RU2066585C1 - Способ непрерывной разливки металла - Google Patents

Способ непрерывной разливки металла Download PDF

Info

Publication number
RU2066585C1
RU2066585C1 RU94009604A RU94009604A RU2066585C1 RU 2066585 C1 RU2066585 C1 RU 2066585C1 RU 94009604 A RU94009604 A RU 94009604A RU 94009604 A RU94009604 A RU 94009604A RU 2066585 C1 RU2066585 C1 RU 2066585C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ingot
rollers
supports
continuous casting
metal
Prior art date
Application number
RU94009604A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94009604A (ru
Inventor
В.И. Уманец
В.И. Лебедев
А.Ф. Копылов
Г.Н. Ролдугин
И.В. Сафонов
С.М. Чиграй
В.М. Мазуров
Original Assignee
Акционерное общество "Новолипецкий 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 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU94009604A priority Critical patent/RU2066585C1/ru
Publication of RU94009604A publication Critical patent/RU94009604A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066585C1 publication Critical patent/RU2066585C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Способ непрерывной разливки металла заключается в том, что в кристаллизатор подают металл, вытягивают из кристаллизатора слиток с переменной скоростью, поддерживают и направляют слиток вдоль технологической оси установки непрерывной разливки при помощи роликов, смонтированных на подшипниковых опорах, охлаждают поверхность слитка при помощи охладителя, распыливаемого форсунками, а также определяют состояние роликов и их опор. В процессе непрерывной разливки вытягивают слиток с рабочей скоростью Vр, определяют состояние роликов и их опор на длине участка технологической оси, равной (0,08-0,12)•τvр, и отстоящем от мениска металла в кристаллизаторе на расстоянии, равном (0,88-0,92)•τvр, а при выходе из строя роликов и их опор на этом участке уменьшают скорость вытягивания слитка до значения (0,8 - 0,9)Vр, где τ - время полного затвердевания слитка, мин. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металла.
Известен способ непрерывной разливки металла, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, поддержание и направление слитка при помощи роликов, смонтированных на подшипниковых опорах, охлаждение слитка охладителем, распыливаемым форсунками. В процессе непрерывной разливки и в промежутках между разливками определяют состояние и работоспособность роликов и их опор при помощи специальных устройств. Скорость вытягивания слитка в процессе разливки очередного разливочного ковша поддерживают постоянной и изменяют ее от разливки к разливке очередного разливочного ковша (Исследование непрерывной разливки стали. Под ред. Дж. Б. Лина, пер. с англ. Брюссель, 1977. М. Металлургия, 1982, с. 42 44).
Недостатком известного способа является неудовлетворительное качество непрерывнолитых слитков. Это объясняется тем, что при выходе из строя роликов (прогиб, поломка и т.д.) и их опор (разрушение колец, шариков или роликов и т. д.) на определенном участке технологической оси не производят снижение скорости вытягивания. В этих условиях происходит выпучивание граней слитка под роликами, вышедшими из строя. В дальнейшем при проходе участка слитка с выпученными гранями под целыми роликами происходит их вдавливание в направлении центра слитка, что приводит к деформации растяжения на фронте кристаллизации граней слитка. В этих условиях на фронте кристаллизации образуются трещины, что приводит к браку непрерывнолитых слитков по качеству макроструктуры и металлопродукции из них.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в улучшении качества непрерывнолитых слитков и металлопродукции из них.
Указанный технический эффект достигают тем, что в кристаллизатор подают металл, вытягивают из кристаллизатора слиток с переменной скоростью, поддерживают и направляют слиток вдоль технологической оси установки непрерывной разливки при помощи роликов, смонтированных на подшипниковых опорах, охлаждают поверхность слитка при помощи охладителя, распыливаемого форсунками, а также определяют состояние роликов и их опор при помощи специальных средств.
В процессе непрерывной разливки вытягивают слиток с рабочей скоростью Vр, определяют состояние роликов и их опор на длине участка технологической оси, равной (0,08-0,12)τvр,, и отстоящем от мениска металла в кристаллизаторе на расстоянии, равном (0,88-0,92)τvр,, а при выходе из строя роликов и их опор на этом участке уменьшают скорость вытягивания слитка до значения (0,8 0,9)Vр, где τ время полного затвердевания слитка, мин.
Улучшение качества непрерывнолитых слитков и металлопродукции из них будет происходить вследствие уменьшения скорости вытягивания слитка при выходе из строя роликов и их опор на определенном участке технологической оси установки непрерывной разливки. При снижении скорости вытягивания слитка конец жидкой фазы перемещается в сторону мениска металла в кристаллизаторе и выходит из участка с роликами, вышедшими из строя в зону с работоспособными роликами. В этих условиях устраняется выпучивание оболочки слитка, что исключает образование трещин на фронте кристаллизации противоположных граней слитка.
Диапазон длины участка технологической оси в пределах (0,08-0,12)τvр, на котором определяют состояние роликов и их опор, объясняется закономерностями кристаллизации металла в конце полного затвердевания слитка. При меньших значениях будет определяться состояние роликов на недостаточной длине слитка, на которой возможно образование трещин на фронте кристаллизации. При больших значениях необходимо применение излишнего количества специальных устройств для контроля состояния роликов и их опор без дальнейшего увеличения точности определения участка слитка, на котором образуются трещины на фронте кристаллизации.
