RU2038899C1 - Способ непрерывной разливки металлов - Google Patents

Способ непрерывной разливки металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2038899C1
RU2038899C1 RU92012850A RU92012850A RU2038899C1 RU 2038899 C1 RU2038899 C1 RU 2038899C1 RU 92012850 A RU92012850 A RU 92012850A RU 92012850 A RU92012850 A RU 92012850A RU 2038899 C1 RU2038899 C1 RU 2038899C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
ingot
working
temperature
metal
Prior art date
Application number
RU92012850A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92012850A (ru
Inventor
Владимир Ильич Лебедев
Альберт Павлович Щеголев
Владимир Алексеевич Тихановский
Александр Леонидович Кузьминов
Юрий Павлович Бойко
Владимир Сергеевич Луковников
Александр Львович Угодников
Юрий Иванович Жаворонков
Борис Николаевич Николаев
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 RU92012850A priority Critical patent/RU2038899C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038899C1 publication Critical patent/RU2038899C1/ru
Publication of RU92012850A publication Critical patent/RU92012850A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии. Способ непрерывной разливки металлов включает подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, и сообщение кристаллизатору возвратно-поступательного движения, измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора до длине и периметру слитка при помощи термопар по меньшей мере на двух уровнях по длине слитка, находящегося в кристаллизаторе, на расстоянии соответственно 0,7 1,0 и 1,4 2,2 толщины слитка от мениска металла. В процессе разливки определяют момент повышения температуры рабочих стенок на верхнем уровне измерения на 10 25% от рабочего значения и через время, равное l/vp определяют момент повышения температуры на нижнем уровне измерения и в случае ее повышения на ту же относительную величину увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 3 25% от рабочего значения, где l расстояние между уровнями измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора, м; vp рабочее значение скорости вытягивания слитка, м/мин. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов.
Известен способ непрерывной разливки металлов, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, сообщение кристаллизатору возвратно-поступательного движения, подачу на мениск металла в кристаллизаторе шлаковой смеси, охлаждение рабочих стенок кристаллизатора проточной водой, охлаждение поверхности слитка под кристаллизатором охладителем, распыливаемым форсунками, измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора, а также отслеживание перемещения элементов поверхности слитка вдоль кристаллизатора. В процессе разливки измеряют расходы и перепады температур охлаждающей воды на входе и выходе из каналов в рабочих стенках кристаллизатора. На основании этих данных определяют момент нарушения сплошности оболочки слитка. Частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора поддерживают постоянной [1]
Недостатком известного способа является неудовлетворительная точность определения момента нарушения сплошности или разрыва оболочки слитка в кристаллизаторе. Это объясняется тем, что при больших расходах охлаждающей воды, протекающей по каналам кристаллизатора снизу вверх, невозможно замерить перепад температуры воды, фиксирующий момент разрыва оболочки слитка. Этот перепад температур незначителен по величине и лежит ниже предела чувствительности существующих измерительных приборов. В результате отсутствует возможность своевременно изменять технологические параметры процесса непрерывной разливки для устранения последствий разрывов оболочки слитка. Сказанное приводит к прорывам металла под кристаллизатором, что снижает производительность и стабильность процесса непрерывной разливки металлов.
Наиболее близким по технической сущности является способ непрерывной разливки металлов, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, сообщение кристаллизатору возвратно-поступательного движения, подачу на мениск металла в кристаллизаторе шлаковой смеси, охлаждение рабочих стенок кристаллизатора проточной водой, охлаждение поверхности слитка под кристаллизатором охладителем, распыливаемым форсунками, измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора, а также отслеживание перемещения элементов поверхности слитка вдоль кристаллизатора. Вдоль и по периметру рабочей полости в медных стенках кристаллизатора устанавливается медь-константановые термопары. В процессе непрерывной разливки фиксируют показания этих термопар и определяют температуру рабочих стенок кристаллизатора. На основании полученных данных рассчитывают толщину оболочки слитка по длине кристаллизатора. Частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора поддерживают постоянной [2]
Недостатком известного способа является неудовлетворительная точность определения момента нарушения сплошности или разрыва оболочки слитка в кристаллизаторе. Это объясняется тем, что в процессе непрерывной разливки не фиксируют последовательность по времени изменения температуры рабочих стенок кристаллизатора по его длине. Вследствие этого отсутствует возможность контролировать момент образования разрыва оболочки слитка и его перемещения по длине кристаллизатора. Сказанное приводит к прорывам металла под кристаллизатором, что снижает производительность и стабильность процесса непрерывной разливки металлов.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении стабильности и производительности процесса непрерывной разливки металлов.
Это достигается тем, что в кристаллизатор подают металл, вытягивают из него слиток с переменной скоростью, сообщают кристаллизатору возвратно-поступательное движение, подают на мениск металла в кристаллизаторе шлаковую смесь, охлаждают рабочие стенки кристаллизатора проточной водой, охлаждают поверхность слитка под кристаллизатором охладителем, распыливаемым форсунками, измеряют температуру рабочих стенок кристаллизатора по длине и периметру слитка при помощи термопар, измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора производят как минимум на двух уровнях по длине слитка, находящегося в кристаллизаторе, на расстоянии соответственно 0,7-1,0 и 1,4-2,2 толщины слитка от мениска металла, определяют момент повышения температуры рабочих стенок на верхнем уровне измерения на 10-25% от рабочего значения и через время, равное l/Vp, определяют момент повышения температуры на нижнем уровне изменения и в случае ее повышения на ту же относительную величину увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 3-25% от рабочего значения, частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора уменьшают до рабочего значения через время, равное
τ [L′-l-(0,7-1,0)H] /(0,4-0,9)vp; где L длина слитка, находящегося в кристаллизаторе, м;
l расстояние между уровнями измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора, м;
Vp рабочее значение скорости вытягивания слитка, м/мин;
H толщина слитка, м;
(0,7÷1,0) эмпирический коэффициент, учитывающий расположение верхнего уровня изменения от мениска металла в кристаллизаторе, безразмерный;
(0,4÷0,9) эмпирический коэффициент, учитывающий величину увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора, безразмерный.
Повышение производительности и стабильности процесса непрерывной разливки металлов происходит вследствие своевременного увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизаторa, что гарантирует повторную кристаллизацию и "залечивание" участка слитка между разрывами оболочки. Последовательное фиксирование, как минимум, двух и более моментов увеличения значений температуры на последовательно расположенных уровнях измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора позволяет гарантированно определять факт разрыва оболочки слитка и своевременно изменять технологические параметры процесса разливки, что позволяет избежать прорывы металла под кристаллизатором.
Диапазон значений расстояния расположения первого уровня измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора в пределах 0,7-1,0 толщины слитка от мениска металла объясняется закономерностями разрыва оболочки слитка в верхней части кристаллизатора. При меньших значениях повышение температуры в случае разрыва оболочки будет незначительным, что делает невозможным его измерение. При больших значениях информация о случае разрыва оболочки слитка будет запоздалой для соответствующего изменения технологических параметров процесса разливки, что приведет к прорывам металла под кристаллизатором. Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от толщины слитка.
Диапазон значений расстояния расположения второго нижнего уровня измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора в пределах 1,4-2,2 толщины слитка от мениска металла объясняется закономерностями разрыва и взаимного расположения краев обрывов оболочки по длине кристаллизатора. При меньших значениях разница в результатах измерения температуры стенок кристаллизатора будет незначительной, что делает невозможным ее измерение. При больших значениях информация о повышении температуры стенок кристаллизатора будет запоздалой для соответствующего изменения технологических параметров процесса разливки, что приводит к прорывам металла под кристаллизатором.
Указанный диапазон устанавливают в обратной пропорциональной зависимости от толщины слитка.
Диапазон значений повышения температуры рабочих стенок кристаллизатора в пределах 10-25% от рабочего значения на обоих уровнях измерения объясняется закономерностями теплоотвода через рабочую стенку в случае ее контакта с целой оболочкой слитка и с жидким металлом в районе разрыва. При меньших значениях повышение температуры рабочих стенок не буде означать факт разрыва оболочки слитка. Большие значения устанавливать не имеет смысла, так как факт разрыва оболочки устанавливает при меньших значениях.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от рабочего значения температуры рабочих стенок на обоих уровнях измерения.
Диапазон значений увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора в пределах 3-25% от рабочего значения объясняется закономерностями "залечивания" оболочки слитка в месте разрыва. При меньших значениях не будет происходить "залечивание" оболочки слитка. Большие значения устанавливать не имеет смысла, так как "залечивание" оболочки слитка будет происходить при меньших частотах возвратно-поступательного движения кристаллизатора.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от рабочего значения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора.
Диапазон значений эмпирического коэффициента в пределах (0,7-1,0) объясняется закономерностями разрыва оболочки слитка в верхней части кристаллизатора. При меньших значениях повышение температуры в случае разрыва оболочки будет незначительным, что делает невозможным его измерение. При больших значениях информация о случае разрыва оболочки слитка будет запоздалой для соответствующего изменения технологических параметров процесса разливки, что приводит к прорывам металла под кристаллизатором.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от толщины слитка.
Диапазон значений эмпирического коэффициента в пределах (0,4-0,9) объясняется закономерностями "залечивания" оболочки слитка. При меньших значениях будет нарушаться стабильность формирования оболочки слитка на мениске металла в кристаллизаторе, что приводит к образованию на поверхности слитков затворов, поясов, ужимин и к их браку. При больших значениях разрывы оболочки слитка не будут успевать "залечиваться" или срастаться, что приведет к прорывам металла под кристаллизатором.
Указанный диапазон устанавливают в обратной пропорциональной зависимости от рабочего значения скорости вытягивания слитка.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа непрерывной разливки металлов от признаков известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "Изобретательский уровень".
Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.
Способ непрерывной разливки металлов осуществляют следующим образом.
П р и м е р. В процессе непрерывной разливки в кристаллизатор подают сталь марки 3сп и вытягивают из него слиток с переменной скоростью, сообщают кристаллизатору возвратно-поступательное движение, подают на мениск металла в кристаллизаторе шлаковую смесь на основе СаО-SiO2-Al2O3, охлаждают рабочие стенки кристаллизатора проточной водой, охлаждают поверхность слитка под кристаллизатором водой, распыливаемой форсунками, измеряют температуру рабочих стенок кристаллизатора по длине и периметру слитка при помощи медь-константановых термопар.
Термопары устанавливают на двух уровнях по высоте и с шагом 200 м по периметру кристаллизатора. Спаи термопар располагают на расстоянии 2-х мм от рабочей поверхности медных стенок кристаллизатора. Сигналы с термопар обрабатывают соответствующим образом в ЭВМ.
Измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора производят как минимум на двух уровнях по длине слитка, находящегося в кристаллизаторе, на расстоянии соответственно 0,7-1,0 и 1,4-2,2 толщины слитка от мениска металла, определяют момент повышения температуры рабочих стенок на верхнем уровне измерения на 10-25% от рабочего значения и через время, равное l/Vp, определяют момент повышения температуры на нижнем уровне измерения и в случае ее повышения на ту же относительную величину увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 3-25% от рабочего значения. Частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора уменьшают от рабочего значения через время, равное
τ [L-l-(0,7-1,0)H]/(0,4-0,9)vp, где L длина слитка, находящегося в кристаллизаторе, м;
l расстояние между уровнями измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора, м;
Vp рабочее значение скорости вытягивания слитка, м/мин;
Н толщина слитка, м;
(0,7÷1,0) эмпирический коэффициент, учитывающий расположение верхнего уровня измерения от мениска металла в кристаллизаторе, безразмерный;
(0,4÷0,9) эмпирический коэффициент, учитывающий величину увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора, безразмерный.
Кристаллизатору сообщают возвратно-поступательное движение по синусоидальному закону с переменной частотой и постоянной амплитудой.
В таблице приведены примеры осуществления способа непрерывной разливки металлов при различных технологических параметрах процесса разливки.
В первом примере вследствие большого увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора увеличивается мощность привода его движения сверх допустимых пределов. Кроме того, вследствие близкого расположения первого уровня измерения к мениску металла в кристаллизаторе повышение температуры на этом уровне в случае разрыва оболочки делает невозможным фиксирование этого разрыва. Сказанное приводит к прорывам металла под кристаллизатором.
В пятом примере вследствие малого увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора не происходит "залечивание" оболочки слитка.
Кроме того, вследствие малого расстояния между уровнями измерения делает невозможным фиксирование момента разрыва оболочки слитка. Сказанное приводит к прорывам металла под кристаллизатором.
В шестом примере вследствие отсутствия последовательного фиксирования во времени изменения температуры рабочих стенок кристаллизатора по его длине не производится фиксирование момента разрыва оболочки слитка, что делает невозможным изменение соответствующих технологических параметров процесса разливки. Сказанное приводит к прорывам металла под кристаллизатором.
В примерах 2-4 вследствие своевременного увеличения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора в оптимальных пределах после фиксирования момента разрыва оболочки слитка на двух уровнях измерения устраняются прорывы металла под кристаллизатором, что приводит к повышению производительности и стабильности процесса непрерывной разливки металлов.
Применение предлагаемого способа позволяет повысить производительность процесса непрерывной разливки металлов на 1,2%
Экономический эффект подсчитан в сравнении с базовым объектом, за который принят способ непрерывной разливки металлов, применяемый на Череповецком металлургическом комбинате.

Claims (1)

  1. СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛОВ, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, сообщение кристаллизатору возвратно-поступательного движения, подачу на мениск металла в кристаллизаторе шлаковой смеси, охлаждение рабочих стенок кристаллизатора проточной водой, охлаждение поверхности слитка под кристаллизатором охладителем, распыливаемым форсунками, измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора по длине и периметру слитка при помощи термопар, отличающийся тем, что измерение температуры рабочих стенок кристаллизатора производят по меньшей мере на двух уровнях по длине слитка, находящегося в кристаллизаторе, на расстоянии соответственно 0,7 1,0 и 1,4 2,2 толщины слитка от мениска металла, при этом при последовательном повышении температуры рабочих стенок на верхнем и нижнем уровнях измерения на 10 25% рабочего значения в течение времени, равном l/Vр, увеличивают частоту возвратно-поступательного движения кристаллизатора на 3 25% рабочего значения, а затем ее снижают до рабочего значения через время τ определяемое по зависимости
    t = [L-l-(0,7-1,0)H]/(0,4-0,9)Vp,
    где L длина слитка, находящегося в кристаллизаторе, м;
    l расстояние между уровнями измерения температуры рабочих стенок кристаллизатора, м;
    Vр рабочее значение скорости вытягивания слитка, м/мин;
    H толщина слитка, м;
    (0,7 1,0) эмпирический коэффициент, учитывающий расположение верхнего уровня измерения от мениска металла в кристаллизаторе, безразмерный;
    (0,4 0,9) эмпирический коэффициент, учитывающий величину повышения частоты возвратно-поступательного движения кристаллизатора, безразмерный.
RU92012850A 1992-12-18 1992-12-18 Способ непрерывной разливки металлов RU2038899C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92012850A RU2038899C1 (ru) 1992-12-18 1992-12-18 Способ непрерывной разливки металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92012850A RU2038899C1 (ru) 1992-12-18 1992-12-18 Способ непрерывной разливки металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2038899C1 true RU2038899C1 (ru) 1995-07-09
RU92012850A RU92012850A (ru) 1996-12-27

Family

ID=20133909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92012850A RU2038899C1 (ru) 1992-12-18 1992-12-18 Способ непрерывной разливки металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038899C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Емельянов В.А. Тепловая работа машины непрерывного литья заготовок, М.: Металлургия, 1988, с.57-58, рис.7. *
2. Бойченко М.С. и др. Непрерывная разливка стали, М.: Металлургиздат, 1961, с.200-203, рис.127. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4304290A (en) Method of adjusting the setting speed of the narrow sides of plate molds
US6539273B1 (en) Method of and apparatus for automatically controlling operation of a continuous casting plant
RU2038899C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
CN1011387B (zh) 带钢浇注设备及其浇注方法
RU2038900C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2038902C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2038901C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2052312C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU1819188C (ru) Способ охлаждени стальных слитков при непрерывной разливке и установка дл его осуществлени
CN1022174C (zh) 控制金属模膨胀方法及其金属连铸机
US4460034A (en) Mold for continuous casting
RU2015806C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2021868C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2015807C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2015808C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2021869C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
SU1028418A1 (ru) Способ охлаждени слитка при непрерывном литье в электромагнитный кристаллизатор
RU2021872C1 (ru) Способ непрерывного литья прямоугольных слитков
SU595058A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
SU1284653A1 (ru) Способ автоматического управлени режимом работы кристаллизатора машины непрерывного лить заготовок и устройство дл его осуществлени
RU2021875C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
JPS61226154A (ja) 連続鋳造におけるブレ−クアウト予知方法
SU1502178A1 (ru) Способ управлени процессом непрерывной разливки металла и устройство дл его осуществлени
SU1364390A1 (ru) Способ управлени непрерывным литьем заготовок
RU2048962C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла