EP3616807A1 - Kokillenbreitseite einer stranggiesskokille mit variabler messstellendichte zur verbesserten längsrisserkennung - Google Patents
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- EP3616807A1 EP3616807A1 EP19192066.9A EP19192066A EP3616807A1 EP 3616807 A1 EP3616807 A1 EP 3616807A1 EP 19192066 A EP19192066 A EP 19192066A EP 3616807 A1 EP3616807 A1 EP 3616807A1
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Definitions
- the invention relates to a continuous casting mold, comprising two side walls arranged adjacent to one another, which are each formed by at least one copper plate, a number of temperature measuring elements being installed in the copper plates to monitor the formation of longitudinal cracks in the casting strand and spaced apart from one another in the horizontal direction.
- a continuous casting mold of the generic type is for example in the US 9 709 515 B2 described.
- a uniformly arranged hole pattern is worked into the copper plates of the mold, a large number of temperature measuring elements being arranged uniformly distributed over the surface of the copper plate in order to be able to observe the temperature profile during the casting process. This enables cracks in the cast strand to be recognized during production.
- Similar solutions reveal that WO 2009/149680 A1 , the CN 101985166 B and the JP 2008073748A ,
- a sufficiently precise temperature monitoring can take place in a certain diameter range around the temperature measuring element.
- there is sometimes insufficient overlap which creates a blind area that cannot be adequately monitored.
- there is a detection area for longitudinal cracks which can measure the temperature within a distance of 50 mm around the temperature measuring element. If the temperature measuring elements are 200 mm apart (which is typically provided in the prior art), a blind area of 100 mm results between two measuring elements.
- the object of the invention is to develop a continuous casting mold of the generic type in such a way that it becomes possible to better identify production defects at an early stage.
- the effort should not be excessive, especially as far as the supply of temperature measuring elements is concerned.
- the solution to this problem by the invention is characterized in that the temperature measuring elements are arranged at a first horizontal distance in a horizontally extending central region of the copper plates and that in the lateral regions of the copper plates which adjoin the central region and extend in the horizontal direction, the temperature measuring elements in a second horizontal distance are arranged, wherein the first horizontal distance is smaller than the second horizontal distance.
- the central region preferably extends over a horizontal extent of at least 200 mm, particularly preferably over at least 300 mm.
- the first horizontal distance is preferably less than 100 mm, particularly preferably less than 80 mm.
- the second horizontal distance is preferably greater than 100 mm, particularly preferably greater than 120 mm.
- At least four temperature measuring elements are preferably arranged one above the other in the vertical direction.
- fewer temperature measuring elements are preferably arranged one above the other in the side regions in the vertical direction than in the central region.
- two temperature measuring elements can be arranged one above the other in the vertical vertical direction.
- the temperature measuring elements can also be arranged closer in the horizontal direction than in the end sections of the central area.
- the temperature measuring elements are preferably part of a glass fiber cable.
- the temperature measuring elements can be arranged in the area of fixing bolts for the copper plate.
- the proposal according to the invention is therefore based on providing the mold broadside, in particular a slab or thin slab continuous casting mold, with a variable measuring point density in order to enable improved longitudinal crack detection.
- a targeted increase in the measuring point density in the horizontal direction is provided in the copper plate in special areas, especially in the middle area of the copper plate, which surprisingly has shown that longitudinal cracks can be detected much more simply and reliably as a result.
- thermocouples or optical fibers can be integrated into the copper plates of the mold, which means that the temperature can be recorded in individual vertical measuring levels.
- FIGs 1 and 2 is a continuous casting mold 1 ( Figure 2 ) or a copper plate 4, 5 of the same ( Figure 1 ).
- Side walls 2 and 3 of the mold 1 are each formed by a copper plate 4 and 5, respectively.
- the casting strand 6 is formed between the two copper plates 4, 5.
- Fixing bolts 8 are provided for fastening the copper plates 4, 5; the fixing bolts 8 are at a distance P in the copper plate.
- the copper plates 4, 5 are each supported by a support frame 13 for the mold broadside.
- Each copper plate 4, 5 has an overall width Wcu and a height H.
- temperature measuring elements 7 are installed, as is best known Figure 3 can be seen. Three temperature measuring elements 7 are shown here, which are arranged adjacent to one another in the horizontal direction Ho.
- FIG. 3 it can also be seen how the casting strand is formed.
- a strand shell 9 is shown, which bears against the copper plate 4, 5;
- Liquid steel 10 is located in the interior of the casting strand.
- the respective current temperature TC 1 , TC 2 , TC 3 is recorded at respective temperature measuring points 12.