Указанный диапазон устанавливают в обратной пропорциональной зависимости от толщины слитка.
Диапазон расстояния начала участка, на котором определяют состояние роликов и их опор, в пределах (0,88-0,92)τvр объясняется закономерностями роста толщины оболочки слитка. Меньшие значения устанавливать не имеет смысла, т. к. в этом случае толщина оболочки имеет небольшую толщину, при которой на фронте кристаллизации не образуются трещины. При больших значениях участка, на котором определяют состояние роликов и их опор, слиток не полностью затвердевает и не имеет смысла производить контроль состояния роликов и их опор на этом участке.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от толщины слитка.
Диапазон значений уменьшенной скорости вытягивания в пределах (0,8 - 0,9)Vр объясняется закономерностями полного затвердевания слитка. При больших значениях конец жидкой фазы слитка не будет выходить за границы участка с роликами, вышедшими из строя, что приведет к образованию трещин в слитке. Меньшие значения устанавливать не имеет смысла, т.к. при этом снижается производительность процесса непрерывной разливки металла.
Указанный диапазон устанавливают в обратной пропорциональной зависимости от рабочего значения скорости вытягивания слитка Vр.
Предлагаемый способ предпочтителен для применения при непрерывной разливке слитков прямоугольного сечения или слябов.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "Изобретательский уровень".
Ниже дан вариант осуществления способа непрерывной разливки металла, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.
Способ непрерывной разливки металла осуществляют следующим образом.
Пример. В процессе непрерывной разливки в кристаллизатор подают сталь марки 3сп, из которого вытягивают слиток прямоугольного сечения или сляб с переменной скоростью. Под кристаллизатором вдоль технологической оси установки непрерывной разливки слиток поддерживают и направляют при помощи роликов, смонтированных в опорах на подшипниках качения. В зоне вторичного охлаждения слиток охлаждают водой, распыливаемой форсунками, сгруппированными в форсуночные секции.
В процессе непрерывной разливки определяют состояние и работоспособность роликов (прогиб, целостность бочки и т.д.) при помощи специальных устройств, например контактных щупов, мессдоз, измерения силы тока в электроприводах в случае приводного ролика и т.д. Работоспособность и целостность подшипников определяют, например, посредством измерения вибрации корпуса подшипника, его нагрева и т.д.
В процессе непрерывной разливки слиток вытягивают с рабочей скоростью Vр. Состояние роликов и их опор определяют на длине участка технологической оси, равной (0,08-0,12)τvр, и отстоящем от мениска металла в кристаллизаторе на расстоянии, равном (0,88-0,92)•τvР.. При выходе из строя роликов или их опор на этом участке уменьшают скорость вытягивания слитка до значения (0,8 0,9)Vр. Здесь τ время полного затвердения слитка, мин.
При выходе из строя роликов и их опор увеличивается раствор роликов в районе окончания полного затвердевания слитка, где оболочка слитка имеет значительную толщину. В этих условиях происходит выпучивание оболочки граней сляба под роликами, вышедшими из строя под действием ферростатического давления. При дальнейшем проходе выпученного сляба под работоспособными роликами широкая грань вминается во внутрь сляба, что приводит к деформации растяжения на фронте кристаллизации обеих граней. Эта деформация приводит к образованию трещин внутри слитка.
При уменьшении скорости вытягивания конец жидкой фазы перемещается в сторону мениска металла в кристаллизаторе и выходит из участка технологической оси с роликами, вышедшими из строя, и входит в зону с работоспособными роликами. Далее процесс непрерывной разливки ведут с уменьшенной скоростью вытягивания в условиях, когда окончание полного затвердевания сляба происходит под целыми и работоспособными роликами без выпучивания граней сляба и образования трещин на фронте кристаллизации.
В таблице приведены примеры осуществления способа непрерывной разливки металла с различными технологическими параметрами.
В первом примере вследствие большого снижения скорости вытягивания слитка и большой длины участка определения состояния роликов и их опор необходимо применение излишнего количества технических устройств контроля. Кроме того, в этих условиях снижается производительность процесса непрерывной разливки металла.
В пятом примере вследствие незначительного снижения скорости вытягивания слитка конец жидкой фазы не выходит из участка технологической оси с вышедшими из строя роликами, что приводит к браку слитков по внутренним трещинам.
В шестом примере, прототипе, вследствие отсутствия снижения скорости вытягивания при выходе из строя роликов и их опор в слитках появляются внутренние трещины, что приводит к их браку по качеству макроструктуры и металлопродукции из непрерывнолитых слитков.
В примерах 2-4 вследствие уменьшения скорости вытягивания слитков в оптимальных пределах происходит удаление жидкой фазы из зоны участка с роликами, вышедшими из строя. При этом полное затвердевание слитка происходит на участке технологической оси установки непрерывной разливки с работоспособными роликами и их опорами.
Применение предлагаемого способа позволяет повысить выход годных слитков по качеству макроструктуры на 5 6% Экономический эффект подсчитан в сравнении с базовым объектом, за который принят способ непрерывной разливки металла, применяемый на Новолипецком металлургическом комбинате.

