RU2015823C1 - Способ непрерывной разливки металлов - Google Patents

Способ непрерывной разливки металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2015823C1
RU2015823C1 SU5064418A RU2015823C1 RU 2015823 C1 RU2015823 C1 RU 2015823C1 SU 5064418 A SU5064418 A SU 5064418A RU 2015823 C1 RU2015823 C1 RU 2015823C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
walls
ingot
metal
narrow
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Лебедев
В.С. Луковников
Ю.П. Бойко
А.Л. Угодников
Ю.И. Жаворонков
И.Ф. Градецкий
Г.А. Кац
Original Assignee
Производственное объединение "Южуралмаш"
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 Производственное объединение "Южуралмаш" filed Critical Производственное объединение "Южуралмаш"
Priority to SU5064418 priority Critical patent/RU2015823C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015823C1 publication Critical patent/RU2015823C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Использование: металлургия, непрерывная разливка металлов. Сущность изобретения: в сборный кристаллизатор, состоящий из узких и прижатых к их торцам широких стенок, подают металл, вытягивают слиток с переменной скоростью, сообщают кристаллизатору возвратно-поступательное перемещение, подают шлаковую смесь на мениск металла, охлаждают кристаллизатор проточной водой и измеряют усилие прижатия широких стенок к узким на нескольких уровнях по длине кристаллизатора. При повышении рабочего усилия прижатия на 10 - 40% увеличивают частоту возвратно-поступательного перемещения кристаллизатора на 10 - 30% от рабочего значения, а при больших усилиях прекращают вытягивание слитка. Прижатие стенок осуществляют, например, гидроцилиндром. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов.
Известен способ непрерывной разливки металлов, включающий подачу металла в сборный, состоящий из четырех рабочих стенок кристаллизатор и вытягивание из него слитка с переменной скоростью. В процессе непрерывной разливки широкие рабочие стенки стягивают при помощи тяг под действием затяжки гаек. Усилие затяжки гаек в процессе непрерывной разливки не измеряют. В процессе разливки на мениск металла в кристаллизаторе подают шлаковую смесь, стенки кристаллизатора охлаждают проточной водой. Частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора не изменяют (см. Д.П.Евтеев и др. Непрерывное литье стали. М.: Металлургия, 1984, с. 61, рис. 53).
Недостатком известного способа является неудовлетворительное качество непрерывно-литых слитков и низкая производительность процесса непрерывной разливки стали. Это объясняется тем, что в процессе непрерывной разливки не измеряют усилия затяжки тяг и прижима широких рабочих стенок к торцам узких рабочих стенок. Кроме того, в процессе непрерывной разливки не регулируют в зависимости от изменения усилий затяжки частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора. В этих условиях происходит неизбежное коробление слитка по длине кристаллизатора вследствие изменения технологических параметров процесса разливки. В результате отсутствия регулирования частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора возникают несимметричные усилия трения слитка о стенки кристаллизатора вследствие непрогнозируемого изменения контакта оболочки слитка со стенками кристаллизатора по его периметру и длине. В результате нарушается закономерность теплоотвода по длине и периметру слитка. В этом случае в оболочке слитка возникают температурные градиенты и термические напряжения, превосходящие допустимые значения, а также происходят разрывы оболочки слитка. Сказанное приводит к браку слитков по внутренним и наружным трещинам, а также к прорывам металла под кристаллизатором.
Наиболее близким по технической сущности является способ непрерывной разливки металлов, включающий подачу металла в сборный, состоящий из четырех рабочих стенок кристаллизатор и вытягивание из него слитка с переменной скоростью. В процессе непрерывной разливки широкие рабочие стенки стягивают при помощи тяг, при этом широкие рабочие стенки подпружинены при помощи набора тарельчатых пружин. Усилие затяжки тяг в процессе непрерывной разливки не измеряют. В процессе разливки на мениск металла подают шлаковую смесь, стенки кристаллизатора охлаждают проточной водой. Частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора не изменяют (А.И.Целиков и до. Машины и агрегаты металлургических заводов, том.2. М.: Металлургия, 1978, с. 151, рис. IV.15).
Недостатком известного способа является неудовлетворительное качество непрерывно-литых слитков и низкая производительность процесса непрерывной разливки стали. Это объясняется тем, что в процессе непрерывной разливки не измеряют усилия затяжки тяг и прижима широких рабочих стенок к торцам узких рабочих стенок. Кроме того, в процессе непрерывной разливки не регулируют в зависимости от изменения усилий затяжки частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора. В этих условиях происходит неизбежное коробление слитка по длине кристаллизатора вследствие изменения технологических параметров процесса разливки. В результате отсутствия регулирования частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора возникают несимметричные усилия трения слитка о стенки кристаллизатора вследствие непрогнозируемого изменения контакта оболочки слитка со стенками кристаллизатора по его периметру и длине. В результате нарушается закономерность теплоотвода по длине и периметру слитка. В этом случае в оболочке слитка возникают температурные градиенты и термические напряжения, превосходящие допустимые значения, а также происходят разрывы оболочки слитка. Сказанное приводит к браку слитков по внутренним и наружным трещинам, а также к прорывам металла под кристаллизатором.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в улучшении качества непрерывно-литых слитков и повышения производительности процесса непрерывной разливки металлов.
