EP0001380A1 - Grossraum-Roheisenmischer - Google Patents
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- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C1/00—Refining of pig-iron; Cast iron
- C21C1/06—Constructional features of mixers for pig-iron
Definitions
- the invention relates to a rotatable or tiltable mixer provided with a refractory lining, in particular a large pig iron mixer, with a horizontally arranged cylindrical mixer chamber which has end walls and is mounted on the foundation by means of a fixed and a floating bearing.
- the floating bearing and the fixed bearing were designed as slide bearings according to a proposal, the raceways resting on curved slide tracks formed from a plurality of slide plates.
- the slideways deviate from the ideal shape of a circular arc - which is practically often the case due to manufacturing inaccuracies and deformations during the operation of a pig iron mixer - not all glide plates contribute to the load bearing, i.e. some glide plates are subject to premature wear and others between them Sliding plates are hardly worn.
- Another difficulty can be seen in the fact that even with ideally circular-arc-shaped slideways, the adjustment of the glide plates to the shape of the slideways is only laborious and time-consuming.
- a further disadvantage of the known mixer positions is that the manufacture and control (such as, for example, the measurement) of the roller or slideways arranged on the circumference of the mixer chambers is time-consuming and costly.
- the slideways are directly exposed to the changes in shape caused by deformation of the mixer chamber during the operation, whereby the bearing-friction ratios, especially in the case of mixers with very large diameters, deteriorate.
- the invention aims to avoid these disadvantages and difficulties and has as its object to provide a mixer of the type described in which the proportion of the drive power which is necessary to overcome the frictional forces is substantially reduced, so that one is able to also produce large-scale pig iron mixers, the drive gear and drive motors of which can primarily be dimensioned according to the weight and moment of inertia of the pig iron mixer, ie in other words, their bearing frictional torque moments to a fraction, about 1/10, which can be reduced in the case of pig iron mixers with conventional bearings.
- this object is achieved in that the mixer chamber is supported on the foundation by means of two aligned trunnions which engage on its end walls, one of which is mounted in the floating bearing and one in the fixed bearing.
- This makes it possible to arrange the bearing elements which cause the friction when the mixer tilts much closer to the axis of rotation or tilting axis of the mixer, so that the moment caused by these forces is also substantially reduced.
- Another advantage is the fact that the bearing parts are manufactured much easier and more precisely because of the greatly reduced bearing diameter can be. Due to the arrangement of the bearings on the end walls of the mixer, deformations of the mixer walls have no significant influence on the frictional conditions of the bearing.
- the trunnions are either attached to the end walls of the mixer chamber in a rotationally fixed manner and rotatably mounted with respect to the foundation, or are rotatably fixed with respect to the foundation and rotatably supported with respect to the mixer chamber.
- the axes of the support pins are advantageously arranged eccentrically to the axis of the mixer chamber.
- the end walls of the mixer chamber are provided with reinforcing ribs which extend radially from the supporting pins to the periphery of the mixer chamber, the mutually opposite reinforcing ribs expediently being connected by means of longitudinal ribs running parallel to the axis of the mixer chamber and resting on the jacket of the mixer vessel Force transmission of the forces into the trunnions or rings fastened to the end walls is achieved.
- An advantageous type of drive is characterized in that at least one support pin is provided with a gear wheel of a tilting drive, whereby it is possible to arrange all drive elements outside the danger zone of the mixer.
- the tilt drive has at least one drive element acting on the jacket of the mixer chamber, it being expedient if two pinions are provided as the drive element, which engage in a drive shaft mounted on the jacket of the mixer chamber and can be driven via a power-branching gear.
- FIG. 1 is a side view
- FIG. 2 a along the line II - II of Figure 1 guided sectional view
- FIG. 3 shows a detail in section, along the line III - III of FIG. 2, on an enlarged scale according to an embodiment of the invention.
- FIG. 4 shows a modified embodiment of the invention in the cash position analogous to FIG. 3.
- 5 shows a further embodiment of the invention in the same way as in FIG. 1;
- FIG. 6 shows a section along the line VI-VI of FIG. 5.
