RU2027539C1 - Способ утепления верхней части стального слитка - Google Patents
Способ утепления верхней части стального слитка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2027539C1 RU2027539C1 RU92014625A RU92014625A RU2027539C1 RU 2027539 C1 RU2027539 C1 RU 2027539C1 RU 92014625 A RU92014625 A RU 92014625A RU 92014625 A RU92014625 A RU 92014625A RU 2027539 C1 RU2027539 C1 RU 2027539C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ingot
- heat
- steel
- mold
- lid
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
- Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
Abstract
Использование: в металлургии, конкретнее - в технологии утепления верхней части стальных слитков. Целью изобретения является снижение потерь стали с головной обрезью. Сущность изобретения: по наполнении сталью изложницу накрывают несоприкасающейся с расплавом теплоизолирующей крышкой, а спустя 1/3 - 2/3 полного времени затвердевания слитка ее приоткрывают, засыпают на поверхность стали компоненты экзотермической смеси и вновь закрывают крышку до конца затвердевания слитка. 2 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии, конкретнее - к технологии разливки стали в слитки.
Известен способ утепления верхней части стального слитка за счет применения изложниц с футерованными прибыльными надставками или песчано-целлюлозными, каолиновыми и другими теплоизолирующими вставками у верхней части боковых граней.
Недостаток этого способа заключается в больших потерях тепла поверхностью контакта залитого металла с атмосферой. В результате головная обрезь при ковке или прокате слитков, отлитых с использованием этого метода, составляет 17% и более.
Известен также способ сокращения теплопотерь с указанной поверхности путем защиты ее теплоизолирующими или экзотермическими смесями либо брикетами при наполнении изложниц или сразу после него.
В сочетании с первым этот способ позволяет снижать головную обрезь слитков до 15% . Однако основное действие таких засыпок и брикетов (т.е. выделение ими тепла или ослабление его потерь сталью) происходит в первой трети периода затвердевания слитка, когда подпитка расплавом его кристаллизующихся зон еще не затруднена. К тому же времени, когда она затрудняется (т.е. ко второй половине затвердевания) экзотермическая смесь уже "сгорает", а теплоизолирующая засыпка прогревается до красного каления и начинает интенсивно терять тепло. Если в это время, например, подать вторую порцию экзотермической смеси, то ее эффективность будет мала из-за того, что передаче тепла к стали будут мешать материалы, заданные ранее.
К недостаткам самых эффективных экзотермических смесей с большой теплотворной способностью следует отнести пожаро- и взрывоопасность. Возгорание и взрывы происходят при хранении и транспортировке заранее приготовленных смесей в емкостях.
Наиболее близким к предлагаемому по назначению и сущности является способ сифонной разливки стали, принятый за прототип, согласно которому заполнение изложницы металлом ведут под слоем зольно-графитовой смеси, а спустя 0,1-0,3 продолжительности полного затвердевания слитка в изложницу подают экзотермическую смесь или брикет.
Недостатки этого способа состоят в том, что, во-первых, зольно-графитовая смесь мешает передаче тепла от экзотермической смеси или брикета к слитку, а во-вторых, это тепло подается все-таки преждевременно, т.е. во время второй половины периода затвердевания слитка, когда смесь уже "прогорит", тепло перестает поступать к слитку.
Целями предлагаемого способа являются дальнейшее повышение выхода годного металла (т.е. снижение потерь на головную обрезь при прокатке или ковке стальных слитков), а также исключение случаев взрывов или неконтролируемых возгораний экзотермических смесей.
Эти цели достигаются тем, что изложницу с прибыльной надставкой или теплоизоляционными вкладышами сразу по наполнении закрывают несоприкасающейся с жидкой сталью теплоизолирующей крышкой, которую спустя 1/3-2/3 полного времени затвердевания слитка приоткрывают, засыпают в изложницу компоненты экзотермической смеси и закрывают крышкой до конца затвердевания слитка.
На фиг.1 и 2 приведена схема осуществления предлагаемого способа.
Сразу по наполнении жидкой сталью 1 чугунной изложницы 2 с теплоизоляционными вкладышами 3 ее закрывают теплоизолирующей крышкой 4, которая может быть выполнена, например из каолина с тонкой металлической оболочкой (фиг. 1). Спустя 1/3-2/3 полного времени затвердевания слитка крышку 4 на короткое время (на 5-10 с) приоткрывают и в изложницу 1 засыпают компоненты 5 и 6 экзотермической смеси. Чаще всего сначала засыпают слой 5 того компонента (например, натриевой или калиевой селитры), который при нагревании разлагается с выделением кислорода, а затем слой 6 компонента (например, порошка ферросилиция), при взаимодействии которого с кислородом выделяется тепло. Засыпку компонентов 5 и 6 осуществляют из специального бункера с автоматическим управлением. Сразу после этого изложницу 2 снова накрывают крышкой 4 и выдерживают так до конца затвердевания слитка (фиг.2).
Благодаря тому, что первую часть (1/3-2/3) полного времени затвердевания слитка изложница 2 накрыта крышкой 4, теплопотери с поверхности стали 1 малы. С другой стороны, благодаря тому, что жидкая сталь 1 не соприкасается с крышкой 4, последняя в нужный момент легко открывается без повреждений и вновь закрывается. При этом поверхность стали 1 оказывается доступный для интенсивного подвода тепла, выделяющего в результате взаимодействия засыпанных компонентов 5 и 6 экзотермической смеси. Причем это тепло подается именно в тот промежуток времени, когда затрудняется эффективная подпитка расплавом кристаллизующихся зон слитка. Под действием этого тепла такая подпитка существенно улучшается, в результате чего вместо глубокой усадочной раковины в верхней части стального слитка образуется лишь мелкая лунка, характерная, например, для слитка электрошлакового переплава, а головная обрезь снижается до 10%.
