EP0428964A2 - Kuppelbildende Schieberfüllmasse für Giesspfannen - Google Patents
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D41/00—Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
- B22D41/14—Closures
- B22D41/44—Consumable closure means, i.e. closure means being used only once
- B22D41/46—Refractory plugging masses
Definitions
- the invention relates to a dome-forming slide filling compound which can be used to protect the slide for closing the pouring opening in a tundish and consists essentially of chrome ore sand, quartz sand and a fine-grained auxiliary substance which improves the dome formation and / or the flowability.
- Casting troughs for metal and / or cast steel generally have a tube-like elongated pouring spout on the underside, which can be closed at its end by a slide.
- the liquid metal would first enter the pouring spout and the slide would cool down there first and block the slide for further actuation.
- the pouring spout is therefore filled with a free-flowing material over the closed slide, which keeps the melt away from the slide when the slide is closed, but which trickles out of the pouring spout after opening the slide and releases it for the melt flow.
- Dome-forming slide filling compounds have the property that they sinter or cake together in the contact area with the melt to form a kind of crust that prevents the melt from penetrating into the rest of the slide filling compound.
- the aim is for this crust to form in relation to the melt in the form of a convex dome, which better absorbs the hydrostatic pressure of the melt. So much slide filling compound is used that there is still a slightly rounded pile of this material above the pouring spout on the bottom of the tundish.
- Dome-forming slide filling compounds are therefore subject to two requirements: on the one hand, they should form the sintered, dome-like crust, on the other hand, they should remain so free-flowing below the crust that the non-encrusted part of the slide filling compound leaves the pouring spout immediately after opening the goat slide, so that it now Dome-shaped crust no longer supported from below breaks under the hydrostatic pressure of the melt and releases the casting process.
- dome-forming slide filling compound is known from DE-PS 32 14 168, which contains 3-10% by weight of carbon in the form of electrode carbon, electrode coke and / or coking coal as the dome-forming additive.
- the invention is based on the object of providing a dome-forming slide filling compound which ensures good dome formation in The remaining area remains highly free-flowing, does not generate any significant carburization of the melt, but also does not contain any separately added fine iron oxide powder.
- a soot has been particularly suitable as an additive. This is expediently a soot that has ashing residues of 0.05% and a BET surface area of about 20 m 2 / g.
- the carbon black used should preferably also have a pH value in the region of 7.
- the basic composition of the slide filling compound consists of 50-80% chrome ore sand and the rest of quartz sand and inevitable additions or impurities.
- the exact ratio of the components of the slide filling compound to each other can be determined by tests for a special ladle as well as for a special casting task. There should be a sufficient but not too extensive reduction in the chromium ores and the sintering should only take place in the area of contact between the slider filler and the melt.
- the chromium ore is preferably 44-52% chromium trioxide (Cr2O3) with a grain size of up to 1 mm.
- the chromium ore fraction has the following fractionation: 0.5 - 1 mm approx. 10% 0.25 - 0.5 mm approx. 50-65% 0.125 - 0.25 mm approx. 26-41% ⁇ 0.125 mm max. 3-11%
- the quartz sand portion is also expediently chosen to be very pure, it should consist of over 98% SiO2 and have a grain size of 0.5-1.5 mm.
- a further advantage of the present invention lies in the fact that the selected carbon black envelops all the grains of the mixture due to its great fineness and the flowability can be increased considerably.
- soot gas ifies when it comes into contact with the liquid steel and the resulting gas isolates the rest of the gate valve filler from contact with the melt.
- A denotes a conventional slide filling compound that contains carburizing material made of pitch or anthracite in a grain size of 1-4 mm.
- the slide filling compound B according to the invention contains carbon black which has a pH of 7, ashing residues of 0.05 and a BET surface area (m2 / g) of 20.
- Table 1 clearly shows the improved flow properties of the slide filling compound according to the invention.
- Table 1 Opening angle (%) Weight (g) Time (sec) Flowability (g / sec) A B A B A B 35 2170 2140 32 19th 67.8 112.6 40 2115 2105 20th 19th 105.8 110.8 50 2120 2190 14 13 151.4 160.5
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine zum Schutz des Schiebers für das verschließen der Gießöffnung in einer Gießwanne einsetzbare kuppelbildende Schieberfüllmasse, die im wesentlichen aus Chromerzsand, Quarzsand und einem die Kuppelbildung und/oder die Rieselfähigkeit verbessernden, feinkörnigen Hilfsstoff besteht.