- 7 and 8 show a further embodiment of the invention, with FIG. 7 likewise in an analogous manner.
- 1 is a side view
- FIG. 8 is an end view in the direction of arrow VIII of FIG. 7.
- a mixer chamber 3 of a large-capacity pig iron mixer which can be rotated or tilted about the horizontal axis 2 and is provided with a refractory lining, which is closed off by end walls 4 and 5 which are cambered outwards.
- a filling opening 6 and a pouring spout 7 are provided on the circumference of the mixer chamber.
- the mixer chamber 3 can also be equipped with heating devices, which are not shown.
- the support pins 9, 10 are rigidly attached to the end walls 4, 5 and are mounted in slide joint bearings 11, 12, each of which is inserted into a foundation support 13, 14.
- a support pin 9 ' is immovably attached to the foundation support 13 and with its end facing the end wall 4 via a slide joint bearing 11' in a bearing receiving ring 15 which rigidly fastens to the end wall 4 , for example is welded, is stored.
- one of the two sliding joint bearings is a fixed bearing and the other executed as a floating bearing.
- the bearings can be placed on load cells or the load cells can be provided within the sliding joint bearings in such a way that the sliding elements of the bearings are equipped with load cells.
- the slide joint bearings instead of the slide joint bearings, other bearings, for example roller bearings, can also be provided.
- reinforcing ribs 16, 17 are provided on the end walls 4, 5 of the support pins 9, 10 and extend radially to the periphery of the mixer chamber, the mutually opposite reinforcing ribs 17 of the two end faces, which are directed toward the underside of the mixer chamber , are connected by means of longitudinal ribs 18 which are parallel to the axis 8 of the mixer chamber 3 and support the cylindrical jacket 1 of the mixer chamber. This forms a type of support cage that reinforces the mixer chamber walls.
- a rack mechanism is provided for the tilt drive of the pig iron mixer, wherein the drive blocks 19 are mounted concentrically to the tilt axis 2 on flanges 20 fixed centrally on the cylindrical jacket 1.
- the drive motor together with the reduction gear, is combined to form a structural unit 21 located below the mixer chamber 3 and thereby protected by the mixer chamber 3.
- the reduction gear is designed as a power-branching gear for driving two pinions 22, 23 which mesh with the drive sticks and which are arranged at a distance from one another in the circumferential direction of the mixer chamber.
- the drive has an emergency drive motor, not shown.
- FIGS. 5 and 6 differs from the embodiment shown in FIG. 1 with regard to the design of the drive.
- a power-branching gear 24 is provided as the drive, by means of which two pinions 25, 26, which engage in two drive rods 27, 28 arranged in the region of the end walls 4, 5 on the casing 1 of the mixer chamber, are driven.
- FIG. 7 and 8 show a further possibility of a particularly expedient embodiment of a drive for a mixer according to the invention.
- one of the. Support pin preferably the support pin 29 mounted in the fixed bearing 12, which is connected to the end wall 4 in a rotationally fixed manner, extends beyond the foundation support 13 and is connected in a rotationally fixed manner to a large gear wheel 30.
- Four large pinions 31 arranged around the circumference thereof engage in the large gear 30, each of which can be driven by its own drive motor.
- the gear housing 33 is overhung on the trunnion 29 and is supported with respect to the foundation 34 by a torque support, which is designated by 35.
- This configuration of the mixer drive offers the advantage that the drive parts can be accommodated outside the "hot zone" and thus outside the danger area of the mixer.
- the mixer vessel according to the invention can also be used with other drives e.g. be provided by a rack acting on the jacket of the mixer chamber.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen mit einer feuerfesten Auskleidung versehenen dreh- bzw. kippbaren Mischer, insbesondere Großraum-Roheisenmischer, mit einer liegend angeordneten, Stirnwände aufweisenden, zylindrischen Mischerkammer, die am Fundament mittels eines Fest- und eines Loslagers gelagert ist.
