CN104884192B - 浸入式水口 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种例如在黑色金属熔体和有色金属熔体的连铸中的板坯生产期间特别是用于将金属熔体从第一冶金单元运输到第二冶金单元的用于冶金中的浸入式水口(SEN)。
Description
技术领域
本发明涉及一种例如在黑色金属熔体和有色金属熔体的连铸中的板坯生产期间特别是用于将金属熔体从第一冶金单元运输到第二冶金单元的用于冶金中的浸入式水口(SEN)。所述SEN在下文中称为水口。
背景技术
就下文描述的这样的浸入式水口(SEN)的设计而言,参考当流体金属的流沿大体上竖直和向下的方向通过所述水口时所述水口的使用位置(铸造位置)。
从DE 24 42 915 A已知一种通用类型的浸入式水口,并且其用于将金属熔体从中间包(tundish)运输到锭模。
其总体设计如下:所述水口包括具有中心纵向轴线的管状主体。它可以通过三个部段限定:
a)上部部段,其包括入口开口(进入端口);
b)中央部段,其包括用于熔体的通道,所述通道从所述进入端口延伸到出口端口。在此范围内,所述通道通过水口壁的内表面周向地定界。此水口壁包括处于相对侧(沿水平方向)处的两个出口开口。形成出口端口的出口开口从水口壁的内表面延伸到水口壁的外表面。出口开口沿中央部段的壁部布置,并且分别相对于水口的中心纵向轴线或通道的竖直部分大体上径向地延伸;
c)下部水口部段,其特征在于,它不包括任何通道和/或出口开口。它是实心的并且由耐火陶瓷材料制成。通常,此底部部段是平坦的(平面的)并且于是与中心纵向水口轴线基本上垂直,或者是弯曲的,例如,在其最下部部分处是凸的(从下方看)。
在后者情况下,所述底部部段也可以被限定为水口的水平剖面小于水口的相邻上部部分的水平剖面的部分。
弯曲的底部设计表示水口的所谓“鼻部(nose portion)”,其在DE 24 42 915 A中限定为水口的处于侧向/径向出口开口的下端之下一定距离处的部分。
由耐火陶瓷材料制成的上部部段和中央部段二者可以具有圆柱形的形状。取决于其用途,中央部段的至少下部部分以及对应的下部水口部段可以与其它部段一样具有圆柱形的形状或不同地设计成例如具有非圆形的剖面,例如椭圆形、矩形等。此设计尤其是被用于薄板坯的铸造过程中,并且还通过DE 24 42 915 A来代表。
利用这种类型的水口,金属流经由所述入口开口(入口端口)流动到所述通道中,并且沿径向(侧向)方向(换言之:沿与水口的中心纵向轴线垂直的方向)穿过所述两个出口开口(出口端口)离开所述通道。
如DE 24 42 915 A中所述,此径向流出可能会引起问题,这是由于金属流在脱离水口的出口端口之后会撞击锭模的相邻的壁,从而引起铸流(strand)的薄凝固外壳的非期望的磨损。
为了避免这样的冲击磨损,DE 24 42 915 A1公开了一种在相应的出口开口与模的内表面之间的笼状中间屏障系统。虽然因此可避免金属流到模和/或铸流的外壳上的任何直接冲击,但它不能有效地减少金属在离开水口的出口端口时或在此后不久沿其路径到相关联的冶金容器(如模)中的湍流。相反,此系统甚至增加了金属熔体的湍流,从而引起另外的问题以及熔体在模的上部部分(进口部段)中的任意凝固(arbitrarysolidification)。
为了改进熔体及其凝固的均匀性(homogeneity),特别是为了避免在铸造期间(金属)铸流的外壳的任意凝固,从实践已知的是,在水口底部下方一定距离处围绕金属流安装电磁搅拌器,所述电磁搅拌器给予铸流一定的角动量(扭转角)。
此系统基本上合理地工作,但需要相应的安装和投资。在金属流带有相反扭转(opposite twist)地到达搅拌器区域的情况下,可能不会实现真正的优点。
发明内容
本发明的目的在于提供一种替代系统,其允许连续金属流(具有恒定的物理特征,如粘性)从一个冶金单元到另一个冶金单元中并且特别是经由水口到后继的锭模中。
为了克服现有技术的装置的所述缺陷,本发明基于以下考虑:
- 用于改进的最重要的因素是熔体在离开水口时和离开水口之后的方向。水口内的熔体流,即沿所述中央通道向下的熔体流,是主要竖直的,直到它到达一个或多个出口开口。熔体流随后被重定向成沿差不多水平的方向(径向于水口的中心纵向轴线),以穿过出口开口,如上所述,然后,当它进入布置在下部水口部段周围和之下的模的上部部分时和/或之后,它变回到沿主要竖直的方向。
