ES2397249T3 - Buza de colada - Google Patents

Buza de colada Download PDF

Info

Publication number
ES2397249T3
ES2397249T3 ES10003826T ES10003826T ES2397249T3 ES 2397249 T3 ES2397249 T3 ES 2397249T3 ES 10003826 T ES10003826 T ES 10003826T ES 10003826 T ES10003826 T ES 10003826T ES 2397249 T3 ES2397249 T3 ES 2397249T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
diver
flow
baffles
wall
mold
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES10003826T
Other languages
English (en)
Other versions
ES2397249T5 (es
Inventor
Rodolfo Davila Morales
Jorge Palafox-Ramos
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Refractory Intellectual Property GmbH and Co KG
Original Assignee
Refractory Intellectual Property GmbH and Co KG
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=36694741&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2397249(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Refractory Intellectual Property GmbH and Co KG filed Critical Refractory Intellectual Property GmbH and Co KG
Application granted granted Critical
Publication of ES2397249T3 publication Critical patent/ES2397249T3/es
Publication of ES2397249T5 publication Critical patent/ES2397249T5/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/50Pouring-nozzles

Abstract

Una buza (10) para guiar el flujo de metal líquido de un recipiente a un molde,una buza (10) que está compuesta por un conducto (11) que es alargado a lolargo de un eje que está orientado de forma vertical durante su uso, una buza quetiene al menos una entrada superior (12) y al menos una salida lateral inferior (13,14), en la que se da una perturbación en forma de canal ahuecado o ranura enuna pared (21, 22) de una o todas las salidas laterales inferiores (13, 14) paraproducir un flujo de fluido que sigue estrechamente la forma de las salidaslaterales. (13, 14).

