EP0865849B1 - Oszillierende Kokille mit Tauchausguss zum Stranggiessen von Brammen - Google Patents
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- B22D11/053—Means for oscillating the moulds
Definitions
- the invention relates to an oscillating mold for the continuous casting of slabs, preferably made of steel, with immersion spout with internal flow cross-section, Wall thickness, outlet cross-section and outer cross-sectional format with a width and thickness with broad sides with freely movable narrow sides with a pouring funnel, of the outer cross-sectional shape of the immersion nozzle at least in Casting area corresponds and at least in the direction of the mold exit is partially withdrawn.
- the continuous casting is carried out in particular in formats of the thickness range between 20 and 250 mm, preferably 40 - 150 mm (thin slabs), and the width format between 500 and 3,300 mm, preferably 500 - 1,800 mm, with casting speeds of maximum 10 m / min.
- the patent DE 34 00 220 describes a funnel mold with broad sides and Narrow side walls, at the side of the funnel-shaped pouring area Is arranged parallel area, at least the thickness of the cast tape or corresponds to the thin slab. With this mold the disadvantages of the mold become corrected according to the above patent DE 887 990.
- JP-OS 58-86906 describes a mold which is independent of the immersion mold is concave and there is a residual concavity at the mold outlet having. At the same time, the concavity is withdrawn over the length of the mold larger than the shrinkage of the slab across the mold width, so that the taper of the narrow sides is negative or the strand width at the mold outlet is larger than in the area of the mold level.
- this solution does not provide uniform slag formation across the strand width, because the active Strand thickness in the mold level for melting mold powder is not uniform. This unequal formation of slag is also evident in the patent DE 36 27 991 detect.
- This mold shape has the disadvantage that in the area between the Chill broadside and the dip tube, which is opposite the area outside the Dip tube is only very narrow (maximum 2 x 0.25 slab thickness + 12 mm), a lack of pouring slag and a lack of fresh melt occurs, which lead to increased heat flow and shrinking behavior as well as hypothermia and Bridge formation between strand shell and immersion spout leads. These disadvantages culminate in a high susceptibility of the slab surface to longitudinal cracks in the area the middle of the slab.
- WO-A-89/12 516 relates to a so-called funnel mold with an upper one widened pouring area, which in the direction of casting to the format of the cast Thin slab is returned.
- the dip tube extends into the pouring area Distributor for molten steel arranged above the mold. From one necessary optimization of the shapes of mold plates, funnels and Diving spout is out of the question.
- the object is achieved by the features of claim 1
- the task is independent of the mold type, e.g. the vertical, vertical turn or circular arc mold. Define the dependent claims Developments of the device according to claim 1.
- the wide mold sides 1 have a concave, symmetrical to the central axis 2 linear or flat shape 1.1 over the entire mold height 3.
- This concave, linear form extends over the area of the broadside adjustment to the Edge 5.1 of the funnel 5 in the casting area 6 or on the upper edge of the mold 7.
- This concave and flat opening of the mold 1.2 which corresponds to a diamond, should compared to the rectangular mold, a maximum of about 4% of the thickness of the narrow sides 1.3 or casting thickness in the narrow side area.
- the shape 5.2 of the funnel 5 in the mold level corresponds to the shape 8.1 of the Immersion spout 8 and has an opening 5.3 of preferably 140% of the half Immersion nozzle thickness 8.2 or 70% of the immersion nozzle thickness 8.2.1.
- the immersion nozzle itself due to the desired maximum pouring time (sequence pouring of, for example, 24 hours) and the pouring performance in t / min of, for example, 5 t / min and the associated optimal flow speed of, for example, 1 m / sec at the immersion nozzle openings 8.3 with the Opening cross section 8.3.1, has a desired inner flow cross section 8.4 of, for example, 9,000 mm 2 , a desired immersion spout wall thickness 8.5 of, for example, 30 mm and an opening cross section 8.3.1 of, for example, 7,000 mm 2 .
- the immersion mold determines the shape of the funnel 5 both in Casting level area 6 as well as below the casting level.
- the Opening of the funnel 5.3 in the area of the mold level about half Immersion nozzle thickness 8.2 and the funnel width 5.4 approx.
- the immersion nozzle width 8.6 correspond to the casting powder 9 to a uniform slag thickness 10 the bath level and thus to a uniform slag film 11 between the To build the strand shell and the mold broadside 1.
- the maximum should be the opening 70% of the total immersion pouring thickness of the funnel in the area of the mold level on each broad side 8.2.1, since the specific thermal conductivity of the Refractory material (based on alumina graphite) at approx.
- the return of the funnel to the concave, flat broadside form 1.1 is done by the envelope 13 described. So the funnel can over part of the mold height 13.1 - preferably 75% - with a total mold height 3 of e.g. 1,200 mm be withdrawn. It is also the case with shorter molds or sensitive ones Steel grades possible to take back the funnel shape more gently.
- the strand can be within the mold height 3 via the envelopes 13.1 or 13.2 with its convex, center-symmetrical 1.1, linear cross-sectional shape up to the end of the strand guide 16 or into the rolling mill be performed, or it is in the strand guide 16 on a rectangular format molded.
- the format can to the point Preserved end of strand guidance, partially preserved or even on one rectangular shape.
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Description
- eine ungleichförmige Schlackenbildung über die Strangbreite im Bereich des Tauchrohres,
- eine Unterkühlung des Stahles im Bereich des Tauchrohres gegenüber dem Bereich neben dem Tauchrohr,
- eine Behinderung des Schrumpfens der Strangschale in horizontaler Richtung durch die parallele Kokillenform und dies besonders bei breiten Brammenformaten.
- der Gießleistung
- der inneren und äußeren Form,
- der Fließquerschnitte,
- der Auslaßöffnungen in Größe und Anordnung und
- Wandstärke (maximale Gießzeit, Anzahl der Schmelzen in Sequenzguß)
- gleichförmige Schlackenbildung über die Brammenbreite,
- gleichförmige und ruhige Badbewegung,
- reibungsarmes und gleichförmiges Schrumpfen der Strangschale über die Brammenbreite,
- Gießen von unterschiedlichen Brammenbreiten mit einer Kokille (großer Verstellbereich),
- Einstellen von unterschiedlichen konischen Anstellungen der Schmalseiten durch Steuerung, aber auch Regelung.
- Fig. 1
- Draufsicht der Trichterkokille mit zwei Tauchausgußvarianten,
- Fig. 2
- Seitenansicht der Trichterkokille mit drei unterschiedlichen Trichterformen,
- Fig. 3
- Draufsicht der Trichterkokille am Kokillenaustritt mit zwei Austrittsformen,
- Fig. 4
- Seitenansicht der Trichterkokille mit drei unterschiedlichen Trichterformen und zwei Tauchausgußvarianten.
- der Strömung,
- der Badbewegung,
- der Schlackenführung,
- des Wärmestromes und
- des Schrumpfverhaltens
- Das Merkmal 'konkave lineare und plane Breitseitenform' führt zu
- reibungsarmem Schrumpfen des Strangschale in horizontaler Richtung,
- maximalem Breitenverstellbereich durch minimale Trichterform unabhängig von der gesamten Strangbreite (z.B. 500 - 2.000 mm).
- Breitenverstellung auch während des Gießens,
- Konizitätssteuerung oder Regelung der Schmalseiten während des Gießens,
- längsrißfreie Brammenoberflächen.
- Das Merkmal 'Trichter' führt zu
- freier Wahl der Tauchausgußform hinsichtlich
- maximaler Gießleistung, t/min
- Strömungsgeschwindigkeiten m/s durch
- Strömungsquerschnitte im Tauchausguß und an den Tauchausgußöffnungen
- maximaler Gießzeit/Sequenzguß (z.B. 24 h) durch freie Wahl der Tauchausgußwandstärke (30 mm bei 1 mm/h Schlackenverschleiß),
- gleichförmiger Badspiegelbewegung, Unterdrückung von Turbulenzen,
- gleichförmigem Temperaturgradienten im Badspiegel von Kokillenmitte zur Strangschale über die gesamte Kokillenbreite,
- keiner Gefahr der Brückenbildung zwischen Strangschale und Tauchausgußwand,
- gleichförmigem Schmelzen von Schlacke über die Breite des Badspiegels,
- gleichförmiger Ausbildung des Schlackenfilms zwischen Strangschale und den Breitseiten-Kokillenplatten,
- gleichförmiger Wärmestromdichte über die Kokillenbreite,
- gleichförmigem Schrumpfverhalten der Strangschale über die Kokillenbreite, vor allem in horizontaler Richtung,
- guter und rißfreier Brammenoberfläche selbst bei längsrißempfindlichen Stahlgüten wie z.B. peritektischen Stählen,
- Zentrierung des Stranges in der Kokille und der Strangführung,
- hoher Gießsicherheit oder geringste Durchbruchsraten,
- Möglichkeit der Erzeugung einer konkaven, mittensymmetrischen Bramme.
