KR101424497B1 - Method for manufacting tundish - Google Patents

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Abstract

본 발명은 턴디쉬 제조 시 영구장에 도포되는 코팅층이 탈락하는 것을 방지 할 수 있는 턴디쉬 제조방법에 관한 것으로, 주탕부 및 출탕부를 가지는 철피를 제작하는 단계, 철피의 내측면에 맞닿도록 준영구장을 축조하는 단계, 영구장 포머를 삽입 한 후 준영구장과 영구장 포머 사이로 영구장을 축조하는 단계, 영구장 축조완료 후, 영구장의 측벽부에 클램프 부를 형성하는 단계, 및 코팅층 포머를 삽입하여 코팅층을 형성하는 단계를 포함한다.The present invention relates to a method of manufacturing a tundish capable of preventing a coating layer applied to a permanent field from falling off during the manufacture of a tundish, comprising the steps of: preparing a tundish having a tundish portion and a tundish portion; A step of constructing a stadium, a step of constructing a permanent field between a stadium ground and a permanent field former after inserting a permanent field former, a step of forming a clamp part in a side wall of the permanent field after completion of the permanent field formation, And forming a coating layer.

Description

턴디쉬의 제조 방법{METHOD FOR MANUFACTING TUNDISH}{METHOD FOR MANUFACTING TUNDISH}

본 발명은 건식 무수분 턴디쉬에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 턴디쉬 제조 시 영구장에 도포되는 코팅층이 탈락하는 것을 방지 할 수 있는 턴디쉬 제조방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a dry and non-aqueous tundish dish, and more particularly, to a tundish manufacturing method capable of preventing a coating layer applied to a permanent field from falling off during manufacturing of a tundish.

일반적으로, 연속 주조기는 제강로에서 생산되어 래들(ladle)로 이송된 용강을 턴디쉬(tundish)에 받았다가 연속 주조기용 주형로 공급하여 일정한 크기의 슬라브를 생산하는 설비이다.In general, a continuous casting machine is a facility for producing a slab of a predetermined size by receiving a molten steel produced in a steelmaking furnace and transferred to a ladle to a tundish and supplying it as a mold for a continuous casting machine.

상기 연속주조기는 용강을 저장하는 래들과, 턴디쉬 및 상기 턴디쉬에서 출강되는 용강을 최초 냉각시켜 소정의 형상을 가지는 주물으로 형성하는 연속 주조기용 주형과, 상기 주형에 연결되어 주형에서 형성된 주물을 이동시키는 다수의 핀치롤러를 포함한다.The continuous casting machine includes: a ladle for storing molten steel; a continuous casting machine mold having a tundish and an initially cooled molten steel introduced from the tundish to form a casting having a predetermined shape; and a casting machine connected to the casting mold, And a plurality of pinch rollers for moving the pinch rollers.

일반적으로, 턴디쉬는 연속주조공정에서 래들(ladle)로부터 방출되는 용강을 주형으로 공급하기 전에 저장하기 위한 용기이다.Generally, a tundish is a container for storing molten steel discharged from a ladle in a continuous casting process before supplying it to a mold.

관련 선행기술로는 한국공개특허 10-2012-0001849호(공개일:2012. 01. 05 명칭 : "턴디쉬")가 있다.
A related prior art is disclosed in Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2012-0001849 (public date: 2012.05.05 name: "tundish").

본 발명은 턴디쉬 제조 시 영구장에 도포되는 코팅층이 탈락하는 현상을 방지함으로써, 턴디쉬 사용 시 영구장에 크랙 발생을 억제하여 사용수명을 연장시킬 수 있는 턴디쉬 제조 방법을 제공하기 위한 것이다.The present invention provides a method for manufacturing a tundish which can prevent a coating layer applied to a permanent field from falling off during tundish production, thereby preventing cracks from occurring in a permanent field and extending service life when using tundish.

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않는다.
The technical objects to be achieved by the present invention are not limited to the above-mentioned technical problems.

상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 턴디쉬의 제조 방법은, 주탕부 및 출탕부를 가지는 철피를 제작하는 단계, 철피의 내측면에 맞닿도록 준영구장을 축조하는 단계, 영구장 포머를 삽입 한 후 준영구장과 영구장 포머 사이로 영구장을 축조하는 단계, 영구장을 축조한 후, 영구장의 측벽부에 클램프부를 형성하는 단계, 및 코팅층 포머를 삽입하여 코팅층을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.According to another aspect of the present invention, there is provided a method of manufacturing a tundish, comprising the steps of: preparing a tassel having a tumbling section and a tumbling section; constructing a tassel so as to contact the inner surface of the tassel; A step of constructing a permanent field between the quasi-spherical ball field and the permanent field formers, a step of forming a permanent part, a step of forming a clamp part in a side wall part of the permanent field, and a step of forming a coating layer by inserting a coating layer former.

구체적으로 클램프부는, 영구장의 바닥에 인접한 측벽부에 형성되는 다수의 제 1 클램핑홈과, 제 1 클램핑홈의 상부에 이격 되게 형성되는 다수의 제 2 클램핑홈으로 이루어지며, 제 1 클램핑홈과, 제 2 클램핑홈은 서로 평행을 이루며 지그재그 형상을 이루도록 형성될 수 있다.Specifically, the clamp portion includes a plurality of first clamping grooves formed in a side wall portion adjacent to the bottom of the permanent field, and a plurality of second clamping grooves spaced apart from the upper portion of the first clamping groove, The second clamping grooves may be formed in a zigzag shape parallel to each other.