Description

[0001] La presente invención hace referencia a una buza para guiar el metal líquido,
por ejemplo, acero líquido. En concreto, la invención hace referencia a la llamada buza
5 de entrada sumergida, también conocida como buza de colada, usada en el proceso de colada continua para la producción del acero. [0002] En la colada continua de acero, se vierte acero líquido de una cuchara en un gran recipiente conocido como artesa. La artesa tiene una o más salidas por las cuales el acero líquido fluye hacia uno o más moldes respectivos en los que el acero líquido
10 se enfría y se solidifica para formar piezas macizas de colada continua de acero. La buza de colada o buza de entrada sumergida se encuentra entre la artesa y cada molde, y guía al acero líquido para que fluya a través de ella desde la artesa al(los) molde(s). La buza de colada tiene normalmente forma de conducto alargado, es decir, una tubería o tubo rígido.
15 [0003] Las funciones principales de tal buza de colada son las siguientes. En primer lugar, la buza sirve para impedir que el acero líquido entre en contacto con el aire al tiempo que fluye de la artesa al molde, ya que el aire provocaría la oxidación del acero, lo cual no es conveniente. En segundo lugar, para la buza se recomienda que el acero líquido se introduzca en el molde de la forma más suave y poco agitada posible, ya que
20 agitaciones en el molde harían que el fundente de la superficie del acero líquido del molde se vea arrastrado hacia abajo con el acero (conocido como “efecto de arrastre”), generando así impurezas en la colada del acero. Agitaciones en el molde también afectan a la lubricación de las paredes del molde. Una de las funciones del fundente del molde (además de impedir que la superficie del acero entre en contacto con el aire)
25 es lubricar las paredes del molde para impedir que el acero se adhiera y se solidifique de nuevo. El fundente también ayuda a impedir la consiguiente formación de defectos en la superficie en la colada del acero. Reducir las agitaciones por medio de la buza de entrada sumergida es, por tanto, también importante para este fin. Además, las agitaciones también pueden ejercer una presión en el mismo molde, arriesgando
30 posibles daños al molde. Asimismo, las agitaciones en el molde también pueden causar una distribución desigual del calor en el molde, y como consecuencia causar una desigual solidificación del acero y también provocar variaciones en la calidad y composición del acero que se cuela. Este último problema también está relacionado con una tercera función principal de la buza de entrada sumergida, que es introducir el
35 acero líquido en el molde de forma nivelada, para conseguir una formación de la
cubierta solidificada igualada (el acero se solidifica de forma más rápida en las zonas más cercanas a las paredes del molde) y una calidad y composición equiparada de la colada del acero. Una cuarta función de una buza de entrada sumergida ideal es reducir o eliminar casos de oscilaciones en la onda estacionaria en el menisco del 5 acero en el molde. La introducción de acero líquido en el molde genera normalmente una onda estacionaria en la superficie del acero, y cualquier irregularidad u oscilación en el flujo del acero que se introduce en el molde puede dar lugar a oscilaciones en la onda estacionaria. Dichas oscilaciones pueden tener efectos parecidos a los de las agitaciones en el molde, provocando el arrastre del fundente del molde al acero que se
10 cuela, interrumpiendo una eficaz lubricación de las paredes del molde por el fundente del molde, y perjudicando la distribución del calor en el molde. [0004] Se valorará que diseñar y fabricar una buza de entrada sumergida que lleve a cabo las funciones anteriores de la mejor manera posible es una tarea extremadamente desafiante. No solo debe diseñarse y fabricarse la buza para
15 aguantar la fuerza y la temperatura asociada al rápido fluir del acero líquido, sino que la necesidad de la eliminación de agitaciones junto con la necesidad de una distribución igualada del acero líquido en el molde crean problemas realmente complejos para la dinámica de fluidos. [0005] En nuestra Solicitud de Patente Internacional WO02/43904 se detalla una buza
20 de entrada sumergida que cuenta con dos salidas en la parte inferior inclinadas hacia un eje central del conducto a través de la buza. Entre las salidas de descarga se encuentra una estructura que define un receptáculo y, con un divisor, dos salidas inferiores. Las respectivas opuestas paredes laterales internas de las salidas inferiores son divergentes de forma descendente.
25 [0006] JP 62,089,566 (A) revela un sistema en el que las partes fuertes en la superficie del canal de flujo provocan agitaciones cuando el metal líquido fluye por los canales y en el que se reivindica, por tanto, que la adherencia y depósito de inclusiones no metálicas en el acero líquido se eliminan y se impide la obstrucción en el canal de flujo.
30 [0007] EP 1,541,258 (A1) muestra una invención que busca proporcionar una buza de colada en la que la incrustación y el depósito de alúmina o similar pueda evitarse mientras se impide una deriva de acero líquido. [0008] Un objetivo de la presente invención es proporcionar una buza de colada que tenga un rendimiento mejorado con respecto a dicha buza previa.
35 [0009] Según un aspecto relacionado con la presente invención, pero que no forma
parte de ella, existe una buza para guiar el flujo del metal líquido de un recipiente al molde, una buza compuesta por un conducto que es alargado a lo largo de un eje que está orientado de forma vertical durante su uso, una buza que tiene al menos una entrada superior y en el extremo inferior cuenta con dos deflectores separados a igual 5 distancia uno del otro, las respectivas paredes externas de los deflectores que definen parcialmente dos salidas inferiores y las respectivas paredes internas de los deflectores que definen al menos parte de al menos un canal de salida de flujo entre ellos y cada pared interna que está al menos parcialmente curvada con forma cóncava y dispuesta para que haya un flujo convergente desde dicho canal o canales
10 de salida de flujo. [0010] Las salidas inferiores se inclinan preferiblemente a dicho eje diagonalmente, preferiblemente a <90º. [0011] Preferentemente ambos deflectores se extienden desde el extremo de la buza. [0012] Idealmente las respectivas paredes externas de los deflectores son curvas con
15 forma convexa. [0013] De forma conveniente, al menos uno de los divisores o separadores de flujo se coloca entre dichos deflectores que se encuentran a la misma distancia uno de otro. En un modo de realización se presenta un único divisor de flujo, situado de forma céntrica entre los deflectores, y los respectivos lados opuestos del divisor de flujo están rectos,
