CS247714B1 - Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů - Google Patents

Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů Download PDF

Info

Publication number
CS247714B1
CS247714B1 CS968883A CS968883A CS247714B1 CS 247714 B1 CS247714 B1 CS 247714B1 CS 968883 A CS968883 A CS 968883A CS 968883 A CS968883 A CS 968883A CS 247714 B1 CS247714 B1 CS 247714B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
inlet
crystallizer
cooling water
casting
continuous casting
Prior art date
Application number
CS968883A
Other languages
English (en)
Inventor
Vaclav Koudela
Original Assignee
Vaclav Koudela
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaclav Koudela filed Critical Vaclav Koudela
Priority to CS968883A priority Critical patent/CS247714B1/cs
Publication of CS247714B1 publication Critical patent/CS247714B1/cs

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Krystalizátior sestává z nejméně dvou kokil (3) ve společném chladiči (2) opatřeném dělicí přepážkou (2‘) s otvory (8). Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní a výstupní otvory (8) chladicí vody jsou uspořádány v dělicí přepážce (2‘) uprostřed roztečí mezi kokilami (3) a po obou krajích v jedné polovině této rozteče, přičemž součet jejich průřezů se na straně přívodu rovná světlému průřezu nátrubku (5) přivedu a na straně odvodu světlému průřezu nátrubku (7) odvodu.

Description

Vynález se týká krystalizátorů pno horizontální plynulé lití kovů.
Současná zařízení pro horizontální plynulé lití umožňují odlévání ve dvou, třech a více licích proudech, ale každý proud má svůj vlastní krystalizátor. Používá se krystalizátarů různé konstrukce, ale všechny krystalizátory se skládají z vodou ochlazovaného průtočného chladiče a kokily, v níž probíhá tuhnutí kovu. Chladiče jsou opatřovány přírubou pro připevnění krystalizátoru na čelo licí pece.
Nevýhodou těchto krystalizátorů je nedostatečné využití připojovací šířky pece, kterou celou zabírají rozměrné příruby krystalizátorů pro jedem proud. Důsledkem tohoto uspořádání je poměrně nízký počet licích proudů, nízká výrobnost zařízení a nízká produktivita práce na pracovníka, zvláště při odlévání tyčí a profilů menších rozměrů. Další nevýhodou nízkého licího výkonu je i nepříznivé kolísání licích teplot a odeznívání očkovacího účinku s dlouhou dobou udržování taveniny v licí peci, což se nepříznivě projevuje v jakosti plynule litých odlitků.
Uvedené nedostatky odstraňuje krystalizátor pro horizontální víceproudé plynulé lití kovů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní a výstupní otvory chladicí vody jsou uspořádány v dělicí přepážce uprostřed roztečí mezi kokilami a poobou krajích v jedné polovině této rozteče, přičemž součet jejich průřezů se na straně přívodu rovná světlému průřezu nátrubku přívodu a na straně odvodu světlému průřezu nástrubku odvedu.
Hlavní podmínkou je dosažení rovnoměrného ,a stejného- ochlazování všech licích proudů z jedntoho krystalizátorů. Toho- se dosáhne rozvodem chladicí vody n-a jejím přívodu, odvodu nebo na obou místech současně. Rozvod chladicí vody může být proveden pomocí komory rozvodu -a otvory v dělicí přepážce chladicí skříně a touto komorou něho- přímo- pomocí rozvětveného potrubí zaústěného- do skříně chladiče. Při p-oužltí komory- se rozvod chladicí vody provádí otvory mezi skříní chladiče a rozváděči komorou tak, aby polohou, tvarem a průřezem -otvorů pro- vstup a výstup chladicí vody vzhledem k jednotlivým licím proudům bylo dosaženo potřebného ochl-azovacího účinku po celém obvodu odlévaných profilů. Podobně postupovat lze i při použití rozvětveného- potrubí.
Výhodou krystalizátorů podle vynálezu je možnost dosažení lepší tepelné vyváženosti odlévaných profilů a tím i zvýšení licích výkonů a dále pak lepší využití připojovacích rozměrů licí pece a zdvoj-, ztří- až zvíceinásobeiní počtu licích proudů instalovaných zařízení, a tím zvýšení jejich produkce i produktivity. Např. při použití tříprioudého krystalizátorů na dvouproudém zařízení lze zvýšit počet licích proudů ze dvou n-a šest. Další významnou výhodou je zvýšení jakosti plynule litých tyčí a profilů vlivem rovnoměrnějšího chladnutí, menšího kolísání licích teplot -a zlepšení stavu zárodků po očkování, např. u litin.
Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení krystalizátorů pro současné třípro-udé plynulé odlévání kruhových tyčí 0 20 mm. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez k-rystalizátorem pro tříproudé plynulé lití těchto kruhových tyčí. Na obr. 2 je příčný řez téhož krystalizátorů s patrným horizontálním ulože-ním tří licích proudů a uspořádání ro-zvdidu chladicí vody.
Krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití ko-vů se skládá z připojovací příruby 1, skříně chladiče 2, které js-ou spolu svařeny v jeden celek a kokil 3, v nichž probíhá vlastní tuhnutí. Kokily 3 jsou do chladiče 2' zalisovány a vyztuženy na konečný rozměr. Ke skříni chladiče 2 jsou přivařeny spod-ní komora 4 rozvodu s nátrubkem pro přívo-d chladicí vody a horní komora rozvodu s nátrubkem 7 pro odvod chladicí v-o-dy. Mezi kiomor-ami 4, 6 rozvodu a skříní chladiče 2 je dělicí přepážka 2‘ s kruhovými o-tvory 8 pro vstup a výstup chladicí vody. Otvory 8 jsou umístěny symetricky okolo- licích proudů tak, že otvory 8 mezi proudy jsou vždy uprbstřed rozteče kokil 3 -a oba krajní otvory 8 jsou v jed-nš polovině uvedené rozteče. Součet ploch průřezu všech otvorů 8 pro- vstup chladicí vody- odpovídá součtu ploch průřezů všech otvo-rů 8 pro výstup chladicí vody a ten se rovná světlému průřezu přívodu vody v nátrubku 5. Všechny svary musí být pečlivě provedeny a kontrolovány tlakovou zkouškou.
Uvedeného krystalizátorů lze použít i k víceproudému horizontálnímu plynulému odlévání tříhranných, čtyřhranných i vícehranných tyčí. Velikost, tvar a polohu otvorů pro vstup a výstup chladicí vody je nutno v každém případě navrhnout tak, aby bylo, dosaženo optimálního chladicího účinku.

