由于結晶器工作壁熱傳導不充分,從而引起凝固殼表面的熔析(偏析浮出物)現象。
而熱頂精密鑄造將立式連鑄結晶器中的金屬液面引到熱頂部位,形成了一個密閉的、不用澆鑄漏-.fl-和浮標的系統。液態金屬從熱頂直接進入結晶器內。形成的鑄錠從結晶器下部連續拉出,進入二次冷卻區。鑄錠達到一定長度時,終止作業,屬于半連續鑄錠工藝。
熱頂精密鑄造較立式鑄造更加的容易控制,并且散熱性能跟好。在現代應用更加廣泛。
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