더 구체적으로 제 1 클램핑홈과, 제 2 클램핑홈은 2mm 미만의 깊이를 가지면서 10 ~ 30mm 길이로 연장될 수 있다.More specifically, the first clamping groove and the second clamping groove can be extended to a length of 10 to 30 mm with a depth of less than 2 mm.

더 구체적으로 어느 하나의 제 1, 제 2 클램핑홈과 이웃한 또 다른 제 1, 제 2 클램핑홈은 10mm ~ 15mm의 좌우 사이간격을 가지며, 제 1 클램핑홈과 제 2 클램핑홈은 20mm ~ 30mm의 상하 사이간격을 가질 수 있다.
More specifically, any one of the first and second clamping grooves and the adjacent first and second clamping grooves has a gap between the right and left sides of 10 mm to 15 mm, and the first and second clamping grooves have a length of 20 mm to 30 mm And can be spaced up and down.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은, 턴디쉬를 제조 시 영구장의 표면에 클랭핑부를 형성하여 코팅층 시공 후 코팅층 포머를 탈형 시 코팅층이 포머에 달라붙어 코팅층이 탈락되는 현상을 방지할 수 있다는 이점이 있다.
As described above, the present invention has an advantage in that a clumping part is formed on the surface of the permanent field in manufacturing the tundish, and the coating layer is prevented from coming off due to the coating layer sticking to the former when the coating layer former is demolded .

도 1은 본 발명과 관련된 연속주조기를 개략적으로 보인 도면이고,
도 2는 용강의 흐름을 중심으로 도 1의 연속주조기를 설명하기 위한 도면이며, 그리고
도 3은 본 발명에 따른 턴디쉬 제조 방법에 의해 턴디쉬가 제조되는 과정을 보인 작업과정도이다.
1 is a schematic view of a continuous casting machine according to the present invention,
Fig. 2 is a view for explaining the continuous casting machine of Fig. 1 centering on the flow of molten steel, and Fig.
FIG. 3 is a view showing a process of manufacturing a tundish by the method of manufacturing a tundish according to the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가능한 어느 곳에서든지 동일한 부호로 표시한다. 또한 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the drawings, the same components are denoted by the same reference symbols whenever possible. In the following description, well-known functions or constructions are not described in detail since they would obscure the invention in unnecessary detail.

도 1은 본 발명에 관련된 연속주조기를 개략적으로 보인 도면으로써, 연속주조(連續鑄造, Continuous casting)는 용융금속을 바닥이 없는 주형(Mold)에서 응고 시키면서 연속적으로 주물 또는 강괴(剛塊, steel ingot)를 뽑아내는 주조법이다. 연속주조는 정사각형, 직사각형, 원형 등 단순한 단면형의 긴 제품과 주로 압연용 소재인 슬래브, 블룸, 빌릿과 같은 중간소재를 제조하는데 이용된다.FIG. 1 is a schematic view of a continuous casting machine according to the present invention. Continuous casting is a continuous casting process in which a molten metal is continuously cast in a mold without a bottom, ) Is a casting method to extract. Continuous casting is used to manufacture intermediate products such as slabs, blooms, and billets, which are mainly made of long products of simple cross-section such as square, rectangular, and circular, and rolling materials.

연속주조기의 형태는 수직형, 수직굴곡형, 수직축차굴곡형, 만곡형, 수평형등으로 분류되며, 도 1 및 도 2에서는 만곡형 연속주조기가 도시되어 있다.The shape of the continuous casting machine is classified into a vertical type, a vertical bending type, a vertical bending type, a curved type, and a horizontal type. In FIGS. 1 and 2, a curved continuous casting machine is shown.

도 1을 참조하면, 연속주조기는 턴디쉬(100), 주형(30), 2차 냉각대(60, 65), 핀치롤(70), 및 절단기(90)를 포함한다.1, a continuous casting machine includes a tundish 100, a mold 30, a secondary cooling bed 60, 65, a pinch roll 70, and a cutter 90.

턴디쉬(Tundish; 100)는 래들(Ladle; 10)로부터 용융금속을 받아 주형(Mold;30)으로 용융금속을 공급하는 용기이다. 래들(10)은 한 쌍으로 구비되며, 교대로 용강(M)을 받아서 턴디쉬(100)에 공급한다. 턴디쉬(100)에서는 주형(30)으로 흘러드는 용융금속의 공급 속도조절, 각 주형(30)으로 용융금속 분배, 용융금속의 저장, 슬래그 및 비금속 개재물(介在物)의 분리 등이 이루어진다.A tundish 100 is a container for receiving molten metal from a ladle 10 and supplying molten metal to a mold 30. The ladles 10 are provided in a pair and alternately receive the molten steel M and supply the molten steel M to the tundish 100. In the tundish 100, the supply rate of the molten metal flowing into the mold 30 is controlled, the molten metal is distributed to each of the molds 30, the molten metal is stored, and the slag and the nonmetallic inclusions are separated.