换言之,熔体流的特征在于两次差不多直角的重定向(偏向)。
本发明的一个第一和重要的方面在于“软化”金属流中的这些间断处。根据密集的调查和水模型试验,这能够通过使出口端口(出口开口)从水口的(中央)部段延伸到水口的底部或“底部部段”中来实现。
换言之:沿整个水口的纵向方向将出口端口(一个或多个出口开口)扩大至下部水口部段中,并且向下通到它的底部部段中。
与DE 24 42 915 A的水口相反,出口开口不依赖于鼻部的形状(平坦/平面的或弯曲的)延伸到水口的底部部段(鼻部)中。新水口设计的底部的特征在于它包括所述至少一个出口开口的下端。
通过此设计特征,相应的(或每个)出口开口允许金属熔体不仅沿差不多水平的(并且通常是径向的)方向而且也沿竖直的方向流出。
换言之:如果金属流通过矢量来表征,则它现在提供了相当大的竖直矢量分量Vv(除常规的水平矢量分量VH之外)。限定金属流的流动方向的竖直矢量分量和水平矢量分量之间的关系(Vv/VH)可以通过出口开口(出口狭缝)沿水口的中央部段和底部部段的相应的长度和宽度来设定。
将一个或多个出口开口扩大到水口的底部部段中降低了金属流在其从水口到相关联的冶金单元中的路径上的任何重定向的“锐利度”。
虽然熔体的主体积仍可以经由出口开口的沿中央水口部段的下部部分布置的部分侧向地脱离水口,但一个或多个出口开口的相邻的(延伸的)最下部部分促使熔体流转成竖直向下运动(方向)并且按对应的向下定向和扭转流出。
已发现在水口的底部部分内的出口开口是熔体流的对应的角动量的原因。
所述出口开口可以具有各种剖面模式,但优选的一种是狭缝状的模式,所述模式的特征在于,沿竖直方向比沿水平方向具有更长的伸长,其中,关系可以是:>2:1、>3:1、>4:1、>5:1、>6:1、>7:1。
通常,出口开口的上部部分和下部部分二者的宽度(周向)是大约相同的。
本发明的第二方面是出口开口的径向/侧向定向。优选相对于与包括中心纵向轴线的平面平行的平面倾斜的狭缝状开口,以在金属流内实现/强加更强的角动量。
具有>5o、>8o、>12o、>20o、>30o的角度α的倾斜是最合适的,这取决于开口(特别是狭缝)的数量和布置以及取决于中央水口部段的下部部分的总体设计。相对包括水口的中心纵向轴线的平面成5o和45o之间的角度给予金属流一定的切向流动方向,其中,在10o和30o之间的角度在大多数应用中是优选的。
取决于所需的角动量,每个开口的相对的竖直边界表面可以是平坦的(平面的)或弯曲的,彼此平行或具有不同的倾角/曲率。
出口开口的数量是实现修改和改进的流出模式的另一个方面。现有技术的装置的特征为两个相对的出口开口。彼此偏移120o的三个出口开口、优选为同样彼此偏移相同的角度的四个、五个、六个或更多个出口开口,是影响熔体流及其角扭转(angular twist)的可选特征。
基于此认识,本发明在其最一般的实施例中可以通过一种浸入式水口来描述,其包括以下特征:
- 大体上管状的主体,其具有中心纵向轴线和从处于水口的第一端处的入口端口朝向水口的第二端延伸的通道,所述第一端是水口在它的使用位置中的上端,所述第二端是水口在它的使用位置中的下端,其中,
- 水口的第二端提供了当从外部看时是平坦的或凸的底部,其中,
- 所述通道并入至少一个出口端口,所述出口端口被设计为长狭缝,所述狭缝从与底部处于一定距离的位置连续地延伸到所述底部中。
换言之,虽然现有技术的水口特征为封闭的底部分,并且任何出口开口仅沿中央水口部段的下部部分的圆柱形壁部布置,但新设计提供了一种出口开口,所述出口开口的下部部分延伸到水口的底部部分中,以便允许金属熔体沿至少部分地竖直的流动方向流出,并且所述延伸的出口部允许给流出的金属流提供一定的扭转。
所述狭缝可以具有长侧壁,所述长侧壁在与包括中心纵向轴线的平面平行的平面中延伸。
在替代方案中,狭缝具有长侧壁,所述长侧壁在相对包括中心纵向轴线的平面成<45o的角度布置的平面中延伸,以给予流出的金属流一定的扭转。
所述狭缝可以具有竖直的或相对竖直方向具有一定角度的线性延伸部。
根据实施例,所述狭缝具有螺旋形或螺旋状的延伸部,这引起到流出的金属流中的另一角动量。
取决于水口和铸造条件,所述狭缝的长度和宽度可以变化。利用延伸(总共)遍及水口底部的表面的5-50%(通常为10-30%)的一个或多个狭缝和/或具有超过其宽度的3倍的长度的狭缝,所述优点可以实现至其最佳程度。