- freier Wahl der Tauchausgußform hinsichtlich
- 1
- Breitseiten-Kokillenplatten
- 1.1
- konkave, mittensymmetrische, lineare und plane Breitseitenform
- 1.2
- Öffnung der konkaven, linearen und planen Breitseitenform
- 1.3
- Schmalseite
- 2
- Mittenachsen in Gießrichtung
- 2.1
- Mittenachse in Gießrichtung, parallel zur Breitseite
- 2.2
- Mittenachse in Gießrichtung, senkrecht zu den Breitseiten
- 3
- Kokillenhöhe
- 4
- Bereich der Breitseitenverstellung
- 5
- Trichter
- 5.1
- Übergang zwischen konkaver, linearer Breitseitenform und Trichterform
- 5.2
- Trichterform
- 5.3
- Öffnung des Trichters im Gießspiegelbereich
- 5.4
- Trichterbreite im Gießspiegel
- 6
- Gießspiegel
- 7
- Oberkante der Kokille
- 8
- Tauchausguß
- 8.1
- Tauchausgußform
- 8.2
- halbe Tauchausgußdicke
- 8.2.1
- Tauchausgußdicke
- 8.3
- Tauchausgußöffnungen
- 8.3.1
- Öffnungsquerschnitt
- 8.4
- innerer Fließquerschnitt
- 8.5
- Tauchausgußwandstärke
- 8.6
- Tauchausgußbreite
- 9
- Gießpulverschicht auf dem Badspiegel
- 10
- Schlackendicke auf dem Badspiegel
- 11
- Schlackenfilm zwischen Strangschale und Breitseiten-Kokillenplatten
- 12
- Strangschale
- 13
- Hüllkurven zwischen Trichter 5 und Öffnung der konkaven, planen Breitseitenform 1.2
- 13.1
- Hüllkurve, Rücknahme über einen Teil der Kokillenhöhe 3
- 13.2
- Hüllkurve, Rücknahme über die gesamte Kokillenhöhe 3
- 13.3
- Hüllkurve, Resttrichter am Kokillenausgang
- 14
- Kokillenausgang
- 15
- Form des Resttrichters am Kokillenausgang
- 16
- Strangführung
Claims (8)
- Oszillierende Kokille zum Stranggießen von Brammen, vorzugsweise aus Stahl,mit Tauchausguß (8) mit innerem Fließquerschnitt (8.4), Wandstärke (8.5), Austrittsquerschnitt (8.3.1) und äußerem Querschnittsformat (8.1) mit einer Breite (8.6) und Dicke (8.2.1),mit Breitseiten (1), die einenGießtrichter (5) definieren, der der äußeren Querschnittsform (8.1) des Tauchausgusses (8) zumindest im Gießspiegelbereich (6) entspricht und der in Richtung des Kokillenausgangs mindestens teilweise zurückgenommen wird,mit frei beweglichen Schmalseiten (1.3)
eine lineare und über die Kokillenlänge plane, mittensymmetrische, konkave Form (1.1) der Breitseiten (1), mit einer maximalen Öffnung (1.2) von 4% der Dicke der Schmalseiten (1.3), wobei der Gießtrichter (5) mittensymmetrisch in die Breitseiten eingebracht ist und wobei die Trichterform (5.2) so gewählt ist, daß diese sowohl im Gießspiegelbereich (6) als auch unterhalb des Gießspiegels der äußeren Tauchausgußform (8.1) folgt, wobei die Öffnung (5.3) des Trichters im Gießspiegelbereich (6) je Breitseite maximal 70% der Tauchausgußdicke (8.2.1) bzw. maximal 140% der halben Tauchausgußdicke (8.2) ausmacht. - Kokille nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Trichterform (5.2) in der Kokille völlig zurückgenommen wird in der Weise, daß deren Hüllkurven (13.1, 13.2) in den Breitseiten (1) oberhalb des Kokillenausgangs (14) oder am Kokillenausgang (14) enden und die Kokille am Kokillenausgang (14) eine konkave, lineare Form (1.1) aufweist. - Kokille nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Trichterform (5.2) in der Kokille nur zum Teil (13.3) bis zum Kokillenaustritt (14) in der Weise zurückgenommen wird, daß deren Hüllkurve (13.3) einen Resttrichter (15) aufweist und die Kokille am Kokillenausgang (14) neben der konkaven, linearen Form (1.1) noch eine mittensymmetrische Balligkeit entsprechend der Resttrichterform (15) aufweist. - Kokille nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß der Gießtrichter (5) in der Kokille eine minimale Breite (5.4) von 500 mm aufweist. - Kokille nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß der Tauchausguß (8) einen inneren Fließquerschnitt (8.4) mit bis zu 20.000 mm2, vorzugsweise etwa 9.000 mm2, eine Tauchausgußwandstärke (8.5) von 20 mm bis 40 mm, vorzugsweise 30 mm, sowie am Tauchausguß-Austritt einen Gesamt-Öffnungsquerschnitt (8.3.1) mit bis zu 15.000 mm2, vorzugsweise etwa 7.000 mm2 aufweist. - Kokille nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die Tauchausgußöffnung bzw. die Tauchausgußöffnungen (8.3) bezogen auf die vorgebbare Gießleistung in der Weise querschnittsoptimiert sind, daß an der den Tauchausgußöffnung(en) (8.3) eine Strömungsgeschwindigkeit von bis zu 2 m/sec, vorzugsweise von etwa 1 m/sec ansteht. - Kokille nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schmalseiten (1.3) und damit der Strangbreitenverstellbereich bis minimal an den Übergang (5.1) zwischen den konkaven, linearen Breitseiten und dem Gießtrichter (5) heranfahrbar ausgestaltet sind. - Kokille nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Breitseiten (1) der Kokille hydraulisch positions- und kraftgeregelt an die Schmalseiten (1.3) heranfahrbar ausgestaltet sind.
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