- Gießwannen für Metall- und/oder Stahlguß haben im allgemeinen an der Unterseite einen rohrartig verlängerten Gießstutzen, der an seinem Ende durch einen Schieber verschließbar ist. Beim Beschicken der Gießwanne mit einer neuen Schmelzcharge bei geschlossenem Schieber würde das flüssige Metall zuerst in den Gießauslauf und zum Schieber gelangen würde dort zuerst erkalten und den Schieber für ein weitere Betätigung blockieren. Man füllt daher den Gießstutzen über dem geschlossenen Schieber mit einem rieselfähigen Material, welches bei geschlossenem Schieber die Schmelze vom Schieber fernhält, welches nach Öffnen des Schiebers aber aus dem Gießstutzen hinausrieselt und diesen für den Schmelzdurchfluß freigibt. Kuppelbildende Schieberfüllmassen haben die Eigenschaft, daß sie im Berührungsbereich mit der Schmelze zu einer Art Kruste zusammensintern oder zusammenbacken, die das Eindringen der Schmelze in den Rest der Schieberfüllmasse verhindert. Man strebt dabei an, daß sich diese Kruste gegenüber der Schmelze in Form einer konvexen Kuppel ausbildet, die den hydrostatischen Druck der Schmelze besser aufnimmt. Man verwendet daher so viel Schieberfüllmasse, daß sich oberhalb des Gießstutzens auf dem Boden der Gießwanne noch ein leicht abgerundeter Haufen diese Materials befindet.
- An kuppelbildende Schieberfüllmassen werden daher zwei Anforderungen gestellt: einmal sollen sie die zusammengesinterte, kuppelartige Kruste bilden, zum andern sollen sie unterhalb der Kruste derart rieselfähig bleiben, daß der nicht verkrustete Teil der Schieberfüllmasse nach Öffnen des Geißschiebers unmittelbar den Gießstutzen verläßt, so daß die nun nicht mehr von unten abgestützte kuppelförmige Kruste unter den hydrostatischen Druck der Schmelze zerbricht und den Gießvorgang freigibt.
- Aus der DE-PS 32 14 168 ist eine solche kuppelbildende Schieberfüllmasse bekannt, die als kuppelbildenden Zusatzstoff 3-10 Gew.-% Kohlenstoff in Form von Elektrodenkohle, Elektrodenkoks und/oder Kokskohle enthält.
- Insbesondere beim Stahlgißen ist die Anwesenheit von Kohle nachteilig, da hierdurch eine die Zulässigkeitsgrenzen überschreitende Aufkohlung der Stahlschmelze erfolgen kann. Man hat deshalb versucht, die Kuppelbildung durch andere Zusatzstoffe zu erreichen. Relativ befriedigende Ergebnisse wurden mit einer kuppelbildenden Schieberfüllmasse erzielt, wie sie in der DE-PS 34 19 306 beschrieben ist. Diese Schieberfüllmasse enthält als feinkörnigen Hilfsstoff Eisenoxid, aber keine Kohle. Diese eisenoxidhaltige Schieberfüllmasse ist jedoch nicht in allen Fällen einsetzbar, da je nach Art der Schmelze darauf zu achten ist, daß sie nicht durch bestimmte Stoffe verunreinigt wird.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zurgrunde, eine kuppelbildende Schieberfüllmasse bereitzustellen, die eine gute Kuppelbildung gewährleistet, im übrigen Bereich hochrieselfähig bleibt, keine nennenswerte Aufkohlung der Schmelze erzeugt, aber auch kein separat zugesetztes feines Eisenoxidpulver enthält.
- Diese Aufgabe wird durch eine Schieberfüllmasse gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 gelöst.
- Es hat sich erstaunlicherweise herausgestellt, daß die angestrebten Anforderungen von einem ganz bestimmten, kohlenstoffhaltigen Material, nämlich Ruß, erfüllt werden, obwohl der Einsatz von Kohlenstoff wegen der Gefahr des Aufkohlens einer Stahlschmelze gerade vermieden werden sollte.
- Einerseits stellte sich heraus, daß bei Verwendung von Ruß eine Zusatzmenge ausreicht, die signifikant unterhalb der Kohlenstoffmenge liegt, wie sie beispielsweise in der DE-PS 32 14 168 angegeben ist. Abgesehen von den nur geringen erforderlichen Zusatzmengen scheint der Ruß teilweise beim Kontakt mit dem flüssigen Stahl zu vergasen, wobei das entstehende Gas den Rest der Schieberfüllmasse gegen die Schmelze isoliert, so daß weiterer Kohlenstoff aus der übrigen Schieberfüllmasse nicht mehr in die Schmelze gelangt, wodurch trotz der Verwendung eines kohlenstoffhaltigen Materials der Aufkohlungseffekt äußerst gering bleibt. Wegen dieser unerwarteten Eigenschaft eignet sich die erfindungsgemäße Schieberfüllmasse insbesondere auch für lange Behandlungszeiten.