- a crack 11 in the strand shell is also shown, which is to be detected by monitoring the temperatures of the temperature measuring elements.
- a longitudinal crack 11 in the cast strand can or must be assumed if the temperature measured by the temperature measuring element 7 is lower in several (e.g. four) measuring points in the central area M than in the two adjacent areas.
- the temperature measuring elements 7 are arranged at a first horizontal distance d h1 , while those in the central region M which follow and in which Horizontal direction Ho extending side areas S of the copper plates 4, 5, the temperature measuring elements 7 are arranged at a second horizontal distance d h2 ; the first horizontal distance d h1 is smaller than the second horizontal distance d h2 .
- further temperature measuring elements can also be arranged in the spaces between two temperature measuring elements.
- the temperature measuring elements 7 are arranged even closer together than in the edge areas of the central area; The temperature measuring elements 7 in the side areas S are then further objected to.
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- Mechanical Engineering (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Stranggießkokille, umfassend zwei benachbart zueinander angeordnete Seitenwände, die durch jeweils mindestens eine Kupferplatte gebildet werden, wobei in den Kupferplatten zur Überwachung der Bildung von Längsrissen im Gießstrang eine Anzahl an Temperaturmesselementen eingebaut sind, die in Horizontalrichtung voneinander beabstandet sind.
- Eine Stranggießkokille der gattungsgemäßen Art ist beispielsweise in der
US 9 709 515 B2 WO 2009/149680 A1 , dieCN 101985166 B und dieJP 2008073748A - Bei den vorbekannten Lösungen ergibt sich nachteilig häufig folgender Umstand: In einem gewissen Durchmesserbereich um das Temperaturmesselement herum kann eine hinreichend genaue Temperaturüberwachung stattfinden. Allerdings kommt es teilweise zu keiner hinreichenden Überlappung, sodass ein blinder Bereich entsteht, der nicht ausreichend überwacht werden kann. So ergibt sich beispielsweise ein Erfassungsbereich für Längsrisse, der die Temperatur innerhalb eines Abstands von 50 mm um das Temperaturmesselement messen kann. Sind die Temperaturmesselemente 200 mm voneinander beanstandet (was im Stand der Technik typischerweise vorgesehen ist), ergibt sich zwischen zwei Messelementen ein blinder Bereich von 100 mm.
- Somit ergibt sich nachteilig, dass bei vorbekannten Lösungen häufig Längsrisse messtechnisch nicht hinreichend erfasst werden können.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Stranggießkokille so fortzubilden, dass es möglich wird, Produktionsdefekte in einem frühen Stadium verbessert erkennen zu können. Dabei soll allerdings der Aufwand nicht übermäßig hoch getrieben werden müssen, insbesondere was die Versorgung mit Temperaturmesselementen anbelangt.
- Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass in einem sich in Horizontalrichtung erstreckenden Mittenbereich der Kupferplatten die Temperaturmesselemente in einem ersten horizontalen Abstand angeordnet sind und dass in den sich an den Mittenbereich anschließenden und sich in Horizontalrichtung erstreckenden Seitenbereichen der Kupferplatten die Temperaturmesselemente in einem zweiten horizontalen Abstand angeordnet sind, wobei der erste horizontale Abstand kleiner ist als der zweite horizontale Abstand.
- Dabei erstreckt sich der Mittenbereich vorzugsweise über eine horizontale Erstreckung von mindestens 200 mm, besonders bevorzugt über mindestens 300 mm.
- Der erste horizontale Abstand ist vorzugsweise kleiner als 100 mm ist, besonders bevorzugt kleiner als 80 mm. Indes ist der zweite horizontale Abstand vorzugsweise größer als 100 mm, besonders bevorzugt größer als 120 mm.
- Im Mittenbereich sind bevorzugt mindestens vier Temperaturmesselemente in vertikale Richtung übereinander angeordnet.
- In den Seitenbereichen sind hingegen in vertikale Richtung übereinander bevorzugt weniger Temperaturmesselemente angeordnet als im Mittenbereich. Insbesondere können in den Seitenbereichen in vertikale Richtung übereinander zwei Temperaturmesselemente angeordnet sein.
- In einem zentralen Abschnitt des Mittenbereichs können die Temperaturmesselemente in Horizontalrichtung auch enger angeordnet sein als in den Endabschnitten des Mittenbereichs.
- Die Temperaturmesselemente sind bevorzugt Bestandteil eines Glasfaserkabels.
- Die Temperaturmesselemente können im Bereich von Fixierungsbolzen für die Kupferplatte angeordnet sein.