利用沿水口的外周边彼此成等角度地布置并且优选为以旋转对称的方式布置的若干个狭缝,可以实现相当大的进一步改进。
本发明的另外的特征可以由优选实施方案结合附图得到。
附图说明
现在将关于附图来描述本发明,所述附图以示意图示出,附图中:
图1示出了新水口的第一实施例的侧视图;
图2示出了图1的水口的鼻部的放大视图;
图3示出了从下方到根据图2的鼻部上的三维视图;
图4示出了新水口的第二实施例的侧视图;
图5示出了图4的水口的鼻部的放大视图;
图6示出了从下方到根据图5的鼻部上的三维视图;
图7示出了到新水口的第三实施例的下部中央部段和底部上的三维视图。
在附图中,相同的附图标记被用于标识相同的零部件或具有相似功能(在技术方面)的零部件。
具体实施方式
图1示出了一种成形为杆的浸入式水口,其具有:
管状主体,其包括:
具有入口端口12的上部部段10;
中央部14,其包括通道16,所述通道16从所述进入端口12延伸到出口端口18。通道16通过耐火陶瓷的水口壁23(管状主体)的内表面20定界;
底部(或称“下部底部分”或“底部部段”)22,其形状像穹顶(dome)(当从外部看时是凸的)并且从水口的水口外直径减小的部分(通过线A表征)延伸到水口的最下端(通过线B表征)。
出口端口18被分成围绕外水口壁23彼此成等距地布置的四个狭缝状的出口开口18.1、…、18.4(图3)。
每个狭缝18.1、…、18.4:
从布置在中央水口部段14的下部区域中的上端(通过线C表征)延伸到底部22中,并且进一步向下延伸到通过线D表征的区域;
具有一定的长度,所述长度是它的宽度的大约10倍;
在上端和下端之间具有涡旋形/螺旋形/螺旋状的形状;
具有侧壁18w,其与包括水口的中心纵向轴线LA的平面平行。
因此,金属经由12进入水口,朝向所述水口的下端流过通道16,并且通过它的四个狭缝状的出口开口18.1、…、18.4离开水口。
由于这些狭缝18.1、…、18.4的形状和布置,离开水口的金属流具有竖直(向下)流分量(主要由狭缝在底部22中的下部部分引起)以及角动量(主要由狭缝18.1、…、18.4的螺旋形形状和狭缝在底部22中的下部部分引起),这减少了湍流以及与对应的模的相邻壁的碰撞。
图4-6的实施例与图1-3的实施例不同,这是由于底部22是平坦的,在此实施例中其与轴线LA垂直,其中,底部22的上端和下端通过底部22的上平坦表面和下平坦表面来限定,并且根据图1-3同样通过线A、B表示。
出口狭缝18.1、…、18.4的下部部分沿所述水平底部22延伸(图6),即其穿过所述底部22,因此当离开这些底部开口时,给予熔体强的竖直和扭转分量。
图7公开了与图4-6的实施例相似的实施例,其具有如下差异:
它包括仅一个狭缝18.1;
所述狭缝18.1具有线性延伸部;
所述狭缝18.1及其侧壁相对于竖直方向倾斜。
尤其是可以通过根据图1-6或以不同的方式实施两个或更多个狭缝,来修改根据图7的实施例。
Claims (4)
1.一种浸入式水口,包括大体上管状的主体,所述主体具有中心纵向轴线(LA)和通道(16),所述通道(16)从处于所述水口的第一端处的入口端口(12)朝向所述水口的第二端延伸,所述第一端是所述水口在它的使用位置中的上端,所述第二端是所述水口在它的使用位置中的下端,其中,所述水口的第二端提供了当从外部看时是平坦的或凸的底部(22),其中,所述通道(16)并入至少一个出口端口(18),所述出口端口被设计为长狭缝,所述狭缝具有长侧壁(18w),所述长侧壁(18w)在相对包括所述中心纵向轴线(LA)的平面成大于5o且小于45o的角度布置的平面中延伸,并且所述长狭缝具有螺旋形或螺旋状的延伸部以给流出的金属流提供一定的扭转,并且所述长狭缝从与所述底部(22)处于一定距离的位置连续地延伸到所述底部(22)中。
2.根据权利要求1所述的浸入式水口,其特征在于,所述狭缝的长度的5-30%在所述水口的底部(22)内延伸。
3.根据权利要求1所述的浸入式水口,其特征在于,所述狭缝具有超过它的宽度的3倍的长度。
4.根据权利要求1所述的浸入式水口,具有沿所述水口的外周边彼此成等角度地布置的若干个狭缝。
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