Указанный технический эффект достигают тем, что в сборный, состоящий из четырех стенок кристаллизатор подают металл, вытягивают из него слиток с переменной скоростью, сообщают кристаллизатору возвратно-поступательное перемещение, подают шлаковую смесь на мениск металла в кристаллизаторе, охлаждают рабочие стенки кристаллизатора проточной водой, осуществляют прижатие широких стенок к торцам узких рабочих стенок по длине и ширине кристаллизатора с помощью, например, гидроцилиндров.
В процессе непрерывной разливки измеряют усилие прижатия широких рабочих стенок к торцам узких стенок не менее, чем на двух уровнях по длине кристаллизатора, при этом при увеличении усилия прижатия хотя бы на одном из уровней измерения на 10...40% от рабочего значения увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 10-30% от рабочего значения, а при больших значениях изменения усилий прекращают процесс вытягивания слитка.
Улучшение качества непрерывно-литых слитков будет происходить вследствие своевременного увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора в случае изменения усилия прижима широких рабочих стенок к торцам узких рабочих стенок. В этих условиях выравнивается теплоотвод от слитка по его длине и периметру, что приводит к устранению коробления, и поводок слитка в кристаллизаторе. В этом случае снижаются термические напряжения и температурные градиенты в оболочке слитка, а также силы трения слитка о стенки кристаллизатора. Сказанное приводит к сокращению брака слитков по внутренним и наружным трещинам, что способствует сокращению прорывов металла под кристаллизатором и, тем самым, повышению производительности процесса непрерывной разливки металлов.
Измерение усилий прижатия широких рабочих стенок к торцам узких рабочих стенок не менее, чем на двух уровнях по высоте кристаллизатора, объясняется необходимостью контроля за короблением слитка по длине кристаллизатора. В общем случае, чем больше уровень измерения усилий прижатия стенок, тем более точно можно контролировать процесс коробления слитка по длине кристаллизатора.
Диапазон увеличения усилий прижатия широких стенок к узким стенкам в пределах 10. . . 40% от рабочего значения объясняется закономерностями деформации слитка в кристаллизаторе в продольном и поперечном направлениях. При меньших значениях процесс деформации слитка в кристаллизаторе не будет сказываться на качестве слитков и прорывах металла. При больших значениях значительно возрастают силы трения слитка о стенки кристаллизатора, что сопровождается разрывом оболочки слитка и прорывами металла.
Прекращение процесса вытягивания слитка при изменении усилия прижима стенок свыше, чем на 40% от рабочего значения объясняется тем, что в этих условиях усилия вытягивания слитка из кристаллизатора будут превышать допустимые значения. В этих условиях будут неизбежны прорывы металла под кристаллизатором.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от рабочего значения усилия прижатия стенок.
В процессе непрерывной разливки уменьшение усилия прижатия стенок на одном из уровней измерения приводит к соответствующему увеличению усилия прижатия стенок на другом уровне измерения.
Диапазон увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 10-30% от рабочего значения объясняется закономерностями теплоотвода от слитка в кристаллизаторе, формирования на мениске и деформации оболочки слитка. При меньших значениях не будет устраняться процесс коробления слитка в кристаллизаторе вследствие незначительного увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора. Большие значения устанавливать не имеет смысла, так как в этих условиях не будет улучшаться качество непрерывно-литых слитков и сокращаться прорывы металла под кристаллизатором.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины рабочего значения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора.
Анализ патентной и научно-технической литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа с отличительными признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 показан кристаллизатор, поперечный разрез; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.
Кристаллизатор для осуществления способа непрерывной разливки металлов состоит из широких 1 и узких 2 рабочих стенок с каналами 3, опорных плит 4 и 5 корпуса кристаллизатора, тяг 6, гидроцилиндров 7 с поршнями 8.
Способ непрерывной разливки металлов осуществляют следующим образом.
В процессе непрерывной разливки в рабочую полость кристаллизатора, образованную широкими 1 и узкими 2 рабочими стенками, подают сталь марки 3сп и вытягивают слиток 9 с переменной скоростью. По каналам 3 в рабочих стенках 1 и 2 подают проточную охлаждающую воду. Кристаллизатору сообщают возвратно-поступательное движение и подают на мениск металла в кристаллизаторе шлаковую смесь. Рабочие стенки 1 и узкие стенки 2 прикреплены шпильками к опорным плитам соответственно 4 и 5 корпуса кристаллизатора. Широкие стенки 1 прижимают к торцам узких стенок 2 при помощи тяг 6, пропущенных через отверстия в опорных плитах 4. Тяги 6 одновременно являются штоками гидроцилиндров 7 и соединены с поршнями 8.