- Der erfindungsgemäße Vorschlag stellt also darauf ab, die Kokillen-Breitseite insbesondere einer Brammen- oder Dünnbrammen-Stranggießkokille mit einer variablen Messstellendichte zu versehen, um eine verbesserte Längsrisserkennung zu ermöglichen.
- Dabei ist eine gezielte Erhöhung der Messstellendichte in horizontale Richtung in der Kupferplatte in speziellen Bereichen vorgesehen, namentlich im Mittenbereich der Kupferplatte, wodurch sich überraschenderweise ergeben hat, dass Längsrisse hierdurch sehr viel einfacher und zuverlässiger erkannt werden können.
- Für die Realisierung der Temperaturmesselemente können Thermoelemente oder Lichtwellenleiter in die Kupferplatten der Kokille integriert werden, wodurch die Temperaturerfassung in einzelnen vertikalen Messebenen erfolgen kann.
- Mit der gezielten Erhöhung der Messstellendichte in speziellen Bereichen der Kupferplatten kann eine verbesserte Früherkennung von Produktdefekten erfolgen.
- In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es zeigen:
- Fig. 1
- eine Kupferplatte einer Stranggießkokille in der Seitenansicht,
- Fig. 2
- die Draufsicht auf eine Stranggießkokille und
- Fig. 3
- einen Ausschnitt aus einer Kupferplatte mit Temperaturmesselementen und einem gegossenen Gießstrang in einem Mittenbereich der Kupferplatte.
- In den
Figuren 1 und2 ist eine Stranggießkokille 1 (Figur 2 ) bzw. eine Kupferplatte 4, 5 derselben (Figur 1 ) dargestellt. Seitenwände 2 und 3 der Kokille 1 werden jeweils durch eine Kupferplatte 4 bzw. 5 gebildet. Der Gießstrang 6 wird zwischen den beiden Kupferplatten 4, 5 ausgebildet. Für die Befestigung der Kupferplatten 4, 5 sind Fixierungsbolzen 8 vorgesehen; die Fixierungsbolzen 8 befinden sich in einem Abstand P in der Kupferplatte. Die Kupferplatten 4, 5 werden jeweils durch einen Stützrahmen 13 für die Kokillen-Breitseite gestützt. Jede Kupferplatte 4, 5 hat eine Gesamtbreite Wcu und eine Höhe H. - In die Kupferplatten 4, 5 sind Temperaturmesselemente 7 eingebaut, wie es am besten aus
Figur 3 ersichtlich ist. Hier sind drei Temperaturmesselemente 7 dargestellt, die in horizontale Richtung Ho benachbart zueinander angeordnet sind. - Aus
Figur 3 ist auch ersichtlich, wie der Gießstrang gebildet wird. Dargestellt ist eine Strangschale 9, die an der Kupferplatte 4, 5 anliegt; im Inneren des Gießstrangs befindet sich Flüssigstahl 10. Die jeweils aktuelle Temperatur TC1, TC2, TC3 wird an jeweiligen Temperaturmessstellen 12 aufgenommen. - Dargestellt ist auch ein Riss 11 in der Strangschale, den es durch Überwachung der Temperaturen der Temperaturmesselemente zu erfassen gilt.
- Ein Längsriss 11 im Gießstrang kann bzw. muss angenommen werden, wenn im Mittenbereich M in mehreren (z. B. vier) vertikal übereinander angeordneten Messstellen die vom Temperaturmesselement 7 gemessene Temperatur kleiner ist als in den beiden benachbarten Bereichen.
- Hierzu wird auf
Figur 3 Bezug genommen, wo die Temperaturen TC1, TC2 und TC3 von drei in horizontale Richtung benachbarten Temperaturmesselementen 7 angegeben ist. - Liegt die Temperatur TC2, die in mehreren vertikal übereinander angeordneten Messstellen ermittelt wird, unterhalb den korrespondierenden Temperaturen TC1 und TC3, muss am Ort der TC2-Messstelle von einem Längsriss im Gießstrang ausgegangen werden.
- Um Längsrisse verbessert erkennen zu können, ist vorgesehen, dass in einem sich in Horizontalrichtung Ho erstreckenden Mittenbereich M der Kupferplatten 4, 5 die Temperaturmesselemente 7 in einem ersten horizontalen Abstand dh1 angeordnet sind, während in den sich an den Mittenbereich M anschließenden und sich in Horizontalrichtung Ho erstreckenden Seitenbereichen S der Kupferplatten 4, 5 die Temperaturmesselemente 7 in einem zweiten horizontalen Abstand dh2 angeordnet sind; der erste horizontale Abstand dh1 ist dabei kleiner als der zweite horizontale Abstand dh2.