- Es ist bekannt, Hoheisenmischer mit zwei im Abstand voneinander am Mantel der Mischerkammer befestigten Laufbahnen, von denen die eine in einem Festlager und die andere in einem Loslager gelagert ist, am fundament abzustützen. Die Laufbahnen sind auf Rollen gelagert, wobei die Rollen mittels zwischen Fundament und Laufbahnen beweglichen Käfigen geführt sind. Um eine synchrone Bewegung der Rollen der Festlagerseite mit denen der Loslagerseite zu erreichen, d.h. um ein Schrägstellen bzw. Wandern des Roheisenmischers nach einer Seite zu vermeiden, müssen die Käfige des Los- und des Festlagers miteinander durch Querverbindungen verbunden werden, die sich parallel zur Längsachse des Gefäßes erstrecken. Als solche Verbindungen wurden eine Mehrzahl von X-förmig ausgebildeten Verstrebungen verwendet. Trotz dieser Verstrebungen war es in der Praxis nicht möglich, einen wirklichen Gleichlauf der Rollen des Loslagers mit denen des Festlagers zu erreichen, weil infolge von Unterschieden bei der Schmierung und infolge von Wärmespannungen beim Chargieren und Entnehmen sowie infolge ungleichmäßiger Reibungsverhältnisse Relativbewegungen zwischen den Rollen der Fest- und Loslagerseite nicht gänzlich auszuschließen waren. Zwischen den Rollenkäfigen und den Rollen mußte stets ein Spiel vorhanden sein, so daß ein Schrägstellen der Rollen und damit ein Wandern sowie Schrägstellen des Gefäßes trotz Querverstrebungen unvermeidbar war. Ein Schrägstellen des Gefäßes bzw. der Rollen konnte dabei zu einer Selbsthemmung der Rollen führen, so daß das Gefäß mittels eines Kippantriebes nicht mehr bewegt werden konnte. Infolge der Linienberührung der Rollen mit den Laufbahnen konnte ein einmal schräggestelltes Gefäß nicht mehr von selbst in die Normalposition zurückgleiten. Es kam in der Tat vor, daß bei rollengelagerten Roheisenmischern in einer Zeit von mehreren .Monaten das Gefäß sich merkbar schräg stellte und mit großen hydraulischen Pressen in die Normalposition zurückgedrückt werden mußte.
- Zur Vermeidung dieser Nachteile und Schwierigkeiten wurde nach einem Vorschlag das Loslager und das Festlager als Gleitlager ausgebildet, wobei die Laufbahnen auf aus einer Mehrzahl von Gleitplatten gebildeten, bogenförmigen Gleitbahnen aufliegen. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, die Gleitplatten an die bogenförmigen Gleitbahnen mit einem bestimmten Druck anliegen zu lassen, d.h. eine bestimmte Druckverteilung über die Länge der Gleitbahnen einzustellen. Insbesondere wenn die Gleitbahnen von der Idealform eines Kreisbogens abweichen - was infolge von Fertigungsungenauigkeiten und Verformungen während des Betriebes eines Roheisenmischers praktisch oft der Fall ist - tragen nicht alle Gleitplatten zur Lastaufnahme bei, d.h., daß einige Gleitplatten einem vorzeitigen Verschleiß unterliegen und andere, zwischen diesen Gleitplatten liegende Gleitplatten kaum abgenützt werden. Eine weitere Schwierigkeit ist darin zu sehen, daß selbst bei ideal kreisbogenförmigen Gleitbahnen die Einstellung der Gleitplatten auf die Form der Gleitbahnen nur umständlich und zeitraubend durchführbar ist.
- Zur weiteren Verbesserung und Ausgestaltung der Lagerung von Roheisenmischern ist vorgeschlagen worden, die Gleitplatten hydraulisch abzustützen. Die Verwirklichung dieses Vorschlages bedingt eine entsprechend aufwendige Konstruktion.