Заявленный интервал времени присадки компонентов экзотермической смеси найден в результате многочисленных экспериментов и является оптимальным.
Из отлитых слитков готовили осевые продольные темплеты, по которым судили о глубине усадочных дефектов. Если присадка компонентов экзотермической смеси осуществляется ранее 1/3 времени полного затвердевания слитка, то к половине затвердевания выделение ее тепла в основном заканчивается, и подпитка расплавом кристаллизующихся зон слитка затрудняется. Если указанная присадка осуществляется позднее 2/3 времени полного затвердевания слитка, она запаздывает, т.е. ее тепло поступает уже после того, как часть усадочных пустот в слитке полностью сформировалась, и не может быть подпитана расплавом. Присадка внутри указанного временного интервала позволяет наиболее эффективно подпитывать кристаллизующиеся зоны слитка.
Благодаря тому, что компоненты экзотермической смеси засыпают в изложницу по отдельности, исключаются случаи возгораний и взрывов таких смесей в емкостях. Например, при разливке трансформаторной стали, содержащей 3% кремния, в листовые слитки массой 13,2 т сразу по наполнении металлом чугунной изложницы (с каолиновыми теплоизолирующими вкладышами) ее закрывают теплоизолирующей крышкой из каолиновых плит в тонкой стальной оболочке. Поскольку время полного затвердевания таких слитков составляет 150 мин, через 50-100 мин крышку приоткрывают и на поверхность стали засыпают сначала слой из 26 кг натриевой селитры, а сразу за ним - слой из 13 кг порошка 65% -ного ферросилиция. Немедленно после этого изложницу вновь закрывают крышкой и выдерживают закрытой до конца затвердевания слитка. Это позволяет вдвое (с 15 до 7%) сократить головную обрезь таких слитков при прокате слитков на слябы.
Таким образом, отличительные особенности предложенного способа дают новый технико-экономический эффект.
Claims (1)
- СПОСОБ УТЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТАЛЬНОГО СЛИТКА, включающий разливку стали в изложницу и ее затвердевание с использованием экзотермических смесей, теплоизолирующих материалов и крышки, отличающийся тем, что крышку изготавливают из теплоизолирующего материала и накрывают ею изложницу сразу после разливки стали без контакта крышки с расплавом, спустя 1/3 - 2/3 полного времени затвердевания слитка крышку приоткрывают, вводят на поверхность слитка компоненты изотермической смеси в определенном порядке и опять накрывают изложницу крышкой до полного затвердевания слитка.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92014625A RU2027539C1 (ru) | 1992-12-25 | 1992-12-25 | Способ утепления верхней части стального слитка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92014625A RU2027539C1 (ru) | 1992-12-25 | 1992-12-25 | Способ утепления верхней части стального слитка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2027539C1 true RU2027539C1 (ru) | 1995-01-27 |
RU92014625A RU92014625A (ru) | 1996-09-20 |
Family
ID=20134353
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92014625A RU2027539C1 (ru) | 1992-12-25 | 1992-12-25 | Способ утепления верхней части стального слитка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2027539C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2470735C2 (ru) * | 2008-03-24 | 2012-12-27 | Павел Александрович Дробышевский | Способ разливки стали |
-
1992
- 1992-12-25 RU RU92014625A patent/RU2027539C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1592097, кл. B 22D 7/00, 1990. * |
Авторское свидетельство СССР N 1614891, кл. B 22D 7/00, 1990. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2470735C2 (ru) * | 2008-03-24 | 2012-12-27 | Павел Александрович Дробышевский | Способ разливки стали |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4210195A (en) | Method of treating cast iron using packaged granular molten metal treatment mold inserts | |
RU2027539C1 (ru) | Способ утепления верхней части стального слитка | |
US2776206A (en) | Method and apparatus for introducing low-boiling substances into molten metal | |
US3779742A (en) | Method of remelting a frozen metal plug in the ceramic nozzle of a metallurgical vessel | |
GB1194588A (en) | A method of producing Ingots of Magnesium-Containing Alloys | |
CA1049223A (en) | Auxiliary device for use with a permanent mold in casting operations | |
US2893085A (en) | Methods of casting steel bodies | |
US3113019A (en) | Nodular iron production | |
RU2308352C2 (ru) | Способ теплоизоляции жидкого металла | |
SU854588A1 (ru) | Ковш дл обработки расплавов присадками | |
GB1503226A (en) | Treating molten metal | |
SU722658A1 (ru) | Способ разливки стали | |
JPS6427740A (en) | Method for continuously casting graphite spheroidized product | |
RU2108889C1 (ru) | Экзотермическая смесь для обогрева прибыльных частей литейных форм | |
US5021299A (en) | Composite casting for adding lithium to molten alloys | |
RU2116866C1 (ru) | Способ полунепрерывного литья слитков из алюминия и его сплавов | |
JPS61132265A (ja) | マグネシウム合金鋳物の重力鋳造方法 | |
US1555237A (en) | Casting ingots | |
JPH0256183B2 (ru) | ||
SU1740115A1 (ru) | Способ получени слитков спокойной стали | |
SU1518082A1 (ru) | Экзотермическа смесь | |
SU1719046A1 (ru) | Способ подготовки шлака | |
JPS5514826A (en) | Melting furnace for aluminum | |
SU724577A2 (ru) | Устройство дл обработки жидкого чугуна | |
JPS55122652A (en) | Cast iron inoculation method |