20 divergiendo relativamente hacia el extremo de la buza. De forma ventajosa, el divisor de flujo se extiende desde dicho extremo. [0014] La altura del divisor de flujo puede ser tal que termine por debajo del nivel al que se extienden los deflectores, pero preferiblemente es especialmente ventajoso si el divisor de flujo se extiende por encima del nivel al que se extienden los deflectores.
25 Esto hace que el metal líquido salga de la buza ocupando toda el área del orificio, y puede proporcionar una mejora del 15-20% sobre la disposición en la que se usa dicho divisor de flujo más corto. [0015] Preferiblemente, si el divisor de flujo termina tanto por encima como por debajo del nivel superior de los deflectores, podría tener lugar una perturbación en el
30 mismo. Esto podría ser en forma de un canal vertical continuo en una o ambas paredes del divisor de flujo que encara los deflectores. De forma alternativa, la perturbación podría ser un canal discontinuo, grieta, abolladura, protuberancia, ranura, recorte o cualquier discontinuidad en una o ambas paredes del divisor de flujo que encara los deflectores. En los casos en los que la perturbación es una estructura
35 ahuecada como un recorte o una grieta en ambas paredes, la perturbación podría
llegar a definir un canal o calibre a través del divisor de flujo. [0016] Con los respectivos canales continuos en estas paredes, se ha comprobado que la capa límite cambia, produce un flujo de fluido que sigue estrechamente la forma del orificio.
5 [0017] Asimismo, en lugar de tales perturbaciones o además de esas perturbaciones en el(los) divisor(es) de flujo, las perturbaciones podrían darse en una o en ambas paredes internas de los deflectores que se encaran, e incluso quizás en una o en ambas de las mencionadas paredes externas de los deflectores. [0018] Según un aspecto de la presente invención, se presenta una buza para guiar
10 el flujo de metal líquido de un recipiente a un molde, una buza compuesta por un conducto que es alargado a lo largo de un eje que está orientado de forma vertical durante su uso, una buza que tiene al menos una entrada superior y al menos una salida lateral inferior, en la que aparece una perturbación en forma de canal ahuecado
o ranura en una pared de una o todas las salidas laterales inferiores para dar lugar a
15 un flujo de fluido que sigue estrechamente la forma de las salidas laterales. [0019] De lo anterior, se entenderá que donde se presenten los deflectores, las perturbaciones pueden darse en la pared interna y/o externa de los deflectores. Donde exista un divisor de flujo, las perturbaciones pueden darse en uno o en ambos lados opuestos de las paredes del divisor. El divisor puede usarse sin deflectores,
20 pero donde se presenten, el divisor podrá terminar por encima o por debajo del nivel de estos. [0020] Las perturbaciones pueden darse en la pared de una o todas las salidas laterales inferiores y donde la salida lateral inferior tenga su pared inferior definida por la pared de un deflector o un divisor, esta pared inferior puede formarse con las
25 perturbaciones. La pared superior de la salida lateral inferior puede formarse de forma alternativa con dichas perturbaciones además de o en lugar de dicha pared inferior. [0021] Las perturbaciones pueden presentarse con los aspectos mencionados, es decir, canales (continuos o discontinuos), grietas, ranuras, cortes, abolladuras, protuberancias o cualquier otra discontinuidad.
30 [0022] Las perturbaciones podrán darse por tanto en cualquier superficie al nivel o por debajo del nivel de la salida lateral más alta de la buza, es decir, excluyendo las perturbaciones en el calibre de flujo central por encima de dicho nivel. [0023] Esta invención será descrita ahora, a modo de ejemplo, con referencias a los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1es una vista transversal longitudinal de una buza de colada, la figura 2 es una vista fragmentada de una buza de colada, que incluye un divisor de flujo central; la figura 3 es una vista fragmentada de una buza de colada parecida a la que se
5 muestra en la figura 2, pero a mayor escala. La figura 4 es una vista fragmentada, como la Figura 3, de una buza de colada, las figuras de la 5 a la 7 son respectivamente una vista frontal, una vista lateral y una vista del extremo inferior de otras formas del divisor de flujo mostrado en la figura 4,
10 la figura 8 muestra de forma esquemática una buza de colada de la invención con ejemplos de incidencias en la superficie de la misma, y las figuras 9 y 10 son vistas de las flechas A y B respectivamente de la figura 8.
[0024] La figura 1 muestra una buza 10 según el modo de realización de la invención,
15 una buza que está compuesta por un conducto 11 que es alargado a lo largo de un eje que está orientado considerablemente de forma vertical durante su uso. La buza tiene una entrada superior 12, dos salidas inferiores 13, 14 que están inclinadas hacia el eje, y una salida inferior 15 que se encuentra por lo general axialmente entre las salidas inferiores inclinadas 13, 14.
20 [0025] La buza 10 comprende, básicamente, tres secciones. Una sección superior 16 de la buza tiene forma de un tubo considerablemente circular de corte transversal, que termina en el extremo más alto en la entrada 12. Por debajo de la sección superior 16, una sección media 17 se ensancha externamente en un plano paralelo al eje de la buza, y se aplana en un plano ortogonal. Por debajo de la sección media 17 se
25 encuentra la sección inferior 18, que comprende las salidas inclinadas 13, 14 y la salida axial 15. [0026] Como la sección media 17, la sección inferior 18 se aplana en dicho plano ortogonal y también se ensancha externamente. Dos deflectores 19, 20 respectivamente se presentan en los lados opuestos del extremo de la buza, unos
30 deflectores que se extienden completamente a través del ancho del conducto en dirección a dicho plano ortogonal. [0027] Como se puede comprobar en la figura 1, las salidas inclinadas 13, 14 están definidas respectivamente entre los lados ensanchados de las paredes laterales de la buza en dicha sección inferior 18 y las respectivas paredes externas 21, 22 de los
35 deflectores 19, 20. En el ejemplo mostrado en la figura 1, estas paredes exteriores
están curvadas de forma convexa hacia los respectivos extremos abiertos de las salidas 13, 14 desde donde estas paredes externas de los deflectores siguen rectas, y se extienden como paredes laterales de la buza hacia el extremo inferior de la buza, donde los deflectores terminan. Como se puede ver en la figura 1, los deflectores se 5 forman con las respectivas paredes internas 23, 24, que son curvas con forma cóncava, y cada pared interna se extiende desde el extremo inferior del deflector hasta la punta curva en la que termina la pared externa cóncava del deflector. Como se muestra en la figura 1, la punta es redondeada, pero en otro modo de realización esta punta podría tener forma de vértice, o una superficie plana. La entrada axial inferior 15