- Will man für die vorhin beschriebenen.Lagerkonstruktionen für dreh- bzw. kippbareGroßraum-Roheisenmischer verwenden, deren Mischerkammern Durchmesser von etwa 10 bis 15 Metern aufweisen, zeigt es sich, daß die durch die Reibungskräfte verursachten Momente umd die Dreh- bzw. Kippachse, die der Bewegung der Mischerkammer entgegen wirken, sehr groß werden. Auch bei sorgfältigster Lagerung gemäß den oben beschriebenen Vorschlägen ist es nicht zu vermeiden, daß ein hoher Leistungsanteil von den Antriebsmotoren allein für die Überwindung der am Umfang der Mischerkammer angreifenden Lager-Reibungskräfte aufgebracht werden muß. Zu einer Vergrößerung der Reibung kommt es bei Großraum-Roheisenmischern auch deshalb, weil die Fertigung der einen großen Druchmesser aufweisenden Roll- bzw. Gleitbahnen nicht mehr mit den für eine exakte Lagerung notwendigen engen Toleranzen durchführbar ist.
- Dieser hohe "Reibleistungsanteil" muß auch bei der Dimensionierung der Getriebe berücksichtigt wenden, so daß ab einer bestimmten Mischergröße der gesamte Antrieb für einen im Verhältnis zum gewichtsbedingten und trägheitsbedingten Leistungsanteil unverhältnismäßig hohen Reibleistungsanteil ausgelegt werden muß.
- Ein weiterer Nachteil der bekannten Mischerlagenungen ist darin zusehen, daß die Fertigung und Kontrolle (wie z.B. die Vermessung) der am Umfang der Mischerkammern angeordneten Roll- bzw. Gleitbahnen material-, zeit- und kostenauswendig ist. Außerdem sind die Gleitbahnen den durch Verformungen der Mischerkammer bedingten Gestaltsänderungen während des ßetiebes direkt ausgesetzt, wodurch die Lager-Reibungsverhältnisse, insbesondere bei Mischern mit sehr großen Durchmessern, verschlechtert werden.
- Die Erfindung bezweckt die Vermeidung dieser Nachteile und Schwierigkeiten und stellt sich die Aufgabe, einen Mischer der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, bei dem der Anteil der Antriebsleistung, der zur Überwindung der Reibunskräfte notwendig ist, wesentlich herabgesetzt ist, so daß man in der Lage ist, auch Großraum-Roheisenmischer herzustellen, deren Antriebsgetriebe und Antriebsmotoren in erster Linie nach dem Gewicht und Trägheitsmoment des Roheisenmischers bemessen werden können, d.h. mit anderen Worten, deren Lager-Reibungskräfte-Momente auf einen Bruchteil, etwa 1/10, der bei Roheisenmischern mit herkömmlicher Lagerung auftretenden Momente gesenkt werden kann.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Mischerkammer mittels zweier fluchtender,an ihren Stirnwänden angreifender Tragzapfen, von denen einer in dem Loslager und einer in dem Festlager gelagert ist, am Fundament abgestützt ist. Dadurch ist es möglich, die die Reibung beim Kippen des Mischers hervorrufenden Lagerelemente wesentlich näher an der Dreh- bzw. Kippachse des Mischers anzuordnen, so daß das durch diese Kräfte hervorgerufene Moment ebenfalls wesentlich verringert wird. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daß die Lagerteile wegen des stark veringerten Lagerdurchmessers wesentlich einfacher und genauer hergestellt werden können. Durch die Anordnung der Lager an den Stirnwänden des Mischers üben Verformungen der Mischerwände auf die Reibungsverhältnisse der Lagerung keinen nennenswerten Einfluß aus.
- Vorzugsweise sind die Tragzapfen entweder an den Stirnwänden der Mischerkammer drehfest befestigt und gegenüber dem Fundament drehbar gelagert oder gegenüber dem Fundament drehfest befestigt und gegenüber der Mischerkammer drehbar gelagert.
- Vorteilhaft sind die Achsen der Tragzapfen zur Achse der Mischerkammer exzentrisch angeordnet.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform sind die Stirnwände der Mischerkammer mit sich von den Tragzapfen radial zur Peripherie der Mischerkammer erstreckenden Verstärkungsrippen versehen, wobei zweckmäßig die einander gegenüberliegenden Verstärkungsrippen mittels zur Achse der Mischerkammer parallel laufender, am Mantel des Mischergefäßes anliegender Längsrippen verbunden sind., wodurch eine günstige Krafteinleitung der Kräfte in die an den Stirnwänden befestigten Tragzapfen bzw. Ringe erreicht wird.
- Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn als Lager Gleitgelenklager vorgesehen sind.
- Eine vorteilhafte Antriebsart ist dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Tragzapfen mit einem Getrieberad eines Kippantriebes versehen ist, wodurch es möglich ist, sämtliche Antriebselemente außerhalb der Gefahrenzone des Mischers anzuordnen.
- Nach einer anderen vorteilhaften Ausführungsform weist der Kippantrieb mindestens ein am Mantel der Mischerkammer angreifendes Antriebselement auf, wobei es zweckmäßig ist, wenn als Antriebselement zwei Ritzel vorgesehen sind, die in einen am Mantel der Mischerkammer montierten Triebstock eingreifen und über ein leistungsverzweigendes Getriebe antreibbar sind.
- Die Erfindung ist anhand der Zeichnung an mehreren Ausführungsformen in schematischer Darstellung näher erläutert, wobei Fig. 1 eine Seitenansicht, Fig. 2 eine nach der Linie II - II der Fig. 1 geführte Schnittdarstellung; und Fig. 3 ein Detail im Schnitl, nach der Linie III - III der Fig. 2 in vergrößertem Maßstab nach einer Ausführungsform der Erfindung zeigen. Fig. 4 zeigt in zu Fig. 3 analoger barstellung eine abgeänderte Ausführungsform der Erfindung. In Fig. 5 ist in gleicher Weise wie in Fig. 1 eine weitere Ausführungsform der Erfindung dargestellt, Fig. 6 gibt einen Schnitt nach der Linie VI - VI der Fig. 5 wieder. Den Fig. 7 und 8 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung zu entnehmen, wobei Fig. 7 ebenfalls in analoger Weise zu.Fig. 1 eine Seitenansicht und Fig. 8 eine Stirnansicht in Richtung des Pfeiles VIII der Fig. 7 darstellen.
- Mit 1 ist der zylindrische Mantel einer um die horizontale Achse 2 dreh- bzw. kippbaren und mit einer feuerfesten Auskleidung versehenen Mischerkammer 3 eines Großraum-Roheisen- .mischers bezeichnet, welche durch nach außen bombierte Stirnwände 4 und 5 abgeschlossen ist. Am Umfang der Mischerkammer ist eine Einfüllöffnung 6 und eine Ausgießschnauze 7 vorgesehen. Die Mischerkammer 3 kann weiters mit Heizeinrichtungen, die nicht dargestellt sind, ausgestattet sein. Konzentrisch zur Kippachse 2, welche um den Betrag"e"exzentrisch zur Zylinderachse 8 der Mischerkammer angeordnet ist, sind an den Stirnwänden 4, 5 angreifende Tragzapfen 9, 10 vorgesehen, von denen der mit 9 bezeichnete Tragzapfen in einem Loslager 11 und der mit 10 bezeichnete Tragzapfen in einem Festlager 12 gelagert ist.
- Gemäß der in Fig. 3 näher dargestellten Ausführungsform sind die Tragzapfen 9, 10 starr an den Stirnwänden 4, 5 befestigt und in Gleitgelenklagern 11, 12, die jeweils in eine Fundamentstütze 13, 14 eingesetzt sind, gelagert. In Fig. 4 ist eine Ausführungsform dargestellt, bei der ein Tragzapfen 9' an der Fundamentstütze 13 unbeweglich befestigt ist und mit seinem zur Stirnwand 4 weisenden Ende über ein Gleitgelenklager 11' in einem das Lager aufnehmenden Ring 15, welcher an der Stirnwand 4 starr befestigt, beispielsweise angeschweißt ist, gelagert ist. Bei beiden Ausführungsformen ist jeweils eines der beiden Gleitgelenklager als Festlager und das andere als Loslager ausgeführt. Zur Gewichtsbestimmung der im Roheisenmischer vorhandenen Roheisenmenge können die Lager auf Kraftmeßdosen gestellt werden oder es können die Kraftmeßdosen innerhalb der Gleitgelenklager vorgesehen werden, in der Art, daß die Gleitelemente der Lager mit Kraftmeßdosen ausgerüstet werden. Anstelle der Gleitgelenklager können auch andere Lager, beispielsweise Wälzlager, vorgesehen sein.