주형(30)은 통상적으로 수냉식 구리제이며, 수강된 용강(M)이 1차 냉각되게 한다. 주형(30)은 구조적으로 마주보는 한 쌍의 면들이 개구된 형태로서 용강(M)이 수용되는 중공부를 형성한다. 슬래브를 제조하는 경우에, 주형(30)은 한 쌍의 장벽과, 장벽들을 연결하는 한 쌍의 단벽을 포함한다. 여기서, 단벽은 장벽보다 작은 넓이를 가지게 된다. 주형(30)의 벽들, 주로는 단벽들은 서로에 대하여 멀어지거나 가까워지도록 회전되어 일정 수준의 테이퍼(Taper)를 가질 수 있다. 이러한 테이퍼는 주형(30) 내에서 용강(M)의 응고로 인한 수축을 보상하기 위해 설정한다. 용강(M)의 응고 정도는 강종에 따른 탄소 함량, 파우더의 종류, 주조 속도 등에 의해 달라진다.The mold 30 is usually made of water-cooled copper and allows the molten steel M to be firstly cooled. The mold 30 has a pair of structurally opposed surfaces opened to form a hollow portion in which the molten steel M is accommodated. In the case of manufacturing a slab, the mold 30 includes a pair of barriers and a pair of end walls connecting the barriers. Here, the end wall has a smaller area than the barrier. The walls of the mold 30, mainly the end walls, can be rotated and moved away from each other to have a certain level of taper. This taper is set to compensate for the shrinkage due to the solidification of the molten steel M in the mold 30. The degree of solidification of the molten steel (M) varies depending on the carbon content, type of powder, casting speed, and the like depending on the steel type.

주형(30)은 주형(30)에서 뽑아낸 주물의 모양을 유지하고, 아직 응고가 덜 된 용융금속이 유출되지 않게 강한 응고각(凝固殼) 또는 응고쉘(Solidifying shell; 81, 도 2참조)이 형성되도록 하는 역할을 한다. 수냉 구조에는 구리관을 이용하는 방식, 구리블록에 수냉 홈을 형성하는 방식, 수냉 홈이 있는 구리관을 조립하는 방식 등이 있다.The mold 30 maintains the shape of the casting withdrawn from the mold 30 and forms a solidified shell or solidifying shell 81 (see FIG. 2), which is strong enough to prevent molten metal, And the like. The water-cooling structure includes a method of using a copper tube, a method of forming a water-cooled groove in a copper block, and a method of assembling a copper tube having a water-cooled groove.

주형(30)은 용강(M)이 주형(30)의 벽면에 붙는 것을 방지하기 위하여 오실레이터(40)에 의해 오실레이션(oscillation; 진동운동)된다. 오실레이션 시 주형(30)과 주물과의 마찰을 줄이고 타는 것을 방지하기 위해 윤활제가 이용된다. 윤활제로는 주형(30) 내의 용융금속 표면에 첨가되는 파우더(Powder)를 사용한다. 파우더는 주형(30) 내의 용융금속에 첨가되어 슬래그가 되며, 주형(30)과 주물의 윤활뿐만 아니라 주형(30) 내 용융금속의 산화, 질화 방지와 보온, 용융금속의 표면에 떠오른 비금속 개재물의 흡수의 기능도 수행한다. 파우더를 주형(30)에 투입하기 위하여, 파우더 공급기(50)가 설치된다. 파우더 공급기(50)의 파우더를 배출하는 부분은 주형(30)의 입구를 지향한다.The mold 30 is oscillated by the oscillator 40 to prevent the molten steel M from adhering to the wall surface of the mold 30. [ A lubricant is used to reduce the friction between the casting mold 30 and the casting during oscillation and to prevent burning. As the lubricant, powder added to the molten metal surface in the mold 30 is used. The powder is added to the molten metal in the mold 30 to become slag, and the lubrication of the mold 30 and the casting, as well as the oxidation and nitrification of the molten metal in the mold 30 and keeping warmth, It also performs the function of absorption. A powder feeder 50 is installed to feed the powder into the mold 30. The portion of the powder feeder 50 that discharges the powder is directed to the inlet of the mold 30.

2차 냉각대(60, 65)는 주형(30)에서 1차로 냉각된 용강(M)을 추가로 냉각한다. 1차 냉각된 용강(M)은 지지롤(60)에 의해 응고각이 변형되지 않도록 유지되면서, 물을 분사하는 스프레이(65)에 의해 직접 냉각된다. 주물 응고는 대부분 2차 냉각대(60, 65)에 의해 이루어진다.The secondary cooling bases 60 and 65 further cool the molten steel M primarily cooled in the mold 30. The molten primary molten steel M is cooled directly by the spray 65 spraying water, while being maintained by the support roll 60 so that the coagulation angle is not deformed. Most of the casting is carried out by the secondary cooling bases (60, 65).

핀치롤(70)은 인발장치(引拔裝置)로서, 주물이 미끄러지지 않게 뽑아내도록 몇 조의 핀치롤(70)들을 이용하는 멀티드라이브방식 등을 채용하고 있다. 핀치롤(70)은 용강(M)의 응고된 선단부를 주조 방향으로 잡아당김으로써, 주형(30)을 통과한 용강(M)이 주조방향으로 연속적으로 이동할 수 있게 한다.The pinch roll 70 is a drawing device and employs a multi-drive type or the like in which a plurality of pinch rolls 70 are used so that the casting can be pulled out without slipping. The pinch roll 70 pulls the solidified leading end portion of the molten steel M in the casting direction so that the molten steel M passing through the mold 30 can be continuously moved in the casting direction.

