CN111687223A - 一种生产易切屑钢装置及其操作方法 - Google Patents

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许加陆
李翔
苏振伟
徐乐钱
沈艳
屈志东
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Changzhou Zenith Special Steel Co Ltd
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Zenith Steel Group Co Ltd
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    • B21B45/04Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing
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Abstract

本发明涉及一种生产易切屑钢装置,包括沿铸坯运动方向依次设置的加热炉、除鳞机、加热装置、扎制线;加热装置包括供铸坯穿过的方形壳体;壳体的内壁上设置有垂直向铸坯侧壁加热的第一烧嘴;倾斜固定在壳体的内壁上,且斜向铸坯端面加热的第二烧嘴;通过在含硫易切钢的生产线上增加一加热装置,该装置对铸坯的头部以及侧壁加热,使其温度达到1200‑1250℃,保证铸坯头部高温开轧,确保轧件头部能够顺利咬人各道次轧机。

Description

一种生产易切屑钢装置及其操作方法
技术领域
本发明涉及一种生产易切屑钢装置。
背景技术
易切削钢以其优良的切削加工性能为市场广泛需求。随着机械加工高速化、精密化、自动化的发展,特别是汽车工业、精密仪表工业和家用电器的发展,同时考虑机加工成本是制造业零部件制造成本的重要组成部分(有时甚至达到零部件制造成本的40%~60%),人们希望通过提高钢材的机加工性能来降低加工成本。诸多因素促使易切削钢的产量和品种增加,质量不断提高。
含硫易切钢中的硫含量高(0.080~0.35%),使得钢材的热加工性能变差,易打滑,而且容易产生裂纹,尤其是轧件头部易出现开花头,导致轧制故障,不仅降低成材率增加成本,此外堆钢事故有很大的概率造成设备的损坏。为了避免事故的发生,因此生产时轧制温度的控制十分关键。硫化物的脆性敏感温度在830~1050℃,因此轧钢应该避开此区间轧制。为了避开热脆敏感温度区域,通常采用高温加热并保温足够时间。
传统轧制含硫易切钢,需要控制连铸坯较高的加热温度及开轧温度,以保持轧制顺利进行,因此加热炉加热段及均热段实际的炉气温度通常需要达到1250-1300℃,保证连铸坯开轧温度达到1200-1250℃。但是,通常加热炉设计的耐热温度上限为1250℃,生产含硫易切削钢时,如加热炉炉气温度长时间保持在1250℃以上,会大大缩短加热炉的寿命,并且由于长时间高温加热,煤气消耗显著增加,连铸坯氧化烧损严重,成材率降低,其次氧化铁皮的增加缩短了加热炉检修周期,增加加热炉检修费用。
综上,如何实现易切钢轧制顺利进行成为了本公司研究人员急需解决的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:如何实现易切钢轧制顺利进行;
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
本发明是一种生产易切屑钢装置,包括沿铸坯运动方向依次设置的加热炉、除鳞机、加热装置、扎制线;加热装置包括供铸坯穿过的方形壳体;壳体的内壁上设置有垂直向铸坯侧壁加热的第一烧嘴;倾斜固定在壳体的内壁上,且斜向铸坯端面加热的第二烧嘴;
在本方案中,相比于传统的加热炉加热,本方案采用在铸坯的生产线上增加一加热装置,加热装置包括供铸坯穿过壳体,壳体为方形,前后为贯通设计,壳体的四个内壁上均设置有第一烧嘴,第一烧嘴适于垂直向铸坯侧壁加热;壳体的四个内壁上还倾斜设置有多个第二烧嘴,第二烧嘴适于倾斜向铸坯的端面进行加热,第一、二烧嘴的配合能够将铸坯的头部加热到规定温度。
为了实现加热装置的在线或者离线,本发明采用壳体底部设置有与铸坯运动方向异面垂直的导轨;壳体沿导轨运动,将加热装置处于在线或离线状态;
当不需要对铸坯加热时,加热装置有液压控制,沿导轨远离生产线。
为了说明生产易切屑钢装置的操作方法,本发明采用如下步骤:
S1:控制加热炉的温度≤1200℃;
S2:铸坯经除鳞机后,整体温度控制在950-1100℃;