- Insbesondere hat sich als Zusatzstoff ein Flammruß geeignet. Dabei handelt es sich zweckmäßigerweise um einen Flammruß, der veraschungsrückstände von 0,05 % und eine BET-Oberfläche von etwa 20 m²/g aufweist.
- Da zweckmäßigerweise ein Chromerzsand mit einem pH-Wert zwischen 7 und 9 verwendet wird, sollte vorzugsweise auch der verwendete Ruß einen pH-Wert in der Gegend von 7 aufweisen.
- Es sei darauf hingewiesen, daß alle Prozentangaben in dieser Anmeldung Gewichtsprozente sind.
- Die Grundzusammensetzung der Schieberfüllmasse besteht aus 50-80 % Chromerzsand und zum Rest aus Quarzsand und unvermeidlichen Beimengungen bzw. Verunreinigungen. Das genaue Verhältnis der Komponenten der Schieberfüllmasse zueinander im einzelnen ist durch Versuche für eine spezielle Gießpfanne sowie für eine spezielle gießtechnische Aufgabe zu bestimmen. Es soll eine ausreichende, aber nicht zu weitgehende Reduzierung der Chromerze erfolgen und die Versinterung nur im Berührungsbereich zwischen Schieberfüllmasse und Schmelze stattfinden.
- Der Chromerzanteil besteht vorzugsweise zu 44-52 % aus Chromtrioxid (Cr₂O₃) bei einer Korngröße von bis zu 1 mm.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform besitzt der Chromerzanteil folgende Fraktionierung:
0,5 - 1 mm ca. 10 %
0,25 - 0,5 mm ca. 50-65 %
0,125 - 0,25 mm ca. 26-41 %
< 0,125 mm max. 3-11 % - Auch der Quarzsandanteil wird zweckmäßigerweise sehr rein gewählt, er soll zu über 98% aus SiO₂ bestehen und eine Korngröße von 0,5 - 1,5 mm aufweisen.
- Bei langen bzw. längsten Behandlungszeiten (beispielsweise Pfannenöfen, Vakuumanlagen) läßt sich durch Verwendung der erfindungsgemäßen Schieberfüllmassen eine nahezu 100%ige Öffnungsrate erzielen.
- Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt in der Tatsache, daß der gewählte Ruß alle Körner der Mischung durch seine große Feinheit umhüllt und so die Rieselfähigkeit beträchtlich gesteigert werden kann.
- Zudem vergast der Ruß beim Kontakt mit dem flüssigen Stahl und das entstehende Gas isoliert auf diese Weise den Rest der Schieberfüllmassen gegen Kontakt mit der Schmelze.
- Nachfolgend solle anhand einer Tabelle die verbesserte Rieselfähigkeit der erfindungsgemäßen Schieberfüllmassen gezeigt werden.
- Dabei bezeichnet A eine herkömmliche Schieberfüllmasse, die aus Pech oder Anthrazit hergestelltes Aufkohlungsmaterial in einer Korngroße von 1-4 mm enthält.
- Die erfindungsgemäße Schieberfüllmasse B enthält Ruß, der einen pH-Wert von 7, Veraschungsrückstände von 0.05 und eine BET-Oberfläche (m²/g) von 20 aufweist.
- Aus Tabelle 1 läßt sich deutlich die verbesserte Rieselfähigkeit der erfindungsgemäßen Schieberfüllmasse entnehmen.
Tabelle 1 Öffnungswinkel (%) Einwaage (g) Zeit (sec) Rieselfähigkeit (g/sec) A B A B A B 35 2170 2140 32 19 67.8 112.6 40 2115 2105 20 19 105.8 110.8 50 2120 2190 14 13 151.4 160.5
Claims (7)
1, 0 - 0,5 mm ca. 10%
0,5 - 0,25 mm ca. 50 - 65%
0,25 - 0,125 mm ca. 26 - 41
< 0,125 mm ca. 3 - 11%
1,25 - 1,5 mm ca. 2,0%
1,0 - 1,25 mm ca. 41,1%
0,5 - 1,0 mm ca. 55,8%
0,25 - 0,5 mm ca. 0,9%
< 0,25 mm ca. 0,2%
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