절단기(90)는 연속적으로 생산되는 주물을 일정한 크기로 절단하도록 형성된다. 절단기(90)로는 가스토치나 유압전단기(油壓剪斷機)등이 채용될 수 있다.The cutter 90 is formed so as to cut the continuously produced casting into a predetermined size. As the cutter 90, a gas torch or an oil pressure shearing machine may be employed.

하기에는 용강(M)의 흐름을 중심으로 도 1의 연속주조기를 설명한다.Hereinafter, the continuous casting machine of FIG. 1 will be described, focusing on the flow of molten steel M. FIG.

도 2를 참조하면, 용강(M)은 래들(10)에 수용된 상태에서 턴디쉬(100)로 유동하게 된다. 이러한 유동을 위하여, 래들(10)에는 턴디쉬(100)를 향해 연장하는 슈라우드 노즐(shroud nozzle; 15)이 설치된다. 슈라우드 노즐(15)은 용강(M)이 공기에 노출되어 산화, 질화되지 않도록 턴디쉬(100) 내의 용강(M)에 잠기도록 연장된다. 슈라우드 노즐(15)의 파손 등으로 용강(M)이 공기 중에 노출된 경우를 오픈 캐스팅(Open casting)이라 한다.Referring to FIG. 2, molten steel M flows into tundish 100 while being accommodated in ladle 10. For this flow, the ladle 10 is provided with a shroud nozzle 15 which extends toward the tundish 100. The shroud nozzle 15 is extended to be immersed in the molten steel M in the tundish 100 so that the molten steel M is not exposed to the air and oxidized and nitrided. The case where the molten steel M is exposed to air due to breakage of the shroud nozzle 15 or the like is referred to as open casting.

턴디쉬(100) 내의 용강(M)은 주형(30)내로 연장하는 침지노즐(25)(Submerged Entry Nozzle; 25)에 의해 주형(30)내로 유동하게 된다. 침지노즐(25)은 주형(30)의 중앙에 배치되어, 침지노즐(25)의 양 토출구에서 토출되는 용강(M)의 유동이 대칭을 이룰 수 있도록 한다. 침지노즐(25)을 통한 용강(M)의 토출의 시작, 토출 속도, 및 중단은 침지노즐(25)에 대응하여 턴디쉬(100)에 설치되는 스톱퍼(stopper; 21)에 의해 결정된다. 구체적으로 스톱퍼(21)는 침지노즐(25)의 입구를 개폐하도록 침지노즐(25)과 동일한 라인을 따라 수직 이동 가능하게 배치되다. 침지노즐(25)을 통한 용강(M)의 유동에 대한 제어는, 스톱퍼 방식과 다른, 슬라이드 게이트(Slide gate) 방식을 이용할 수 있다. 슬라이드 게이트는 판재가 턴디쉬(100)내에서 수평 방향으로 슬라이드 이동하면서 침지노즐(25)을 통한 용강(M)의 토출 유량을 제어하게 된다.The molten steel M in the tundish 100 is caused to flow into the mold 30 by the submerged entry nozzle 25 extending into the mold 30. The immersion nozzle 25 is disposed at the center of the mold 30 so that the flow of the molten steel M discharged from both the discharge ports of the immersion nozzle 25 can be made symmetrical. The start, discharge speed and interruption of the discharge of the molten steel M through the immersion nozzle 25 are determined by a stopper 21 provided on the tundish 100 corresponding to the immersion nozzle 25. [ Specifically, the stopper 21 is vertically movable along the same line as the immersion nozzle 25 so as to open and close the inlet of the immersion nozzle 25. The control of the flow of the molten steel (M) through the immersion nozzle (25) can use a slide gate method different from the stopper method. The slide gate controls the discharge flow rate of the molten steel M through the immersion nozzle 25 while the plate material slides horizontally in the tundish 100. [

주형(30) 내의 용강(M)은 주형(30)을 이루는 벽면에 접한 부분부터 응고하기 시작한다. 이는 용강(M)의 중심보다는 주변부가 수냉되는 주형(30)에 의해 열을 잃기 쉽기 때문이다. 주변부가 먼저 응고되는 방식에 의해, 스트랜드(80)의 주조 방향을 따른 뒷부분은 미응고 용강(M)이 응고된 응고쉘(81)에 감싸여진 형태를 이루게 된다.Molten steel (M) in the mold (30) starts to solidify from a portion in contact with the wall surface of the mold (30). This is because the periphery of the molten steel M is liable to lose heat by the water-cooling mold 30. The rear portion along the casting direction of the strands 80 is wrapped by the solidified shell 81 in which the non-solidified molten steel M is solidified by the method in which the peripheral portion first solidifies.