S3:通过加热装置对铸坯的头部加热,使其温度达到1200-1250℃,加热时间为5-10秒;
S4:铸坯的头部咬合进扎制线;
本发明的易切削钢的加热工艺为常规中低碳钢加热工艺,加热炉加热段及均热度炉气温度≤1200℃,铸坯除鳞后整体温度950-1100℃;本发明生产易切削钢生产时,按照上述工艺对铸坯进行加热,保证铸坯除鳞后整体温度在950-1100℃,再通过火焰加热装置加钢坯头部位置加热到1200-1250℃;保证铸坯头部高温开轧,防止含硫铸坯头部因温度低出现开裂现象,确保轧件头部能够顺利咬人各道次轧机,实现生产顺行。
本发明的有益效果:本发明是一种生产易切屑钢装置,通过在含硫易切钢的生产线上增加一加热装置,该装置对铸坯的头部以及侧壁加热,使其温度达到1200-1250℃,保证铸坯头部高温开轧,确保轧件头部能够顺利咬人各道次轧机。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的流程图;
图2是本发明加热装置的结构示意图;
图3是本发明加热装置的正视图;
图4是本发明加热装置的侧视图;
图中:1-加热炉、2-除鳞机、3-加热装置、4-扎制线、5-铸坯、6-壳体、7-第一烧嘴、8-第二烧嘴、9-导轨。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1-4所示,本发明是一种生产易切屑钢装置,包括沿铸坯运动方向依次设置的加热炉1、除鳞机2、加热装置3、扎制线4;加热装3置包括供铸坯5穿过的方形壳体6;壳体6的内壁上设置有垂直向铸坯5侧壁加热的第一烧嘴7;倾斜固定在壳体6的内壁上,且斜向铸坯5端面加热的第二烧嘴8;
在本方案中,相比于传统的加热炉加热,本方案采用在铸坯的生产线上增加一加热装置,加热装置包括供铸坯穿过壳体,壳体为方形,前后为贯通设计,壳体的四个内壁上均设置有第一烧嘴,第一烧嘴适于垂直向铸坯侧壁加热;壳体的四个内壁上还倾斜设置有多个第二烧嘴,第二烧嘴适于倾斜向铸坯的端面进行加热,第一、二烧嘴的配合能够将铸坯的头部加热到规定温度。
如图2所示,为了实现加热装置的在线或者离线,本发明采用壳体6底部设置有与铸坯5运动方向异面垂直的导轨9;壳体6沿导轨9运动,将加热装置3处于在线或离线状态;
当不需要对铸坯加热时,加热装置有液压控制,沿导轨远离生产线。
如图1-4所示,为了说明生产易切屑钢装置的操作方法,本发明采用如下步骤:
S1:控制加热炉1的温度≤1200℃;
S2:铸坯经除鳞机2后,整体温度控制在950-1100℃;
S3:通过加热装置3对铸坯5的头部加热,使其温度达到1200-1250℃,加热时间为5-10秒;
S4:铸坯5的头部咬合进扎制线4;
本发明的易切削钢的加热工艺为常规中低碳钢加热工艺,加热炉加热段及均热度炉气温度≤1200℃,铸坯除鳞后整体温度950-1100℃;本发明生产易切削钢生产时,按照上述工艺对铸坯进行加热,保证铸坯除鳞后整体温度在950-1100℃,再通过火焰加热装置加钢坯头部位置加热到1200-1250℃;保证铸坯头部高温开轧,防止含硫铸坯头部因温度低出现开裂现象,确保轧件头部能够顺利咬人各道次轧机,实现生产顺行。
本发明是一种生产易切屑钢装置,通过在含硫易切钢的生产线上增加一加热装置,该装置对铸坯的头部以及侧壁加热,使其温度达到1200-1250℃,保证铸坯头部高温开轧,确保轧件头部能够顺利咬人各道次轧机。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

Claims (3)

1.一种生产易切屑钢装置,其特征在于:包括沿铸坯运动方向依次设置的加热炉、除鳞机、加热装置、扎制线;
所述加热装置包括供所述铸坯穿过的方形壳体;
所述壳体的内壁上设置有垂直向所述铸坯侧壁加热的第一烧嘴;
倾斜固定在所述壳体的内壁上,且斜向所述铸坯端面加热的第二烧嘴。
2.根据权利要求1所述的一种生产易切屑钢装置,其特征在于:所述壳体底部设置有与所述铸坯运动方向异面垂直的导轨;
所述壳体沿所述导轨运动,将所述加热装置处于在线或离线状态。
3.一种根据权利要求1所述的一种生产易切屑钢装置的操作方法,其特征在于:包括下列步骤:
S1:控制所述加热炉的温度≤1200℃;
S2:所述铸坯经所述除鳞机后,整体温度控制在950-1100℃;
S3:通过所述加热装置对所述铸坯的头部加热,使其温度达到1200-1250℃,加热时间为5-10秒;
S4:所述铸坯的头部咬合进所述扎制线。
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