RU2027539C1 - Способ утепления верхней части стального слитка - Google Patents

Способ утепления верхней части стального слитка Download PDF

Info

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
Application number
RU92014625A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92014625A (ru
Inventor
В.П. Немченко
Р.Ф. Максутов
М.Б. Цырлин
В.И. Лубенец
Н.И. Полетаев
Original Assignee
Челябинский металлургический комбинат
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 Челябинский металлургический комбинат filed Critical Челябинский металлургический комбинат
Priority to RU92014625A priority Critical patent/RU2027539C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027539C1 publication Critical patent/RU2027539C1/ru
Publication of RU92014625A publication Critical patent/RU92014625A/ru

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)

  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.
RU92014625A 1992-12-25 1992-12-25 Способ утепления верхней части стального слитка RU2027539C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470735C2 (ru) * 2008-03-24 2012-12-27 Павел Александрович Дробышевский Способ разливки стали

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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