- Dabei ist beim Ausführungsbeispiel weiter vorgesehen, dass im Mittenbereich M in Vertikalrichtung V vier Reihen Temperaturmesselemente 7 übereinander angeordnet sind, während in den Seitenbereichen S nur zwei Reihen Temperaturmesselemente 7 vertikal übereinander angeordnet sind.
- Bei Bedarf können auch in den Zwischenräumen zwischen zwei Temperaturmesselementen weitere Temperaturmesselemente angeordnet sein.
- Im Ausführungsbeispiel ist weiterhin zu erkennen, dass in einem zentralen Abschnitt des Mittenbereichs M die Temperaturmesselemente 7 noch enger beieinander angeordnet sind als in den Randbereichen des Mittenbereichs; noch weiter beanstandet sind dann die Temperaturmesselemente 7 in den Seitenbereichen S.
- Auf diese Weise kann die Überwachung der Rissbildung verbessert erfolgen.
-
- 1
- Stranggießkokille
- 2
- Seitenwand
- 3
- Seitenwand
- 4
- Kupferplatte
- 5
- Kupferplatte
- 6
- Gießstrang
- 7
- Temperaturmesselement
- 8
- Fixierungsbolzen
- 9
- Strangschale
- 10
- Flüssigstahl
- 11
- Riss in der Strangschale
- 12
- Temperaturmessstelle
- 13
- Stützrahmen für die Kokillen-Breitseite
- Ho
- Horizontalrichtung
- V
- Vertikalrichtung
- M
- Mittenbereich der Kupferplatte
- S
- Seitenbereich der Kupferplatte
- dh
- horizontaler Abstand der Temperaturmesselemente
- dh1
- erster horizontaler Abstand
- dh2
- zweiter horizontaler Abstand
- P
- Abstand der Fixierungsbolzen der Kupferplatte
- Wcu
- Gesamtbreite der Kupferplatte
- H
- Höhe der Stranggießkokille
Claims (10)
- Stranggießkokille (1), umfassend zwei benachbart zueinander angeordnete Seitenwände (2, 3), die durch jeweils mindestens eine Kupferplatte (4, 5) gebildet werden, wobei in den Kupferplatten (4, 5) zur Überwachung der Bildung von Längsrissen im Gießstrang (6) eine Anzahl an Temperaturmesselementen (7) eingebaut sind, die in Horizontalrichtung (Ho) voneinander beabstandet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem sich in Horizontalrichtung (Ho) erstreckenden Mittenbereich (M) der Kupferplatten (4, 5) die Temperaturmesselemente (7) in einem ersten horizontalen Abstand (dh1) angeordnet sind und
dass in den sich an den Mittenbereich (M) anschließenden und sich in Horizontalrichtung (Ho) erstreckenden Seitenbereichen (S) der Kupferplatten (4, 5) die Temperaturmesselemente (7) in einem zweiten horizontalen Abstand (dh2) angeordnet sind,
wobei der erste horizontale Abstand (dh1) kleiner ist als der zweite horizontale Abstand (dh2). - Stranggießkokille nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Mittenbereich (M) über eine horizontale Erstreckung von mindestens 200 mm erstreckt, vorzugsweise über mindestens 300 mm, besonders bevorzugt über mindestens 500 mm.
- Stranggießkokille nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste horizontale Abstand (dh1) kleiner als 100 mm ist, vorzugsweise kleiner als 80 mm.
- Stranggießkokille nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite horizontale Abstand (dh2) größer als 100 mm ist, vorzugsweise größer als 120 mm.
- Stranggießkokille nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Mittenbereich (M) mindestens vier Temperaturmesselemente (7) in vertikale Richtung (V) übereinander angeordnet sind.
- Stranggießkokille nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in den Seitenbereichen (S) in vertikale Richtung (V) übereinander weniger Temperaturmesselemente (7) angeordnet sind als im Mittenbereich (M).
- Stranggießkokille nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in den Seitenbereichen (S) in vertikale Richtung (V) übereinander zwei Temperaturmesselemente (7) angeordnet sind.
- Stranggießkokille nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zentralen Abschnitt des Mittenbereichs (M) die Temperaturmesselemente (7) in Horizontalrichtung (Ho) enger angeordnet sind als in den Endabschnitten des Mittenbereichs (M).
- Stranggießkokille nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperaturmesselemente (7) Bestandteil eines Glasfaserkabels sind.
- Stranggießkokille nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperaturmesselemente (7) im Bereich von Fixierungsbolzen (8) für die Kupferplatte (4, 5) angeordnet sind.
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