В процессе непрерывной разливки измеряют усилие прижатия широких рабочих стенок не менее чем на двух уровнях по длине кристаллизатора, при этом при увеличении усилия прижатия хотя бы на одном уровне измерения на 10... 40% от рабочего значения увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 10-30% от рабочего значения, а при больших значениях изменения усилий прекращают процесс вытягивания слитка.
Давление жидкости во всех гидроцилиндрах 7 измеряют в надпоршневой полости.
В таблице приведены примеры осуществления способа непрерывной разливки металла с различными технологическими параметрами.
В данных примерах измерение усилий прижатия широких стенок осуществляют на трех уровнях по длине кристаллизатора, равной 1,2 м. Шаг между уровнями измерения составляет 400 мм.
В первом примере вследствие незначительного увеличения усилий прижатия широких стенок к торцам узких стенок происходит деформация последних с образованием зазоров между стенками, что вызывает прорывы металла. Кроме того, вследствие значительного увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора происходит нарушение стабильности формирования слитка, что приводит к браку слитков по внутренним и наружным трещинам, а также по качеству макроструктуры, а также к быстрому износу механизма.
В пятом примере вследствие значительного увеличения усилий прижатия широких стенок к торцам узких стенок происходит образование вмятин на поверхности широких стенок, что вызывает выход из их строя, процесс вытягивания слитка прекращают.
В шестом примере, прототипе, вследствие отсутствия регулирования частоты движения кристаллизатора в зависимости от изменения усилий прижима широких стенок к торцам узких стенок происходит образование в оболочке слитка в кристаллизаторе внутренних и наружных трещин. Кроме того, при короблении слитка в условиях постоянства частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора в местах контакта оболочки со стенками кристаллизатора и в местах ее отхода от стенок в оболочке возникают температурные градиенты и термические напряжения, превосходящие допустимые значения, что вызывает брак слитков по качеству макроструктуры.
В примерах 2...4 вследствие изменения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора в оптимальных пределах в случае изменения усилий прижима стенок по высоте кристаллизатора происходит выравнивание температурного поля по периметру и длине слитка, что предотвращает развитие процесса коробления слитка в кристаллизаторе. В этих условиях предотвращаются прорывы металла под кристаллизатором, улучшается качество непрерывно-литых слитков.
Применение способа позволяет снизить брак слитков на 1,7% и повысить производительность процесса непрерывной разливки металла на 2,2%.

Claims (2)

1. СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛОВ, включающий подачу металла в сборный кристаллизатор, состоящий из узких стенок и прижатых к их торцам широких стенок, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, сообщение кристаллизатору возвратно-поступательного перемещения, подачу на мениск металла в кристаллизаторе шлаковой смеси, отличающийся тем, что стенки кристаллизатора охлаждают проточной водой и измеряют усилие прижатия широких стенок к торцам узких стенок не менее чем на двух уровнях по длине кристаллизатора, причем при увеличении усилия прижатия хотя бы на одном из уровней измерения на 10 - 40% от рабочего значения увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 10 - 30% от рабочего значения, а при больших значениях изменения усилий прекращают процесс вытягивания слитка.
2.Способ по п.1, отличающийся тем, что прижатие широких стенок к торцам узких осуществляют с помощью гидроцилиндров.
SU5064418 1992-10-05 1992-10-05 Способ непрерывной разливки металлов RU2015823C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064418 RU2015823C1 (ru) 1992-10-05 1992-10-05 Способ непрерывной разливки металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064418 RU2015823C1 (ru) 1992-10-05 1992-10-05 Способ непрерывной разливки металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015823C1 true RU2015823C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21614328

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5064418 RU2015823C1 (ru) 1992-10-05 1992-10-05 Способ непрерывной разливки металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015823C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 959902, кл. B 22D 11/00, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1140392B1 (en) High speed continuous casting device and relative method
AU2003233795A1 (en) Adjustment of heat transfer in continuous casting moulds in particular in the region of the meniscus
RU2015823C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2015821C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
KR100253135B1 (ko) 빌레트의 연속주조 방법 및 그 방법에 사용되는 주형
RU2015822C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2015824C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2021872C1 (ru) Способ непрерывного литья прямоугольных слитков
KR100355000B1 (ko) 직사각형의박판슬래브제작을위한연속주조설비및그방법
RU2029655C1 (ru) Способ непрерывного литья прямоугольных слитков
RU2015806C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2030955C1 (ru) Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов
CN1096236A (zh) 宽度可调的连续浇注结晶器
RU2015807C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2015817C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2082541C1 (ru) Многоручьевой кристаллизатор для горизонтального непрерывного литья прутковых заготовок
CN216858175U (zh) 一种防止结晶器变形装置
SU559766A1 (ru) Устройство дл вторичного охлаждени установок непрерывной разливки металлов
RU2015808C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2043832C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
US3455370A (en) Break-out control apparatus and method
RU2006338C1 (ru) Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок
ZA200406378B (en) Adjustment of heat transfer in continuous casting moulds in particular in the region of the meniscus.
RU2100134C1 (ru) Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов
RU2090302C1 (ru) Кристаллизатор для непрерывной разливки прямоугольных слитков