- Zur Verstärkung der Wände der Mischerkammer 3 sind an den Stirnwänden 4, 5 von den Tragzapfen 9, 10 sich radial zur Peripherie der Mischerkammer erstreckende Verstärkungsrippen 16, 17 vorgesehen, wobei die einander gegenüberliegenden Verstärkungsrippen 17 der beiden Stirnseiten, die zur Unterseite der Mischerkammer gerichtet sind, mittels zur Achse 8 der Mischerkammer 3 parallel gerichteten und den zylindrischen Mantel 1 der Mischerkammer unterstützenden Längsrippen 18 verbunden sind. Dadurch wird eine Art von die Mischerkammerwände verstärkender Stützkäfig gebildet.
- Gemäß der in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausführungsformen ist für den Kippantrieb des Roheisenmischers eine Triebstockverzahnung vorgesehen, wobei die Triebstöcke 19 konzentrisch zur Kippachse 2 an am zylindrischen Mantel 1 mittig befestigten Flanschen 20 montiert sind. Der Antriebsmotor ist mitsamt dem Untersetzungsgetriebe zu einer unterhalb der Mischerkammer 3 liegenden und dadurch durch die Mischerkammer 3 geschützten Bauheinheit 21 zusammengefaßt. Das Untersetzungsgetriebe ist als leistungsverzweigendes Getriebe für den Antrieb von zwei mit den Triebstöcken kämmenden Ritzeln 22, 23, welche in Umfangsrichtung der Mischerkammer im Abstand voneinander angeordnet sind, ausgeführt. Der Antrieb weist einen nicht dargestellten Notantriebsmotor auf.
- Die in den Fig. 5 und 6 dargestellte Ausführungsform unterscheidet sich von der in der Fig. 1 dargestellten Ausführungsform hinsichtlich der Gestaltung des Antriebes. Als Antrieb ist ein leistungsverzweigendes Getriebe 24 vorgesehen, durch welches zwei Ritzel 25, 26, die in zwei im Bereich der Stirnwände 4, 5 am Mantel 1 der Mischerkammer angeordnete Triebstöcke 27, 28 eingreifen, angetrieben werden.
- Mit dieser Anordnung der Triebstöcke 27, 28 und der Ritzel 25, 26 ist es möglich, die Kräfte, die zum Kippen des Gefäßes notwendig sind, in der Nähe.der Lagerungen der Mischerkammer 3 einzuleiten, wodurch die Gefahr einer Verkantung der Mischerkammer während des Kippens gegenüber einem näher zur Mitte der Mischerkammer hin angreifenden Antrieb verringert wird. Auch hier ist der Antrieb platzsparend unterhalb der Mischerkammer angeordnet.
- In den Fig. 7 und 8 ist eine weitere Möglichkeit einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung eines Antriebs für einen erfindungsgemäßen Mischer dargestellt. Danach ist einer der. Tragzapfen, vorzugsweise der im Festlager 12 gelagerte Tragzapfen 29, der mit der Stirnwand 4 drehfest verbunden ist, über die Fundamentstütze 13 hinaus verlängert und mit einem Getriebegroßrad 30 drehfest verbunden. In das Getriebegroßrad 30 greifen vier um den.Umfang desselben verteilt angeordnete Ritzel 31 ein, von denen jedes mittels eines eigenen Antriebsmotors antreibbar ist. Das Getriebegehäuse 33 ist auf dem Tragzapfen 29 fliegend gelagert und gegenüber dem Fundament 34. durch eine Drehmomentenstütze, die mit 35 bezeichnet ist, abgestützt. Diese Ausgestaltung des Mischerantriebes bietet den Vorteil, daß die Antriebsteile außerhalb der "heißen Zone" und damit außerhalb des Gefahrenbereiches des Mischers untergebracht werden können.
- Das erfindungsgemäße Mischergefäß kann auch mit anderen Antrieben z.B. durch eine am Mantel der Mischerkammer angreifende Zahnstange versehen werden.
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