핀치롤(70; 도 1참조)이 완전히 응고된 스트랜드(80)의 선단부(83)를 잡아당김에 따라, 미응고 용강(M)은 응고쉘(81)과 함께 주조 방향으로 이동하게 된다. 미응고 용강(M)은 위 이동 과정에서 냉각수를 분사하는 스프레이(65)에 의해 냉각된다. 이는 스트랜드(80)에서 미응고 용강(M)이 차지하는 두께가 점차로 작아지게 한다. 스트랜드(80)가 일 지점(85)에 이르면, 스트랜드(80)는 전체 두께가 응고쉘(81)로 채워지게 된다. 응고가 완료된 스트랜드(80)는 절단 지점(91)에서 일정 크기로 절단되어 슬래브, 블룸, 빌릿, 등과 같은 반제품(P)으로 나눠진다.The non-solidified molten steel M is moved in the casting direction together with the solidifying shell 81 as the pinch roll 70 (see FIG. 1) pulls the tip end portion 83 of the fully solidified strand 80. The non-solidified molten steel (M) is cooled by the spray (65) spraying the cooling water in the above-mentioned moving process. This causes the thickness of the uncooled steel (M) to gradually decrease in the strand (80). When the strand 80 reaches one point 85, the strand 80 is filled with the solidified shell 81 in its entire thickness. The solidified strand 80 is cut to a predetermined size at the cutting point 91 and is divided into semi-finished products P such as slabs, blooms, billets, and the like.

한편, 전술한 턴디쉬(100)는, 용강(M)을 담을 수 있도록 상부가 개방된 박스 형태로 형성되어 턴디쉬(100)의 외형을 이루는 용기형상의 철피(110)와, 철피(110) 내부의 바닥과 내벽에 밀착되도록 다수개의 벽돌을 이용하여 소정 두께로 축조되는 준영구장(120)과, 준영구장(120) 내부면에 형성된 영구장(130), 그리고 영구장(130)의 내부면을 따라 도포되는 코팅층(140)을 포함하여 구성된다.The tundish 100 is formed in a box shape having an open top so as to contain the molten steel M and includes a container 110 having an outer shape of the tundish 100, A permanent field 130 formed on the inner surface of the quasi-spherical ball 120, and an inner surface of the inner surface of the permanent field 130. The inner surface of the inner surface of the permanent surface 130 is formed with a predetermined thickness using a plurality of bricks, And a coating layer 140 applied to the substrate.

그런데, 종래 턴디쉬(100) 제조하는 과정에서 턴디쉬(100) 영구장(130)을 신규로 시공하게 되면 표면이 매끄러워 코팅층(140) 시공 후 코팅층 포머(142) 탈형시 코팅층 포머(142)에 코팅층(140)이 달라붙어 코팅층(140)이 영구장(130)에서 탈락되는 현상이 간헐적으로 발생되는 문제점이 있었다. In the conventional tundish 100, when the tundish 100 permanent structure 130 is newly installed, the surface of the tundish 100 is smooth, so that the coating layer 140 is formed and then the coating layer former 142 is removed from the coating layer former 142, The coating layer 140 adheres to the coating layer 140, and the coating layer 140 is intermittently peeled off from the permanent coating 130.

따라서 본 발명은 턴디쉬(100) 제조 시 영구장(130)과 코팅층(140) 사이의 결합력을 높여 코팅층(140)이 탈락되는 것을 방지하는 턴디쉬 제조 방법을 제공하려는 것이다.Accordingly, it is an object of the present invention to provide a method of manufacturing a tundish which prevents the coating layer 140 from falling off by increasing the bonding force between the permanent sheet 130 and the coating layer 140 when the tundish 100 is manufactured.

도 3은 본 발명에 따른 턴디쉬(100)의 제조순서를 나타낸 도면으로서, 본 발명에 따른 턴디쉬(100)를 제조하기 위해서는, 우선, 철피(110)를 제조한다(단계; S1). FIG. 3 is a view showing a manufacturing procedure of the tundish 100 according to the present invention. In order to manufacture the tundish 100 according to the present invention, first, a scallop 110 is manufactured (step S1).

철피(110)는 턴디쉬(100)의 전체적인 형상을 이룬다. 철피(110)는 도시된 바와 같이 주탕부(112) 및 출탕부(114)로 이루어진다. 주탕부(112)는 누구나 알 수 있듯이 래들(10)로부터 용강(M)을 안내 받아 출탕부(114) 측으로 용강(M)을 안내하고, 출탕부(114)는 주탕부(112)로부터 용강(M)을 안내받아 주형(30)으로 용강(M)을 안내하는 기능을 수행한다. The screed 110 forms the overall shape of the tundish 100. The screed 110 is composed of a molten metal portion 112 and a molten metal portion 114 as shown in the drawing. The molten steel M is guided by the molten steel M from the ladle 10 to guide the molten steel M toward the molten steel M as the molten steel M is guided from the molten steel M) to guide the molten steel (M) to the mold (30).

이와 같이 철피(110)의 제조가 완료되면(단계; S1), 다음으로 철피(110) 내부에 준영구장(120)을 시공한다(단계; S2). After the production of the crust 110 is completed (step S1), the crust 110 is built in the crust 110 (step S2).

준영구장(120)은 사고나 다른 요인으로 인해서 후술하는 영구장(130)이 손상되었을 때 용강(M)의 누출을 막고, 철피(110)에 뚫린 구멍을 통한 준영구장의 유실을 방지하면서, 열 손실을 방지하는 것으로서, 철피(110)의 내측면에 맞닿도록 시공된다. 이렇게 시공된 준영구장(120)은 내열성이 우수한 재질 즉, 영구장(130)이 손실되었다 하더라도 몇 회의 조업이 가능하도록 고온에 견딜 수 있는 내화연와로 이루어진다.When the permanent field 130 described below is damaged due to an accident or other factors, the quasi-ball pitcher 120 prevents the leakage of the molten steel M and prevents the leakage of the quasi-ball ball through the hole in the ball 110, And is applied so as to abut the inner surface of the iron foil 110. [ The quasi-spherical ball 120 thus constructed is made of a material having excellent heat resistance, that is, a refractory capable of withstanding high temperatures so as to be able to be operated several times even if the permanent field 130 is lost.