10 queda definida por tanto entre las respectivas paredes internas que se encaran 23, 24 de los deflectores 19, 20. [0028] Durante su uso, la buza de colada 10 de la figura 1 está colocada entre una artesa y un molde y sirve para guiar el flujo de acero líquido a través de ella desde la artesa al molde. Por lo tanto, el acero accede por la entrada superior 12 y fluye hacia
15 abajo a través de la sección superior 16 y la sección media 17 de la buza. Cuando el flujo de acero alcanza la sección inferior 18, se encuentra con los deflectores 19, 20, empezando por las puntas superiores de los mismos, y como resultado el acero fluye por las salidas inclinadas 13, 14 respectivamente, mientras que el flujo restante cae en el extremo inferior de la buza a través de la salida axial inferior 15, definida entre
20 las respectivas paredes internas 23, 24 de los deflectores 19, 20. Debido a que estas paredes internas tienen una forma curva convexa y están dispuestas como se muestra en la figura 1, el acero queda “comprimido”, de tal modo que el acero que sale de la buza de colada y entra en el molde no queda esparcido, hecho que ocurriría si, por ejemplo, las superficies internas inferiores de los deflectores
25 convergieran relativamente. [0029] Por lo que respecta a la correcta posición y colocación de cada deflector, se recomienda que sea la misma, es decir, que haya una configuración simétrica a la de la sección inferior 18. Puede verse que en el modo de realización que se muestra en la figura 1, el extremo inferior de la pared interna del deflector está separado ligeramente
30 hacia fuera del extremo superior de la pared interna, es decir, el extremo superior de dicha punta, para que la distancia entre los respectivos extremos superiores de los deflectores sea menor que la distancia entre los extremos inferiores de los deflectores, teniendo como punto de referencia las respectivas paredes internas de los deflectores. Sin embargo, se entiende que el factor más importante que afecta a la salida del flujo
35 del metal es el hecho de que las paredes internas tienen una forma de curva cóncava.
Se entiende, no obstante, que esta curvatura cóncava no debe extenderse sobre el total de cada pared interna, para que la curvatura cóncava pueda ser solo parte de dicha pared en cada caso. [0030] Observando ahora la figura 2, esta muestra, de forma esquemática, la sección
5 inferior de otra forma de una buza de colada. Sin embargo, es muy parecida a la sección inferior mostrada en la figura 1, y las partes comunes se indicarán con la misma numeración que la usada en la figura 1. Por consiguiente, puede verse que el modo de realización mostrado en la figura 2 presenta los deflectores 19, 20 dispuestos de la misma forma que en el modo de realización de la figura 1 con las respectivas
10 salidas inclinadas 13, 14 colocadas por encima de las paredes externas 21, 22 de dichos deflectores. De hecho, el único cambio de la sección inferior 18 que se muestra en la figura 1, es que entre los deflectores 19, 20, hay un divisor de flujo central 25 que se extiende hacia arriba desde el nivel del extremo inferior de la buza. El divisor de flujo 25, al igual que los deflectores 19, 20, se extiende completamente a través del
15 ancho del conducto. El divisor de flujo tiene un superficie inferior plana 26 colocada al nivel del extremo de la buza, aunque sus paredes laterales opuestas considerablemente rectas 27, 28 convergen respectivamente hacia arriba con una punta superior redondeada 29. El eje longitudinal central de la buza se extiende hacia el centro de dicho divisor de flujo el cual se encuentra posicionado de forma axial y
20 central a medio camino entre las respectivas paredes internas 23, 24 de los deflectores. Por consiguiente, se encuentran respectivamente dos salidas iguales generalmente axiales 30, 31 en los respectivos lados opuestos del divisor de flujo; la salida 30 que se define entre la pared interna del deflector 23 y la pared lateral 27del divisor, mientras que la salida axial 31 se forma entre la pared interna 24 del deflector
25 20 y la pared lateral 28 del divisor de flujo. [0031] Al igual que el modo de realización mostrado en la figura 1, existe “compresión” en el flujo del acero debido a la forma de curva cóncava de las paredes internas 23, 24 de los deflectores, para que con esta disposición del divisor central, los flujos que salen por las salidas axiales 30, 31 también estén “comprimidos” y converjan.
30 [0032] La figura 3 muestra una buza de colada, una figura muy parecida a la mostrada en la figura 2, ya que solo presenta la sección inferior 18 de una buza de colada. Se ha usado de nuevo la misma numeración para las partes idénticas. De hecho, la única diferencia de la disposición mostrada en la figura 2 está relacionada con la configuración de los deflectores, indicada aquí con la referencia numérica 19a,
35 20a. Como se puede ver en la figura 3, aunque las respectivas paredes internas 23a,
24a de los deflectores siguen siendo curvas con forma cóncava, están de hecho más “inclinadas” hacia atrás en relación con la línea central longitudinal de la buza, en contraste con la disposición del primer y segundo modo de realización en los que la distancia entre las puntas superiores es menor que la distancia entre los respectivos 5 extremos inferiores de las paredes internas 23, 24; ocurre lo contrario con el modo de realización de la figura 3, concretamente la distancia entre los respectivos extremos superiores de las paredes internas 23a, 24a es mayor que la distancia entre los respectivos extremos inferiores de las paredes internas 23a, 24a. Podría notarse que esto se debe al hecho de que una línea paralela a la línea central longitudinal de la
10 buza tomada desde el extremo inferior de una pared interna del deflector se encuentra hacia dentro con respecto a una línea tomada desde el extremo superior de la pared interna del deflector. Sin embargo, se cree que esta disposición tendría beneficios similares a los detallados en el primer y segundo modo de realización de las figuras 1 y 2 respectivamente.
15 [0033] Con los modos de realización descritos hasta ahora, se puede observar que cuando existe un divisor de flujo central, este se extiende hacia arriba desde el extremo del conducto hasta un nivel que está considerablemente por debajo del nivel al que se encuentran las respectivas puntas de los deflectores. Sin embargo, en el modo de realización que se muestra en la figura 4, que por lo demás es idéntico al
20 que aparece en la figura 3, el divisor de flujo central, aquí indicado con el número 32, se extiende bastante por encima del nivel al que se encuentran las respectivas puntas de los deflectores. El divisor central 32 tiene una base inferior plana 33 básicamente al nivel del extremo del conducto 11 y va recta hacia arriba y converge con las paredes laterales opuestas 34, 35 respectivamente; estas paredes se juntan en una
25 “punta” plana superior 36. [0034] Se ha comprobado que disponer de un divisor de flujo central 32 controla la capa límite y normalmente puede estar del orden de 1cm por encima de la parte superior de los deflectores. Este diseño hace que el acero líquido salda de la buza y ocupe la salida externa completamente y se cree que esto proporciona una mejora del
30 diseño mostrado en las figuras 2 y 3 respectivamente. [0035] Las figuras de la 5 a la 7 muestran otra vista del divisor de flujo central, indicado con el número 37. Aunque principalmente se busca que este divisor de flujo 37 reemplace el divisor de flujo 32, es decir, se extienda por encima del nivel superior de los deflectores de la buza de colada, podría, si se necesitara, reemplazar un divisor
35 de flujo tal como el divisor de flujo 25 que solo se extiende hasta un nivel por debajo
del nivel superior de los deflectores. El divisor de flujo 37 tiene una forma parecida a la del divisor de flujo 32, ya que tiene una base plana 38 y paredes laterales opuestas y convergentes 39, 40 respectivamente, la unión de la parte superior de estas paredes laterales es redondeada como se ve en el 41, para formar la punta del divisor de flujo. 5 Desde la vista lateral mostrada en la figura 6, puede verse que en el modo de realización indicado, el frente y los lados posteriores 42, 43 respectivamente divergen hacia arriba desde la base 38 para que el ancho de la punta sea mayor que el ancho de la base, como se muestra. En la figura 7 puede verse que las perturbaciones en forma de canales rectangulares centrales 44, 45 se encuentran respectivamente en la
10 pared lateral 39, 40, siendo estos canales extendidos la total altura del divisor. Con estos canales, la capa límite cambia y hace que el flujo del fluido siga más estrechamente la forma de las salidas. [0036] En lugar de que las perturbaciones sean un canal vertical continuo en una o en ambas paredes del divisor de flujo que encara los deflectores, la perturbación podría
15 ser un canal discontinuo, grietas, ranuras, cortes o cualquier otra discontinuidad en una
o en ambas paredes del divisor de flujo que encara los deflectores. En concreto, la sección transversal de la perturbación podría no ser rectangular como se muestra y en su lugar, por ejemplo, la perturbación podría simplemente ser “abolladuras” empotradas. Asimismo, en lugar de presentar tales perturbaciones en el(los) 20 divisor(es) de flujo, o además de presentarlas, las perturbaciones podrían presentarse en una o en ambas paredes internas de los deflectores. Por lo que respecta a las paredes externas de los deflectores, no es necesario que estas tengan forma de curva convexa, ya que podrían ser rectas, o de hecho, cualquier otra forma sería adecuada. Además, también es posible que en una o en ambas de las mencionadas paredes
25 externas de los deflectores tengan lugar discontinuidades como las mencionadas en relación al divisor de flujo 37. [0037] En todos los modos de realización de la presente invención, el flujo convergente se da fuera del orificio u orificios inferiores (salidas). Por modelación matemática, se ha demostrado que la presente invención da lugar a un caudal
30 convergente. En concreto, al examinar las trayectorias en el molde una buza de la presente invención converge el flujo de fluido de tal forma que la corriente queda concentrada en lo más hondo del molde hasta que se observan patrones de flujo en forma de espiral. Con las buzas de colada conocidas anteriormente, la intención es difundir la corriente para que las trayectorias equivalentes muestren una propagación y
35 difusión del flujo de fluido desde el(los) orificio(s) inferior(es).
[0038] En lugar de que las perturbaciones tengan lugar junto con las paredes internas de los deflectores de la buza con forma de curva cóncava, la incidencia o incidencias pueden presentarse en cualquier superficie de la buza la cual está adaptada, durante su uso, a que fluya de forma directa metal líquido a través de la
5 buza, siempre que dicha superficie esté a la altura o por debajo del nivel de la parte más alta de la salida lateral inferior. Las superficies en el calibre de flujo central por encima de la parte más alta de la salida lateral inferior no son, por tanto, importantes para este aspecto inventivo. [0039] La figura 8 muestra el extremo inferior de una forma alternativa (orificio 2) de
10 una buza de colada 46, con perturbaciones de varios tipos en las cuatro superficies de flujo “canalizadoras” mostradas, concretamente de la 47 a la 50, ambas incluidas. [0040] La buza de colada tiene un par de salidas laterales inclinadas hacia abajo y direccionadas de forma opuesta 51, 52. La parte inferior de la estructura interna de la buza está formada por una superficie en parte cónica con la punta 53 en el eje
15 central de la buza. Por consiguiente, cada salida tiene una superficie superior definida por el extremo inferior de la pared de la buza que define el canal de flujo central y una superficie inferior definida por una superficie inclinada de la estructura cónica interna de la parte inferior de la buza. La salida 51 tiene las superficies inferior y superior indicadas con los números 54, 55 respectivamente, mientras que
20 para la salida 52 se han usado los números 56, 57 respectivamente de forma equivalente. [0041] Como se muestra en las figuras 8 y 9, la superficie 54 presenta perturbaciones en forma de ranuras en forma de V 54a, mientras que la superficie 56 cuenta con abolladuras cóncavas 56a. La superficie inferior de la salida 51 en la
25 superficie 55 está formada por una ranura en forma de V 55a allanada en su base interna, mientras que la superficie 57 de la salida 52 está formada por una ranura de sección semicircular 57a. Esto son solo ejemplos de los tipos de perturbaciones/discontinuidades y ejemplos de las superficies de flujo canalizadoras de la buza que se podrían aplicar. Como se mencionaba
30 anteriormente, la existencia de perturbaciones cambia la capa límite y da lugar a un flujo de fluido que sigue estrechamente la forma del orificio. Por tanto, el uso de los orificios se ha mejorado y la fuerza cinética de la corriente de acero líquido se dispersa dentro de la buza en lugar de fuera por reducción de los efectos de la condición de contorno.

Claims (4)

  1. Reivindicaciones
    1. Una buza (10) para guiar el flujo de metal líquido de un recipiente a un molde, una buza (10) que está compuesta por un conducto (11) que es alargado a lo 5 largo de un eje que está orientado de forma vertical durante su uso, una buza que tiene al menos una entrada superior (12) y al menos una salida lateral inferior (13, 14), en la que se da una perturbación en forma de canal ahuecado o ranura en una pared (21, 22) de una o todas las salidas laterales inferiores (13, 14) para producir un flujo de fluido que sigue estrechamente la forma de las salidas
    10 laterales. (13, 14).
  2. 2.
    Una buza (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dicha perturbación se da en una pared superior y/o en una pared inferior (21, 22) de una o de todas las salidas laterales inferiores (13, 14).
  3. 3.
    Una buza (10) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que
    15 al menos una salida lateral inferior (13, 14) tiene su pared inferior (21, 22) definida por una pared de un deflector (19, 20) o por un divisor de flujo (25) y esta pared inferior presenta dicha perturbación.
  4. 4. Una buza (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la perturbación es continua.
    20 5. Una buza (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 3, en la que la perturbación es discontinua.
ES10003826.4T 2006-06-01 2007-05-21 Buza de colada Active ES2397249T5 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0610809.6A GB0610809D0 (en) 2006-06-01 2006-06-01 Casting nozzle
GB0610809 2006-06-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
ES2397249T3 true ES2397249T3 (es) 2013-03-05
ES2397249T5 ES2397249T5 (es) 2016-11-15