Claims (1)

  1. PŘEDMET
    Krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů, sestávající z nejméně dvou kokil uspořádaných ve společném komorovém chladiči, (opatřeném dělicí přepážklou s vstupními a výstupními otvory a nátrubky pro přívod a odvod chladicí vody, vyznačený tím, že vstupní a výstupní otvory (8)
    VYNÁLEZU chladicí vody jsou uspořádány v dělicí přepážce (2‘j uprostřed roztečí mezi kokilami (3j a po obou krajích v jedné polovině této rozteče, přičemž součet jejich průřezů se na straně přívodu rovná světlému průřezu nátrubku (5] přívodu a na straně odvodu světlému průřezu nátrubku (7] odvodu.
CS968883A 1983-12-20 1983-12-20 Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů CS247714B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS968883A CS247714B1 (cs) 1983-12-20 1983-12-20 Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS968883A CS247714B1 (cs) 1983-12-20 1983-12-20 Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS247714B1 true CS247714B1 (cs) 1987-01-15

Family

ID=5446065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS968883A CS247714B1 (cs) 1983-12-20 1983-12-20 Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS247714B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4455017A (en) Forced cooling panel for lining a metallurgical furnace
PL183716B1 (pl) Krystalizator chłodzony cieczą
US3595302A (en) Cooling structure for continuous-casting mold
US4150712A (en) Continuous-casting mould provided with an electromagnetic stirring device
US5161601A (en) Process and relevant apparatus for the indirect casting of billets with metal alloy in semi-liquid or paste-like state
US6152209A (en) Method and device for measuring and regulating the temperature and quantity of cooling water for water-coolable walls of a continuous casting mold
CN208033608U (zh) 一种连铸结晶器
CS247714B1 (cs) Krystallzátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů
SK286848B6 (sk) Zariadenie v spojení s vodným chladiacim systémom
US4480679A (en) Chill mold for multiple continuous casting of wires and casting strands with small cross-sections from metal
US3527287A (en) Continuous-casting mold assembly
RU2106928C1 (ru) Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов
US3685571A (en) Cooling system for continuous casting mold
US3464485A (en) Water-cooled plate mold for continuous casting
US4572269A (en) Method of manufacturing cooling plates for use in metallurgical furnaces and a cooling plate
RU2161546C1 (ru) Способ непрерывного многоручьевого горизонтального литья плоских слитков, установка для осуществления способа, многоручьевой кристаллизатор и тянущее устройство для этой установки
JP2922252B2 (ja) 連続鋳造設備用モールド
US3473601A (en) Liquid-cooled plate mold for continuous casting of high-melting metals
JPH03142043A (ja) 連続鋳造設備用モールド
CA1320335C (en) Direct chill casting mould
US4942919A (en) Mold and support zone for continuous casting
JPH0744361Y2 (ja) 連続鋳造用タンディッシュ
CZ292887B6 (cs) Roštový blok pro zařízení na tepelné zpracování odpadu a spalovací zařízení obsahující takový roštový blok
JPH07314096A (ja) 連続鋳造機のスプレ冷却式鋳型
CN113695540B (zh) 钢铁冶金结晶器冷却器