이와 같이, 준영구장(120)의 제조가 완료되면(단계; S2), 영구장(130)을 축조한다(단계; S3).Thus, when the manufacture of the quasi-spherical ball 120 is completed (step S2), the permanent field 130 is formed (step S3).

영구장(130)은 도시된 바와 같이 준영구장(120)의 내측으로 축조된다. 영구장(130)을 축조하기 위하여 우선, 영구장 포머(132)를 준영구장(120)의 사이로 삽입시킨 후, 영구장 포머(132)와 준영구장(120) 사이에 영구장용 유입재를 투입시켜 영구장(130)을 축조하게 된다. 이때 영구장용 유입재는 알루미나 60%, Sio2 30%, CaO 3% 그 외 불순물로 구성된 분말형태로 물과 교반 후 영구장 포머(132)와 준영구장(120) 사이에 투입하고, 48시간 양생하여 축조한다. 이렇게 영구장(130)의 축조가 완료되면 영구장 포머(132)를 탈형시켜 영구장 축조를 완료한다.The permanent field 130 is formed inside the quasi-ball stadium 120 as shown. In order to construct the permanent field 130, the permanent filament former 132 is inserted between the permanent filament 120 and the permanent filament inlet 120 between the permanent filament former 132 and the semi-permanent ball ground 120 And the permanent field 130 is constructed. At this time, the inflow material for permanent use was mixed with 60% alumina, 30% Sio2, 3% CaO, and other impurities in the form of powder. After stirring with water, the mixture was placed between permanent Changmoeformer (132) do. After completion of the construction of the permanent field 130, the permanent field former 132 is demoulded to complete the permanent field.

이와 같이 축조된 영구장(130)은 준영구장(120)을 보호하며, 용강(M)이 접촉되기 때문에 고온의 용강(M)에 견딜 수 있도록 내침식성 및 내마모성이 우수한 재질로 이루어짐이 바람직하다. 도 3에 도시된 (S3)에서는 영구장(130) 시공 후 영구장 포머(132)가 탈형된 상태가 도시되어있다.The thus constructed permanent field 130 protects the quasi-spherical ball 120 and is preferably made of a material excellent in erosion resistance and abrasion resistance so as to withstand the high temperature molten steel M because the molten steel M is contacted. In FIG. 3 (S3), the permanent sheet formers 132 are shown to be deformed after the permanent sheet 130 is constructed.

전술한 바와 같이, 영구장(130) 시공이 완료되면(S3), 후술하는 코팅층 시공(S5) 시 코팅층(140)이 탈착되지 않도록 영구장(130)에 클램프부(134)를 형성한다(단계; S4).As described above, when the permanent field 130 is completed (S3), the clamping portion 134 is formed in the permanent field 130 so that the coating layer 140 is not detached at the time of the coating layer S5 to be described later S4).

단계(S4)에서의 클램프부(134)는 영구장(130)의 바닥부에 인접한 측벽부에 형성되는 다수의 제 1 클램핑홈(136)과, 제 1 클램핑홈(136)의 상부에 이격되게 형성되는 다수의 제 2 클램핑홈(138)으로 이루어진다. 이때 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138)은 서로 평행을 이루며 지그재그 형상으로 형성된다.The clamp unit 134 in step S4 includes a plurality of first clamping grooves 136 formed on the side wall adjacent to the bottom of the permanent field 130 and a plurality of second clamping grooves 136 spaced apart from the top of the first clamping grooves 136 And a plurality of second clamping grooves 138 formed therein. At this time, the first clamping groove 136 and the second clamping groove 138 are formed in a zigzag shape parallel to each other.

한편, 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138)은 2mm 미만의 깊이(L1)를 가지면서, 10 ~ 30mm 길이(L2)로 연장된다.On the other hand, the first clamping groove 136 and the second clamping groove 138 extend to a length (L2) of 10 to 30 mm with a depth (L1) of less than 2 mm.

그리고 어느 하나의 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138)과 이웃한 또 다른 제 1, 제 2 클램프홈(136, 138)은 10 ~ 15mm의 좌우 사이간격을 가진다. 또한 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138)은 20 ~ 30mm의 상하 사이간격(L3)을 가진다.The first and second clamping grooves 136 and 138 adjacent to the first and second clamping grooves 136 and 138 have a gap of 10 mm to 15 mm. The first clamping groove 136 and the second clamping groove 138 have an interval L3 between 20 and 30 mm.

여기서 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138)의 깊이가 2mm 이상일 경우, 영구장(130)의 손실을 가져올 수 있기 때문에 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138)은 2mm미만의 깊이로 형성함이 바람직하다. If the depth of the first clamping groove 136 and the second clamping groove 138 is 2 mm or more, the first clamping groove 136 and the second clamping groove 138 may be damaged, Is preferably formed to a depth of less than 2 mm.

또한 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138)의 길이가 30mm를 초과할 경우 과다한 영구장(130) 손실로 조업 중 크랙 발생률이 높으며, 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138)의 길이가 10mm 미만일 경우 후술하는 코칭층 포머(142) 탈형 시 코팅층 포머(142)에 코팅층(140)이 달라붙어 코팅층(140)이 탈락되는 현상이 발생된다. 즉 코팅층(140)의 접착력이 떨어진다. If the lengths of the first and second clamping grooves 136 and 138 are greater than 30 mm, an excessive permanent field 130 loss results in a high rate of cracking during operation and the length of the first and second clamping grooves 136 and 138 The coating layer 140 adheres to the coating layer former 142 at the time of demoulding the coater layer former 142 to be described later, so that the coating layer 140 may be dropped. The coating strength of the coating layer 140 deteriorates.

또한 서로 이웃한 어느 하나의 제 1 , 제 2 클램핑홈(136, 138)과 또 다른 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138)좌우사이 간격이 10mm 미만일 경우 영구장(130)이 손실되고, 서로 이웃한 어느 하나의 제 1 , 제 2 클램핑홈(136, 138)과 또 다른 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138) 사이 간격이 15mm를 초과하면, 어느 하나의 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138)과 이웃되는 또 다른 제 1, 제 2 클램핑홈(136, 138) 사이의 코팅층(140)의 접착력이 떨어진다.If the gap between any one of the adjacent first and second clamping grooves 136 and 138 and the width of the other first and second clamping grooves 136 and 138 is less than 10 mm, the permanent field 130 is lost, If the gap between any one of the first and second clamping grooves 136 and 138 and the other first and second clamping grooves 136 and 138 is greater than 15 mm, any one of the first and second clamping grooves 136 and 138, Adhesion of the coating layer 140 between the grooves 136 and 138 and the adjacent first and second clamping grooves 136 and 138 is reduced.

마찬가지로 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138)의 상하 사이 간격이 20mm 미만 일 경우 영구장(130)의 손실을 가져 오며, 상하 사이 간격이 30mm를 초과할 때 제 1 클램핑홈(136)과 제 2 클램핑홈(138) 사이에 도포된 코팅층(140)의 접착력이 떨어진다.Similarly, when the distance between the upper and lower sides of the first clamping groove 136 and the second clamping groove 138 is less than 20 mm, the permanent field 130 is lost. When the distance between the upper and lower sides exceeds 30 mm, 136 and the second clamping groove 138 of the coating layer 140 is lowered.

이와 같이 클램핑부(134)의 제조가 완료되면(단계; S4), 다음으로 코팅층(140)을 형성한다(단계; S5). 코팅층(140)을 형성하기 위해 우선, 코팅층 포머(142)를 영구장(130)의 사이로 삽입시킨 후, 코팅층 포머(142)와 영구장(130)사이에 분말 코팅재를 삽입시켜 500℃의 온도로 1시간이상 열을 가하고, 코팅층(140) 형성완료 후 코팅층 포머(142)를 탈형한다. 이때, 코팅층 포머(142)를 탈형하더라도 코팅층(140)이 클램핑부(134)에 의해 고정되기 때문에 코팅층(140)이 영구장(130)의 표면에서 탈락되지 않는다. 도 3에서 도시된 (S5)에서는 코팅층(140) 시공 후 코팅층 포머(142)가 탈형된 상태가 도시되어있다.When the manufacturing of the clamping part 134 is completed (step S4), the coating layer 140 is formed next (step S5). In order to form the coating layer 140, a coating layer former 142 is inserted between the permanent layers 130 and then a powder coating material is inserted between the coating layer former 142 and the permanent layer 130, Heat is applied for 1 hour or more, and after completion of the formation of the coating layer 140, the coating layer former 142 is demolded. At this time, even if the coating layer former 142 is demolded, the coating layer 140 is fixed by the clamping portion 134, so that the coating layer 140 is not dropped on the surface of the permanent sheet 130. In FIG. 3 (S5), the coating layer former 142 is removed after the coating layer 140 is formed.

코팅층(140)은 준영구장(120) 및 영구장(130)을 보호하며 주탕부(112)의 사용기간을 연장하기 위한 것으로 용강(M)과 접촉하는 표면에 형성되는 것이 가능하다. 또한 코팅층(140)은 고온에서 잘 견디는 재질이 바람직하며, 마그네시아 및 알루미나 재질이 가능하다.The coating layer 140 may be formed on the surface contacting the molten steel M for protecting the quasi-spherical ball 120 and the permanent field 130 and extending the service life of the molten steel. Also, the coating layer 140 is preferably made of a material that can withstand high temperatures, and is made of magnesia and alumina.

이와 같이 턴디쉬(100) 제조 시 영구장(130)의 표면에 클램핑부(134)를 형성함으로써, 코팅층(140) 시공 후 코팅층 포머(142)를 탈형하더라도 코팅층 포머(142)에 코팅층(140)이 달라 붙어 코팅층(140)이 탈락되는 현상을 방지할 수 있다. The clamping portion 134 is formed on the surface of the permanent sheet 130 in manufacturing the tundish 100 so that the coating layer 140 is formed on the coating layer former 142 even if the coating layer former 142 is demolded after the coating layer 140 is formed. It is possible to prevent the coating layer 140 from falling off.

이렇게 코팅층(140)의 탈락을 방지 함으로 인해, 턴디쉬(100) 사용 시 영구장(130)의 크랙이 발생하는 것을 억제하여 턴디쉬(100)의 사용수명을 연장시킬 수 있을 뿐만 아니라, 영구장(130)의 형태 변형 및 탈형 시 영구장(130)이 무너지는 것을 방지 할 수 있다.By preventing the coating layer 140 from falling off, it is possible to prevent the permanent sheet 130 from cracking when the tundish 100 is used, thereby prolonging the service life of the tundish 100, It is possible to prevent the permanent field 130 from collapsing during the deformation and deformation of the damper 130.

상기와 같은 턴디쉬 제조 방법은 위에서 설명된 실시예들의 구성과 작동 방식에 한정되는 것이 아니다. 상기 실시예들은 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 구성될 수도 있다.
The method of manufacturing a tundish as described above is not limited to the configuration and operation of the embodiments described above. The embodiments may be configured so that all or some of the embodiments may be selectively combined so that various modifications may be made.

100 : 턴디쉬 110 : 철피
120 : 준영구장 130 : 영구장
132 : 영구장 포머 134 : 클램프부
136 : 제 1 클램핑홈 138 : 제 2 클램핑홈
140 : 코팅층 142 : 코팅층 포머
100: tundish 110: evil
120: Jeong Young Park 130: Permanent Park
132: Permanent sheet former 134: Clamp section
136: first clamping groove 138: second clamping groove
140: coating layer 142: coating layer former

Claims (4)

주탕부 및 출탕부를 가지는 철피를 제작하는 단계;
상기 철피의 내측면에 맞닿도록 준영구장을 축조하는 단계;
상기 준영구장 사이로 영구장 포머를 삽입 한 후, 상기 준영구장과 영구장 포머 사이로 유입재를 투입하여 영구장을 축조하는 단계;
상기 영구장 축조완료 후, 상기 영구장의 측벽부에 클램프부를 형성하는 단계; 및
상기 클램프부를 형성한 후, 상기 영구장 사이로 코팅층 포머를 삽입하여 코팅층을 형성하는 단계;를 포함하고,
상기 클램프부는,
상기 영구장의 바닥에 인접한 측벽부에 형성되는 다수의 제 1 클램핑홈과, 제 1 클램핑홈의 상부에 이격 되게 형성되는 다수의 제 2 클램핑홈으로 이루어지며,
상기 제 1 클램핑홈과, 상기 제 2 클램핑홈은 서로 평행을 이루며 지그재그 형상을 이루도록 형성되며,
어느 하나의 상기 제 1, 제 2 클램핑홈과, 이웃한 또 다른 상기 제 1, 제 2 클램핑홈은 10mm ~ 15mm의 좌우 사이간격을 가지며,
상기 제 1 클램핑홈과 상기 제 2 클램핑홈은 20mm ~ 30mm의 상하 사이간격을 가지고,
상기 영구장을 축조하는 단계는, 영구장 포머를 상기 준영구장의 사이로 삽입시킨 후, 상기 영구장 포머와 상기 준영구장 사이에 영구장용 유입재를 투입시켜 영구장을 축조하며, 상기 영구장용 유입재는 중량비로 알루미나 60%, SiO2 30%, CaO 3% 그 외 분순물로 구성된 분말을 물과 교반 후 상기 영구장 포머와 상기 준영구장 사이에 투입하고 48시간 양생하여 축조한 후에 영구장의 축조가 완료되면 상기 영구장 포머를 탈형시켜 영구장 축조를 완료하는 턴디쉬의 제조 방법.
A step of fabricating a screed having a molten metal portion and a molten metal portion;
Forming a stamina so as to abut the inner surface of the iron body;
A step of inserting a permanent sheet former between the semi-permanent ball lands, and then injecting an inflow material between the semi-permanent ball ground and the permanent sheet formers to construct a permanent sheet;
Forming a clamping portion on a side wall of the permanent field after the completion of the permanent strengthening step; And
And forming a coating layer by inserting a coating layer former between the permanent fields after forming the clamp portion,
The clamp unit includes:
A plurality of first clamping grooves formed in side wall portions adjacent to the bottom of the permanent field and a plurality of second clamping grooves spaced apart from the upper portion of the first clamping grooves,
The first clamping groove and the second clamping groove are parallel to each other and formed in a zigzag shape,
Any one of the first and second clamping grooves and the neighboring first and second clamping grooves has a gap of 10 mm to 15 mm,
The first clamping groove and the second clamping groove have an interval between the upper and lower sides of 20 mm to 30 mm,
Wherein the step of constructing the permanent field comprises the steps of inserting a permanent field former between the semi-permanent ball fields and then injecting a permanent field inflow material between the permanent field former and the semi-permanent ball field to construct a permanent field, Powder composed of 60% alumina, 30% SiO2, 3% CaO, and other impurities was stirred with water, put into the space between the permanent sheet formers and the quasi-spheroidal soil, cured for 48 hours, and then the permanent sheet was built And removing the permanent sheet former to complete the permanent sheet forming tank.
삭제delete 청구항 1에 있어서,
상기 제 1 클램핑홈과, 상기 제 2 클램핑홈은 2mm 미만의 깊이를 가지면서, 10 ~ 30mm 길이로 연장되는 턴디쉬 제조 방법.


The method according to claim 1,
Wherein the first clamping grooves and the second clamping grooves have a depth of less than 2 mm and extend to a length of 10 to 30 mm.


삭제delete
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