Family

ID=36694741

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES10003826.4T Active ES2397249T5 (es) 2006-06-01 2007-05-21 Buza de colada
ES07732899.5T Active ES2397239T5 (es) 2006-06-01 2007-05-21 Buza de colada

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES07732899.5T Active ES2397239T5 (es) 2006-06-01 2007-05-21 Buza de colada

Country Status (19)

Country Link
US (2) US8584911B2 (es)
EP (2) EP2021139B2 (es)
CN (2) CN101905297B (es)
AR (1) AR061133A1 (es)
AU (1) AU2007266846A1 (es)
BR (1) BRPI0713134B1 (es)
CA (2) CA2786718C (es)
CL (1) CL2007001589A1 (es)
EG (1) EG25598A (es)
ES (2) ES2397249T5 (es)
GB (1) GB0610809D0 (es)
MX (1) MX2008015194A (es)
MY (2) MY157188A (es)
PL (2) PL2021139T5 (es)
RU (2) RU2559011C2 (es)
TW (1) TWI409116B (es)
UA (2) UA107328C2 (es)
WO (1) WO2007138260A2 (es)
ZA (1) ZA200810227B (es)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104096812A (zh) * 2013-04-15 2014-10-15 维苏威高级陶瓷(苏州)有限公司 薄坯板快换浸入式水口

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0610809D0 (en) * 2006-06-01 2006-07-12 Foseco Int Casting nozzle
ES2620584T3 (es) * 2011-07-06 2017-06-29 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Una tobera para guiar un metal fundido
CN103231046A (zh) * 2013-04-25 2013-08-07 辽宁科技大学 Ftsc薄板坯连铸结晶器用准四孔式浸入式水口
EP2815820B9 (en) 2013-06-20 2017-03-01 Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG Refractory submerged entry nozzle
EP2835193A1 (en) 2013-08-05 2015-02-11 Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG Refractory ceramic nozzle
CN107457389A (zh) * 2017-07-24 2017-12-12 嘉善优联物流装备有限公司 一种用于生产金属丝的铸件装置
RU2691021C2 (ru) * 2017-11-07 2019-06-07 Публичное акционерное общество "Русполимет" Разливочное устройство для разливки металла из промковша в изложницы
JP2021511215A (ja) * 2018-01-26 2021-05-06 エーケー スティール プロパティ−ズ、インク. 連続鋳造用の浸漬入口ノズル
CN214161385U (zh) * 2019-05-23 2021-09-10 维苏威集团有限公司 浇铸水口
WO2024022873A1 (en) 2022-07-28 2024-02-01 Tata Steel Ijmuiden B.V. Submerged entry nozzle

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU599915A1 (ru) * 1976-05-04 1978-04-11 Череповецкий Ордена Ленина Металлургический Завод Им.50-Летия Ссср Разливочный стакан
SU709244A1 (ru) * 1977-06-03 1980-01-19 Украинский научно-исследовательский институт металлов Огнеупорный стакан дл непрерывной разливки металлов
SE455635B (sv) 1985-05-10 1988-07-25 Garphyttan Haldex Ab Styranordning for en tryckstang till en bromscylinder vid ett kilbromsarrangemang
JPS6289566A (ja) * 1985-10-14 1987-04-24 Kawasaki Steel Corp 溶融金属流通耐火物
JPS62296944A (ja) 1986-06-16 1987-12-24 Kawasaki Steel Corp 溶融金属注湯用ノズル
RU1787669C (ru) 1991-03-19 1993-01-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения Устройство дл непрерывного лить плоских слитков
JPH06289566A (ja) 1993-03-30 1994-10-18 Fuji Photo Film Co Ltd 感光材料処理装置
DE4319195A1 (de) * 1993-06-09 1994-12-15 Didier Werke Ag Mundstück eines Eintauchausgusses
US5785880A (en) 1994-03-31 1998-07-28 Vesuvius Usa Submerged entry nozzle
US5944261A (en) * 1994-04-25 1999-08-31 Vesuvius Crucible Company Casting nozzle with multi-stage flow division
AT400935B (de) 1994-07-25 1996-04-25 Voest Alpine Ind Anlagen Tauchgiessrohr
RU2098223C1 (ru) 1996-05-14 1997-12-10 Курунов Иван Филиппович Сталеразливочный погружной стакан
UA51734C2 (uk) * 1996-10-03 2002-12-16 Візувіус Крусібл Компані Занурений стакан для пропускання рідкого металу і спосіб пропускання рідкого металу через нього
FR2754748B1 (fr) 1996-10-23 1998-12-04 Vesuvius France Sa Piece de transfert et son procede de fabrication
IT1317137B1 (it) * 2000-03-08 2003-05-27 Danieli Off Mecc Scaricatore perfezionato per colata continua
US6467704B2 (en) 2000-11-30 2002-10-22 Foseco International Limited Nozzle for guiding molten metal
KR100992207B1 (ko) 2002-07-31 2010-11-04 시나가와 리프랙토리스 컴퍼니, 리미티드 주조용 노즐
DE10240491A1 (de) * 2002-09-03 2004-01-15 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co.Kg Feuerfestes keramisches Tauchrohr
CN2607214Y (zh) * 2003-02-19 2004-03-24 鞍山钢铁集团公司 连铸结晶器浸入式水口
RU2331496C2 (ru) 2003-03-17 2008-08-20 Везувиус Крусибл Компани Разливочная труба и способ разливки металла с ее использованием
WO2005021187A1 (en) * 2003-08-27 2005-03-10 Chosun Refractories Co., Ltd. Submerged entry nozzle for continuous casting
WO2005053878A2 (en) 2003-11-26 2005-06-16 Vesuvius Crucible Company Casting nozzle with external nose
UA8787U (en) 2005-02-25 2005-08-15 Izabella Pavlivna Buhaiova Method for protection of potato plants from diseases
CN2784106Y (zh) 2005-04-01 2006-05-31 唐山钢铁股份有限公司 薄板坯连铸用四孔异型浸入式水口
US20060243760A1 (en) * 2005-04-27 2006-11-02 Mcintosh James L Submerged entry nozzle
US7363959B2 (en) * 2006-01-17 2008-04-29 Nucor Corporation Submerged entry nozzle with installable parts
GB0610809D0 (en) 2006-06-01 2006-07-12 Foseco Int Casting nozzle
UA26335U (en) 2007-05-30 2007-09-10 Valerii Vasyliovych Koptiukh Dermatome
UA41997U (ru) 2008-11-07 2009-06-25 Григорий Яковлевич Сергиенко Способ формирования туч

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104096812A (zh) * 2013-04-15 2014-10-15 维苏威高级陶瓷(苏州)有限公司 薄坯板快换浸入式水口

Also Published As

Publication number Publication date
EP2021139B2 (en) 2016-03-23
EG25598A (en) 2012-03-18
CL2007001589A1 (es) 2008-05-16
ES2397239T3 (es) 2013-03-05
EP2226141B2 (en) 2016-06-08
CN101905297A (zh) 2010-12-08
UA107328C2 (ru) 2014-12-25
MY150636A (en) 2014-02-14
EP2226141B1 (en) 2012-10-10
AU2007266846A1 (en) 2007-12-06
RU2011121155A (ru) 2012-11-27
EP2021139B1 (en) 2012-10-10
EP2226141A3 (en) 2010-10-27
CA2786718A1 (en) 2007-12-06
ES2397239T5 (es) 2016-07-21
EP2021139A2 (en) 2009-02-11
CA2786718C (en) 2015-09-15
AR061133A1 (es) 2008-08-06
RU2559011C2 (ru) 2015-08-10
WO2007138260A3 (en) 2008-07-17
PL2226141T3 (pl) 2013-02-28
MX2008015194A (es) 2009-02-10
US20090261131A1 (en) 2009-10-22
RU2432226C2 (ru) 2011-10-27
MY157188A (en) 2016-05-13
CN101460270B (zh) 2012-01-11
TWI409116B (zh) 2013-09-21
US20140042192A1 (en) 2014-02-13
WO2007138260A2 (en) 2007-12-06
BRPI0713134B1 (pt) 2015-08-04
PL2226141T5 (pl) 2017-06-30
GB0610809D0 (en) 2006-07-12
ES2397249T5 (es) 2016-11-15
CN101460270A (zh) 2009-06-17
EP2226141A2 (en) 2010-09-08
RU2008152108A (ru) 2010-07-20
UA97248C2 (ru) 2012-01-25
CA2652987A1 (en) 2007-12-06
BRPI0713134A2 (pt) 2012-04-17
PL2021139T3 (es) 2013-02-28
US9162284B2 (en) 2015-10-20
CN101905297B (zh) 2014-03-12
ZA200810227B (en) 2010-06-30
TW200827063A (en) 2008-07-01
PL2021139T5 (pl) 2017-03-31
CA2652987C (en) 2014-03-25
US8584911B2 (en) 2013-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2397249T3 (es) Buza de colada
KR100274173B1 (ko) 서브머지형 엔트리 노즐
ES2353934T3 (es) Chaflán excéntrico en la entrada de bifurcaciones en un canal de flujo.
ES2203821T3 (es) Boquilla de colada con geometria interior en talla de diamante y boquilla de colada de multiples piezas con angulo de descarga efectivos variables y procedimiento para que fluya metal liquido a traves de la misma.
ES2696753T3 (es) Boquilla de losa delgada para la distribución de altos caudales de masa
ES2254511T3 (es) Boquilla de entrada sumergida y su utilizacion.
ES2745977T3 (es) Una tobera para guiar una masa de metal fundido
ES2386332T3 (es) Tobera de inmersión para colada continua
EP3743231B1 (en) Submerged entry nozzle for continuous casting
ES2343581T3 (es) Procedimiento y dispositivo para la fabricacion de bandas anchas de cobre o aleaciones de cobre.
KR100364687B1 (ko) 침지형주입관
JP6953510B2 (ja) 吹付けランスチップ
JP4851199B2 (ja) 浸漬ノズル
RU2173608C2 (ru) Погружной разливочный стакан для непрерывного литья тонких слябов
JP2007216271A (ja) 浸漬ノズル
KR20000016735A (ko) 가는 슬라브를 연속 주조하기 위한 침수 노즐