Claims (1)

  1. Способ непрерывной разливки металла, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, поддержание и направление слитка вдоль технологической оси при помощи роликов, смонтированных на подшипниковых опорах, охлаждение поверхности слитка при помощи охладителя, распыливаемого форсунками, а также определение состояния роликов и их опор, отличающийся тем, что в процессе непрерывной разливки определение состояния роликов и их опор осуществляют на длине участка технологической оси, равной (0,08-0,12)τVp, отстоящем от мениска металла в кристаллизаторе на расстоянии, равном (0,88-0,92)τVp, и при выходе из строя роликов и их опор уменьшают скорость вытягивания слитка до значения (0,8 0,9) Vр, где τ - время полного затвердевания слитка, мин, Vр - рабочая скорость вытягивания слитка, м/мин.
RU94009604A 1994-03-21 1994-03-21 Способ непрерывной разливки металла RU2066585C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009604A RU2066585C1 (ru) 1994-03-21 1994-03-21 Способ непрерывной разливки металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009604A RU2066585C1 (ru) 1994-03-21 1994-03-21 Способ непрерывной разливки металла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94009604A RU94009604A (ru) 1995-12-10
RU2066585C1 true RU2066585C1 (ru) 1996-09-20

Family

ID=20153711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94009604A RU2066585C1 (ru) 1994-03-21 1994-03-21 Способ непрерывной разливки металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066585C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Исследование непрерывной разливки стали. Под ред. Дж. Б. Лина, пер. с анг. Брюссель, 1977, М.: Металлургия, 1982, с.42-44. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3974559A (en) Continuous casting process
CA2356609C (en) Process for producing round billets
RU2066585C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
US4911226A (en) Method and apparatus for continuously casting strip steel
US7025118B2 (en) Method and device for continuously casting ingots, slabs or thin slabs
RU2065338C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
JP3104635B2 (ja) 連続鋳造による丸ビレット鋳片の製造方法
RU2065337C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
JPH1190598A (ja) ステンレス鋼の連続鋳造方法
US3587708A (en) Method of continuous sheet metal production
US5174363A (en) Process for producing shape strips of metals
GB2040197A (en) Continuous cast steel product having reduced microsegregation
RU2066586C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
JP3114671B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法
RU2184009C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
JP3161293B2 (ja) 連続鋳造方法
JPH09276993A (ja) 回転連続鋳造の凝固末期軽圧下方法
SU698717A1 (ru) Способ обработки непрерывных слитков
US3945424A (en) Method of straightening a continuously cast strand
JP2000094101A (ja) 連続鋳造鋳片、その連続鋳造方法および厚鋼板の製造方法
JP3257218B2 (ja) ばね用鋼の製造方法
RU2104118C1 (ru) Способ непрерывной разливки прямоугольных слитков
RU2032492C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
JP3338943B2 (ja) 金属の連続鋳造装置
SU703227A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов