RU139688U1 - Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку" - Google Patents

Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку" Download PDF

Info

Publication number
RU139688U1
RU139688U1 RU2013137634/02U RU2013137634U RU139688U1 RU 139688 U1 RU139688 U1 RU 139688U1 RU 2013137634/02 U RU2013137634/02 U RU 2013137634/02U RU 2013137634 U RU2013137634 U RU 2013137634U RU 139688 U1 RU139688 U1 RU 139688U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
mold
casting
width
basket
Prior art date
Application number
RU2013137634/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Васильевич Зуев
Владимир Александрович Топоров
Владимир Леонидович Пятков
Евгений Геннадьевич Житлухин
Сергей Иванович Турчин
Алексей Сергеевич Петелин
Владимир Васильевич Кузнецов
Сергей Валерьевич Гольянов
Иван Павлович Пархоменко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"
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
Application filed by Открытое акционерное общество "Северский трубный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"
Priority to RU2013137634/02U priority Critical patent/RU139688U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU139688U1 publication Critical patent/RU139688U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку", содержащее установленный в кристаллизаторе разделительный элемент, отличающееся тем, что разделительный элемент выполнен в виде металлической корзины, состоящей из трех стальных полос шириной «а», составляющей 0,07-0,2 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора, изогнутых в виде буквы Π и соединенных друг с другом под углом 60±5°, концы стальных полос выполнены загнутыми под углом 90° и выступающими в сторону внутренней части корзины на величину «с», составляющую 0,5-1,5 ширины стальной полосы, причем корзина имеет высоту «Η», составляющую 0,45-0,55 длины кристаллизатора, и выполнена с возможностью заглубления ее основания относительно мениска металла предыдущей плавки в кристаллизаторе на глубину «h», составляющую 0,40-0,60 высоты корзины, при этом на внутреннюю часть стальных полос и внешнюю часть основания корзины в качестве холодильников приварены металлические швеллеры, ширина «b» которых составляет 0,5-1,5 ширины стальной полосы, в количестве 8-10 штук на каждую стальную полосу.

Description

Полезная модель относится к металлургии стали и может быть использована при разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), преимущественно радиального типа.
Известно устройство для непрерывной разливки стали, выполненное в виде трех сваренных между собой металлических сфер со штырем. Данное устройство применяется с целью получения закрытой усадочной раковины для исключения перевода головной обрези непрерывнолитой заготовки в отходы (патент 2197358).
Недостатком известного устройства является то, что оно применяется в конце процесса разливки и его невозможно применить для соединения заготовок из металла предыдущей и последующей разливки после прекращения подачи жидкого металла в кристаллизатор при замене промежуточного ковша.
Известно устройство для непрерывной разливки различных марок стали, содержащее сталеразливочный и промежуточный ковши, кристаллизатор, далее расположенные поддерживающие ролики, а так же вводимый в кристаллизатор разделительный элемент с отверстиями в его стенках, (патент 2111081)
Недостатком данного устройства является то, что оно имеет недостаточную площадь контакта элемента с металлом последующей разливки, что не обеспечивает надежного соединения заготовок при длительных остановках вытягивания заготовки после прекращения подачи металла в кристаллизатор, так как происходит полная кристаллизация металла в кристаллизаторе, что приводит к внеплановым остановкам МНЛЗ. Кроме того, разделительный элемент не может применяться при разливке сортовых заготовок квадратного сечения.
Наиболее близким к предложенному является устройство для непрерывной разливки различных марок стали, содержащее сталеразливочный и промежуточный ковши, кристаллизатор, далее расположенные поддерживающие ролики, а так же вводимый в кристаллизатор разделительный элемент с отверстиями в его стенках (патент на полезную модель №85380).
Недостатком этого устройства является то, что оно не обеспечивает полное разделение металла разного химического состава предыдущей и последующей разливки, что приведет к снижению выхода годной непрерывнолитой заготовки.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности соединения непрерывнолитых заготовок из металла предыдущей и последующей разливки после прекращения подачи жидкого металла в кристаллизатор при замене промежуточного ковша, исключение внепланового прекращения процесса разливки стали, увеличение выхода годной непрерывнолитой заготовки и увеличение производительности МНЛЗ.
Для достижения технического результата в устройстве для непрерывной разливки стали методом «плавка на плавку», содержащем сталеразливочный и промежуточный ковши, кристаллизатор, далее расположенные поддерживающие ролики, а так же вводимый в кристаллизатор разделительный элемент, который выполнен в виде металлической корзины, состоящей из трех изогнутых в виде буквы Π и соединенных друг с другом под углом 60°±5° стальных полос шириной а равной 0,07-0,2 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора, высотой корзины Η равной 0,45-0,55 длины кристаллизатора, причем к внутренней части полос и к внешней части основания разделительного элемента привариваются «холодильники», в роли которых выступают металлические швеллеры, шириной b равной 0,5-1,5 ширины стальной полосы, в количестве 8-10 штук на каждую стальную полосу, при этом размер основания корзины В составляет 0,35-0,55 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора, а размер верхней части корзины A равен 0,65-0,85 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора, причем концы стальных полос должны быть загнуты под углом 90° и выступать в сторону внутренней части корзины на расстояние с равное 0,5-1,5 ширины стальной полосы, кроме того, нижняя часть разделительного элемента расположена относительно мениска металла предыдущей разливки в кристаллизаторе на глубине h равной 0,40-0,60 высоты корзины.
При ширине стальных полос а менее 0,07 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора не будет обеспечена необходимая прочность соединения элемента с металлом предыдущей разливки, не произойдет полное разделение металла разного химического состава предыдущей и последующей разливки, что приведет к уменьшению выхода годного металла, внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ, а при ширине стальных полос а более 0,2 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора возникнут значительные сложности с установкой разделительного элемента в хвостовую часть непрерывнолитой заготовки предыдущей разливки и не будет обеспечена необходимая прочность соединения элемента с металлом предыдущей разливки, что приведет к внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ
При высоте корзины H менее 0,45 длины кристаллизатора не будет обеспечена необходимая глубина введения элемента в металл предыдущей разливки и возможен перекос элемента относительно вертикальной оси кристаллизатора, что приведет к снижению прочности соединения элемента с металлом предыдущей разливки. При высоте корзины H более 0,55 длины кристаллизатора значительно затруднится процесс наполнения кристаллизатора жидким металлом последующей разливки и произойдет повреждение внутренней полости кристаллизатора, что приведет к внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ.
При ширине металлических швеллеров b менее 0,5 ширины стальной полосы не будет обеспечена необходимая быстрота кристаллизации металла, что приведет к снижению прочности соединения элемента с металлом предыдущей разливки, не произойдет полное разделение металла разного химического состава предыдущей и последующей разливки, что приведет к уменьшению выхода годного металла, внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ, а при ширине металлических швеллеров b более 1,5 ширины стальной полосы возникнут значительные сложности с установкой разделительного элемента в хвостовую часть непрерывнолитой заготовки предыдущей разливки и не будет обеспечена необходимая прочность соединения элемента с металлом предыдущей разливки, что приведет к внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ
При количестве «холодильников» менее 8 штук не будет обеспечена необходимая прочность соединения элемента с металлом предыдущей и последующей разливки вследствие недостаточно быстрой кристаллизации металла, что приведет к снижению прочности соединения элемента с металлом предыдущей разливки. Не произойдет полное разделение металла разного химического состава предыдущей и последующей разливки, что приведет к уменьшению выхода годного металла, внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ. При количестве «холодильников» более 10 штук возникнут сложности с установкой разделительного элемента в хвостовую часть заготовки предыдущей разливки, произойдет снижение прочности соединения элемента с металлом предыдущей разливки, что приведет к внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ.
Диапазон значений размера основания корзины B в пределах 0,35-0,55 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора объясняется теплофизическими закономерностями роста корочки формирующейся заготовки. При меньших значениях элемент погружается на глубину, превышающую допустимые пределы, что снизит прочность соединения элемента с металлом последующей разливки. При больших значениях не будет обеспечена необходимая глубина погружения элемента в жидкий металл предыдущей разливки, что приведет к снижению прочности соединения элемента с металлом предыдущей разливки, к разрыву соединения, внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ.
Диапазон значений размера верхней части корзины A в пределах 0,65-0,85 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора объясняется теплофизическими закономерностями роста корочки формирующейся заготовки. При меньших значениях элемент погружается на глубину, превышающую допустимые пределы, что снизит прочность соединения элемента с металлом последующей разливки. При больших значениях возникают значительные сложности с установкой разделительного элемента в хвостовую часть заготовки, что приведет к снижению прочности соединения элемента с металлом предыдущей разливки, к разрыву соединения, внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ.
Диапазон значений длины загнутых концов стальной полосы с 0,5-1,5 ширины стальной полосы объясняется тем, что при меньших значениях не будет обеспечено надежное сваривание разделительного элемента с металлом новой разливки, что приведет к разрыву соединения, внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ, а при больших значениях возникнут значительные сложности с наполнением кристаллизатора металлом, что приведет к внеплановому прекращению процесса разливки и снизит производительность МНЛЗ.
Расположение разделительного элемента относительно мениска металла в кристаллизаторе на глубине h менее 0,40 высоты элемента не обеспечивает надежного соединения элемента с металлом предыдущей разливки. Расположение разделительного элемента относительно мениска металла в кристаллизаторе на глубине h более 0,60 высоты элемента не обеспечивает надежного соединения элемента с металлом последующей разливки из-за недостаточного контакта разделительного элемента с жидким металлом.
Устройство для непрерывной разливки стали методом «плавка на плавку» показано на фиг. 1 (продольный разрез). На фиг. 2 изображена схема разделительного элемента (продольный разрез) и на фиг. 3 вид сверху.
Устройство для разливки стали методом «плавка на плавку» состоит из сталеразливочного ковша 1, защитной трубы 2, промежуточного ковша 3, стакана - дозатора 4, кристаллизатора 5, разделительного элемента (металлической корзины) 6, «холодильников» (швеллеры) 7, поддерживающих роликов 8.
Позицией 9 обозначен металл предыдущей разливки, 10 - металл последующей разливки, 11 - непрерывнолитая заготовка, 12 - мениск металла предыдущей разливки, 13 - зона кристаллизации металла на поверхности разделительного элемента 6 с «холодильниками» 7.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Процесс непрерывной разливки ведут методом «плавка на плавку» со сменой сталеразливочного ковша 1 и промежуточного ковша 3. Металл из сталеразливочного ковша 1 в промежуточный ковш 3 подается через защитную трубу 2, промежуточный ковш 3 установлен на подъемном столе портального или полупортального типа с возможностью подъема и перемещения относительно кристаллизатора 5. Металл из промежуточного ковша 3 подается в кристаллизатор 5 через стакан - дозатор 4, установленный в днище промежуточного ковша 3 с возможностью его снятия и замены. Непрерывнолитую заготовку 11 вытягивают из кристаллизатора 5 и поддерживают роликами 8.
При смене промежуточного ковша 3, прекращают подачу металла из сталеразливочного ковша 1, после чего разливку продолжают со снижения уровня стали в промежуточном ковше 3 до 3 тонн, при достижении которых прекращают подачу металла из промежуточного ковша 3 в кристаллизатор 5. После чего скорость вытягивания заготовки 11 снижают до полной остановки и располагают разделительный элемент 6 в металле предыдущей разливки 9 на глубине h относительно мениска металла предыдущей разливки 12. Погружение разделительного элемента осуществляют вручную или при помощи специальных приспособлений. Затем устанавливают над кристаллизатором 5 новый промежуточный ковш 3 который наполняют металлом из сталеразливочного ковша 1, после чего устанавливают стакан - дозатор 4 и начинают подачу металла последующей разливки 10 в кристаллизатор 5, после наполнения которого возобновляют вытягивание заготовки 11.
При расположении разделительного элемента 6 относительно мениска металла предыдущей разливки 12 на глубине h, металл предыдущей разливки 9 кристаллизуется на поверхности разделительного элемента 6 с «холодильниками» 7 в зоне 13, образует прочное соединение с заготовкой и отсекает доступ металлу последующей разливки 10 вглубь металла предыдущей разливки 9. После подачи в кристаллизатор 5 металла последующей разливки 10 происходит кристаллизация металла на поверхности «холодильников» 7 в зоне 13, образуется надежное соединение заготовок из металла 9 и 10, при этом металл новой разливки не проникает вглубь металла предыдущей разливки, обеспечивая повышение выхода годной непрерывнолитой заготовки и повышение производительности МНЛЗ.
Заявляемое устройство для непрерывной разливки стали методом «плавка на плавку» было опробовано при смене промежуточных ковшей на пятиручьевой сортовой МНЛЗ радиального типа с диаметром кристаллизатора 360,400 мм. Во время проведения технологической операции по смене промежуточного ковша после прекращения поступления металла предыдущей разливки из промежуточного ковша в кристаллизатор под мениск металла вводили разделительный элемент, останавливали вытягивание заготовки на время от 5 до 7 минут. После установки нового промежуточного ковша над кристаллизаторами начинали подачу металла следующей разливки в кристаллизатор, после чего возобновляли вытягивание заготовки. Заявляемые параметры были подобраны экспериментально.
Использование разделительного элемента обеспечивает надежное соединение заготовок, позволяющее исключить внеплановое прекращение разливки, увеличить выход годной непрерывнолитой заготовки и производительность МНЛЗ.

Claims (1)

  1. Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку", содержащее установленный в кристаллизаторе разделительный элемент, отличающееся тем, что разделительный элемент выполнен в виде металлической корзины, состоящей из трех стальных полос шириной «а», составляющей 0,07-0,2 ширины наименьшей грани или диаметра кристаллизатора, изогнутых в виде буквы Π и соединенных друг с другом под углом 60±5°, концы стальных полос выполнены загнутыми под углом 90° и выступающими в сторону внутренней части корзины на величину «с», составляющую 0,5-1,5 ширины стальной полосы, причем корзина имеет высоту «Η», составляющую 0,45-0,55 длины кристаллизатора, и выполнена с возможностью заглубления ее основания относительно мениска металла предыдущей плавки в кристаллизаторе на глубину «h», составляющую 0,40-0,60 высоты корзины, при этом на внутреннюю часть стальных полос и внешнюю часть основания корзины в качестве холодильников приварены металлические швеллеры, ширина «b» которых составляет 0,5-1,5 ширины стальной полосы, в количестве 8-10 штук на каждую стальную полосу.
    Figure 00000001
RU2013137634/02U 2013-08-09 2013-08-09 Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку" RU139688U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013137634/02U RU139688U1 (ru) 2013-08-09 2013-08-09 Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013137634/02U RU139688U1 (ru) 2013-08-09 2013-08-09 Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU139688U1 true RU139688U1 (ru) 2014-04-20

Family

ID=50481527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013137634/02U RU139688U1 (ru) 2013-08-09 2013-08-09 Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU139688U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9700936B2 (en) Method and plant for the production of long ingots having a large cross-section
KR101109450B1 (ko) 침지 노즐 막힘 정도 추정 방법 및 침지 노즐 교환 시기 추정 방법
US9808858B2 (en) Method to improve riser feedability for semi-permanent mold casting of cylinder heads
KR101388058B1 (ko) 절단설 제거장치
CN102672121B (zh) 一种立式管坯连铸的生产方法
RU139688U1 (ru) Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку"
CN201304475Y (zh) 在直形连铸机上生产直径≥φ800mm圆坯的连铸设备
RU85380U1 (ru) Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку"
KR101193850B1 (ko) 침지 노즐의 개재물 탈락 검출 방법 및 이를 이용한 연속 주조 방법
CN104174817B (zh) 一种海洋平台爬升机连接座的铸造及热处理工艺
CN106563780A (zh) 一种中高碳中高合金工具钢大圆坯的连铸方法
CN203393182U (zh) 炼钢用钢包铝脱氧复合块
JP2012020293A (ja) 浸漬ノズルの浸漬深さ変更方法
CN110614350A (zh) 减少2机2流板坯连铸机中间包铸余的方法
RU106155U1 (ru) Устройство для непрерывной разливки стали методом "плавка на плавку"
CN111250678A (zh) 一种用于减少探伤缺陷的模铸钢锭生产工艺
CN204565069U (zh) 一种防止钢液飞溅的真空浇注装置
CN110125348B (zh) 圆坯连铸拉坯工艺方法
JP6000930B2 (ja) 引け欠陥のないニッケル鋼板用偏平鋳塊の製造方法
US20220362838A1 (en) Starting head for a continuous casting mold and associated method
CN204276894U (zh) 一种波浪形浸入式水口
CN202804148U (zh) 一种半型预填充可倾转铸造工艺专用模具
CN108015261A (zh) 一种防止挡砂帽与浇口杯粘连的铸造方法
CN116727638A (zh) 一种无夹杂液态模锻方法
JP4459088B2 (ja) 異鋼種連々続鋳造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200810