RU2121903C1 - Способ изготовления тонких плоских слитков и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ изготовления тонких плоских слитков и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2121903C1
RU2121903C1 RU96117380A RU96117380A RU2121903C1 RU 2121903 C1 RU2121903 C1 RU 2121903C1 RU 96117380 A RU96117380 A RU 96117380A RU 96117380 A RU96117380 A RU 96117380A RU 2121903 C1 RU2121903 C1 RU 2121903C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
height
shell
casting
slag
Prior art date
Application number
RU96117380A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96117380A (ru
Inventor
Плешиучнигг Фритц-Петер
Original Assignee
Маннесманн Аг
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6509214&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2121903(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Маннесманн Аг filed Critical Маннесманн Аг
Application granted granted Critical
Publication of RU2121903C1 publication Critical patent/RU2121903C1/ru
Publication of RU96117380A publication Critical patent/RU96117380A/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/14Plants for continuous casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/111Treating the molten metal by using protecting powders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • B22D11/1206Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for plastic shaping of strands

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Artificial Fish Reefs (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Pinball Game Machines (AREA)
  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к способу и устройству для непрерывной разливки стали для получения тонких слитков, предпочтительно из стали с заданной толщиной после затвердевания, например 50 мм. Способ и устройство включают разливку металла с помощью погружного стакана, выполненного с FTA≥1/50 FST, и подачу литейного порошка в зависимости от высоты, формы и частоты колебательного движения кристаллизатора при поддержании hшлака≥hоболочки, где FST - площадь поперечного сечения полностью затвердевшего слитка; FTA - площадь поперечного сечения на выходе погружного стакана; hшлака - высота шлака, hоболочки - высота затвердевшей оболочки заготовки, расположенной над уровнем металла при верхнем положении кристаллизатора. Согласование вышеприведенных параметров способа и устройства для непрерывной разливки приводит к хорошему и благоприятному снабжению шлаком и перемещению ванны на уровне зеркала расплава в кристаллизаторе, что оказывает непосредственное влияние на качество поверхности и внутренней структуры, а также на безопасность разливки. 2 с. и 2 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для непрерывной разливки и способу получения тонких плоских слитков.
Из уровня техники известно применение плоских погружных стаканов, например из патента ФРГ 37 09 188 A1. Кроме того, являются обычными гидравлически приводимые подъемные столы, позволяющие изменять и осуществлять оптимальный выбор хода, частоты и формы вибрации за счет отклонения от синусоидального колебания даже во время разливки. Кроме того, из патента ФРГ 3423475 известны способ и устройство, с помощью которых толщина заготовки уменьшается во время затвердевания таким образом, что получается повышенное качество внутренней структуры заготовки.
Изучение уровня техники показало, что процесс получения тонких слитков выявил комплексные проблемы при решении этой задачи и что комбинация параметров всего устройства для непрерывной разливки, на которые можно оказывать воздействие, настолько велика, что знаний среднего специалиста зачастую недостаточно и он не в состоянии из этого множества более или менее приемлемых решений найти такое, которое при наименьших затратах может привести к удовлетворительному результату.
Задачей изобретения является создание способа и устройства для непрерывной разливки, которые обеспечивают заданную толщину тонкого слитка за счет того, что достигаются оптимальные условия при снабжении шлаком, а также при уменьшении толщины, получаемой при непрерывной разливке заготовки уже в кристаллизаторе, а также в направляющей раме при бесслитковой прокатке.
Технический результат с возможностью с помощью признаков по пунктам 1 и 3. Предпочтительные, не просто само собой разумеющиеся усовершенствования независимых пунктов формулы изобретения содержатся в подпунктах. Решение задачи не зависит от типа кристаллизатора, например вертикальный, вертикально-криволинейный или криволинейный кристаллизатор.
Чертежи служат для пояснения ниже приведенного описания примеров выполнения изобретения.
На фиг. 1 показаны условия разливки в кристаллизаторе;
фиг. 2 - технические затраты при одинаковом качестве поверхности и производительности литья в зависимости от толщины заготовки на примере заготовки толщиной 200 мм и шириной 1000 мм;
фиг. 3.1 - 3.3 - технические затраты при одинаковом качестве поверхности и толщине слитка в зависимости от скорости разливки на примере слитка толщиной 200 мм и шириной 1000 мм;
фиг. 4 - гидравлические характеристики стали в кристаллизаторе в зависимости от толщины слитка на примере слитка толщиной 200 мм и шириной 1000 мм;
фиг. 5 - устройство для непрерывной разливки.
Опыты, проведенные в рамках разработки изобретения, показали, что качество поверхности изделия, получаемое непрерывной разливкой, преимущественно зависит от подвода шлака. Ответственным за это является мениск, т.е. взаимодействие высоты шлака (hшлака) и выходящей из ванны при верхнем положении кристаллизатора затвердевшей оболочки заготовки (hоболочки) (фиг. 1).
Установлено, что для оптимальной смазки и уменьшения дефектов поверхности (непосредственно частицами литейного порошка, находящегося под поверхностью заготовки, получаемой непрерывной разливкой, преимущественно в виде оксидов) должно выполняться следующее соотношение:
1) hшлака≥hоболочкиизделия.
Высота hшлака зависит преимущественно от толщины поперечного сечения на входе в кристаллизатор, а высота оболочки заготовки, полученной непрерывной разливкой hоболочки, зависит от хода колеблющегося кристаллизатора.
Если рассматривать параметр hшлака и его зависимость от толщины поперечного сечения на входе в кристаллизатор, то уравнение
(2) Handicap = поверхность произведенной заготовки/поверхность ванны в м2/мин • 1/м2,
которое может характеризоваться в качестве технических средств, вводимых в систему, приводит совершенно неожиданным образом к следующим результатам.
Если сравнить заданную производительность разливки, равную 2736 т/мин для наиболее употребительных 200 мм-ых слитков, с 50-мм-ыми слитками и подставить ее в уравнение (2) для 200 мм-ого слитка, равной 1, то это значение для 50 мм-ого слитка возрастает до 16,62, как это можно получить на фиг. 2. Таким образом, уравнение (2) является обратно пропорциональным к уменьшающейся толщине изделия, причем зависимость повторяет экспоненциальную кривую.
И наоборот, если рассматривать, как при установленной толщине слитка изменяется уравнение (2) при повышении скорости разливки, как это представлено на фиг. 3 для 75/100 и 125 мм-ого кристаллизатора, то следует, что оно возрастает только линейно - с незначительным подъемом прямой.
На уравнение (1) значительное влияние оказывает турбуленция, возникающая в кристаллизаторе вследствие протекания металла, которая продолжается зачастую вплоть до уровня зеркала ванны и может привести к образованию волн, причем гребень волны может подниматься выше зеркала шлака, что приводит к прерыванию в смазке. Эта турбуленция, кроме всего прочего, зависит от пропускной способности и толщины, и ширины кристаллизатора в поперечном сечении нагружного стакана. В качестве размера турбуленции теперь определяется гидравлическая характеристика, как частное между пропускной способностью и толщиной, и может быть охарактеризирована следующим выражением:
(3) Гидравлическая характеристика = пропускная способность/толщина в мм в т/мин.
Значения гидравлической характеристики на примере слитка толщиной 200 мм можно получить, например, из фиг. 4. Здесь видно, что большие толщины кристаллизатора приводят к значительно более благоприятной гидравлической характеристике. Значение турбуленций выражается уравнением
(4) FST/FTA ≤ 50,
причем
FTA = площадь поперечного сечения на выходе из погружного стакана;
FST = поперечное сечение заготовки в затвердевшем состоянии.
Кроме того, может значительно понизиться электромагнитное торможение турбуленции в зоне зеркала приемного тигеля.
Из вышеприведенных и подтвержденных измерениями соотношений следует, что уменьшение при выборе толщины слитков на выходе из кристаллизатора, например, от 100 мм на 50 мм и, кроме того, при прямоугольном кристаллизаторе проблема при соблюдении соотношения (1) чрезвычайно повышается. То есть независимо от трудностей при подводе металла практически невозможно нанести на незначительное поперечное сечение на входе в кристаллизатор достаточно линейного порошка, чтобы обеспечить смазку слишком большой поверхности изделия, получаемого разливкой, и кроме того, выполнить соотношение (4). Вследствие этого может значительно повыситься скорость разливки при толщине изделия, например, 75 мм в кристаллизаторе и тем самым на уровне зеркала разливки без особых дополнительных затрат. Это приводит к неожиданному решению, что в зоне разливки тонких слитков нецелесообразно поддерживать постоянной толщину слитка уже на выходе из кристаллизатора вплоть до конца затвердевания (границы отстойника), а что технически значительно проще уменьшить толщину слитка, подводимого к прокатной клети, кроме того, с помощью операции прокатки при разливке до необходимого размера, при этом выяснилось, что предпочтительной является многороликовая клеть (сегмент O), выполненная, например, в виде цангового сегмента.
На фиг. 5 можно увидеть, например, устройство для непрерывной разливки, которое содержит все признаки изобретения.
Перечень ссылочных позиций
1 Qлитейногопорошка
2 порошок T, граница фаз порошок/шлак
3 hоболочкиизделия,
4 hшлака, высота шлака
5 hпорошка, высота порошка
6 погружной стакан
7 отложение
8 окисный поток в шлаке
9 V9 = скорость разливки
10 Qшлака = потребление
11 воздух
12 границы кристаллизации
13 оболочка заготовки
14 вибрация (высота хода, частота, форма)
15 медная пластина
16 распределитель
17 погружной стакан внешний габарит, например, 250 x 45 мм внутренний габарит, например, 220 x 15 мм
18 оптимальный литейный порошок
19 75x800 - 1.600 мм, формат слитка на уровне зеркала разливки (мениск)
20 15 x 220 мм, проточное поперечное сечение погружного стакана
21 гидравлический привод кристаллизатора
22 FST/FTA ≤50*
23 75 x 800 - 1600 мм формат слитка на выходе из кристаллизатора
24 шарнир или гидравлический цилиндр или аналог
25 сегмент O, выполненный, например, в виде цанги
26 гидравлический цилиндр или аналогичный элемент
27 50 мм толщина слитка после процесса прокатки слитка
28 сегмент 1 ... h с гидравлической установкой или аналогичное
29 Vgmax 6 м/мин
30 50 мм, толщина слитка на конце направляющей для заготовки
*) FST = поперечное сечение на выходе из погружного стакана
FTA = поперечное сечение полностью затвердевшего слитка.

Claims (4)

1. Способ изготовления тонких плоских слитков, включающий разливку расплава металла с помощью погружного стакана в прямоугольный кристаллизатор, совершающий колебательное движение, подачу литейного порошка на расплав металла и формирование в кристаллизаторе затвердевшей оболочки заготовки, отличающийся тем, что разливку расплава металла осуществляют при поддержании FST/FTA ≤ 50, а подачу литейного порошка в зависимости от высоты, формы и частоты колебательного движения кристаллизатора осуществляют при поддержании
hшлака ≥ hоболочки,
где FST - площадь поперечного сечения полностью затвердевшего слитка;
FTA - площадь поперечного сечения на выходе погружного стакана,
hшлака - высота шлака;
hоболочки - высота затвердевшей оболочки заготовки, расположенной над уровнем металла при верхнем положении кристаллизатора,
непосредственно под кристаллизатором осуществляют уменьшение поперечного сечения заготовки большим числом шагов в многороликовой клети при создании одновременно с непрерывным уменьшением толщины заготовки принудительной конвекции в еще жидкой ее сердцевине, при этом окончательную толщину заготовке с еще жидкой сердцевиной придают в конце многороликовой клети, а затвердевание заготовки осуществляют при достижении ею окончательной толщины на выходе из многороликовой клети и наличии внутри нее двух фаз металла.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе разливки высоту, форму и частоту колебаний кристаллизатора выбирают свободно.
3. Устройство непрерывной разливки для осуществления способа изготовления тонких плоских слитков, содержащее прямоугольный кристаллизатор, соединенный с источником колебаний, расположенный в кристаллизаторе погружной стакан и средство для подачи литейного порошка, отличающееся тем, что погружной стакан выполнен с FTA ≥ 1/50 FST, источник колебаний кристаллизатора выполнен с возможностью свободного регулирования высоты, формы и частоты колебаний, а средство для подачи литейного порошка соединено с источником колебаний через измерительное и регулирующее средство с возможностью подачи литейного порошка в зависимости от высоты, формы и частоты колебаний при поддержании соотношения
hшлака ≥ hоболочки,
где FTA - площадь поперечного сечения на выходе погружного стакана;
FST - площадь поперечного сечения полностью затвердевшего слитка;
hшлака - высота шлака;
hоболочки - высота затвердевшей оболочки заготовки, расположенной над уровнем металла при верхнем положении кристаллизатора,
при этом за прямоугольным кристаллизатором в направлении вытягивания расположена многороликовая клеть с гидравлическим приспособлением, посредством которого обеспечено бесступенчатое изменение расстояния между двумя противолежащими роликами.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что расстояние между двумя соседними роликами выбрано с возможностью достижения при заданном уменьшении толщины заготовки эффекта перемешивания в еще жидкой сердцевине.
RU96117380A 1994-01-28 1995-01-20 Способ изготовления тонких плоских слитков и устройство для его осуществления RU2121903C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4403048A DE4403048C1 (de) 1994-01-28 1994-01-28 Stranggießanlage und Verfahren zur Erzeugung von Rechteck-Dünnbrammen
DEP4403048.7 1994-01-28
PCT/DE1995/000089 WO1995020444A1 (de) 1994-01-28 1995-01-20 Stranggiessanlage und verfahren zur erzeugung von rechteck-dünnbrammen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2121903C1 true RU2121903C1 (ru) 1998-11-20
RU96117380A RU96117380A (ru) 1998-11-27

Family

ID=6509214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96117380A RU2121903C1 (ru) 1994-01-28 1995-01-20 Способ изготовления тонких плоских слитков и устройство для его осуществления

Country Status (14)

Country Link
EP (1) EP0741617B2 (ru)
JP (1) JP3056252B2 (ru)
KR (1) KR100355000B1 (ru)
CN (1) CN1046450C (ru)
AT (1) ATE164102T1 (ru)
AU (1) AU1453195A (ru)
BR (1) BR9506665A (ru)
CA (1) CA2181902A1 (ru)
DE (2) DE4403048C1 (ru)
DK (1) DK0741617T4 (ru)
ES (1) ES2113730T5 (ru)
RU (1) RU2121903C1 (ru)
WO (1) WO1995020444A1 (ru)
ZA (1) ZA95670B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19639302C2 (de) * 1996-09-25 2000-02-24 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von dünnen Brammen auf einer Stranggießanlage
DE19639297C2 (de) * 1996-09-25 2000-02-03 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Vorrichtung für Hochgeschwindigkeits-Stranggießanlagen mit einer Strangdickenreduktion während der Erstarrung
AT408323B (de) * 1999-12-01 2001-10-25 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum stahl-stranggiessen
DE10057160A1 (de) * 2000-11-16 2002-05-29 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Dünnbrammen
ITMI20120046A1 (it) * 2012-01-18 2013-07-19 Arvedi Steel Engineering S P A Impianto e procedimento per la colata continua veloce di bramme sottili di acciaio e di bramme di acciaio
CN109465415A (zh) * 2018-12-07 2019-03-15 东北大学 一种连铸凝固末端双单点重压下扇形段辊列结构
CN117564235B (zh) * 2024-01-15 2024-04-09 中铝材料应用研究院有限公司 一种铝合金板坯的铸轧装置和方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3423475C2 (de) 1984-06-26 1986-07-17 Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf Verfahren und Einrichtung zum Stranggießen von flüssigen Metallen, insbesondere von flüssigem Stahl
DE3627991A1 (de) * 1986-08-18 1988-02-25 Mannesmann Ag Verfahren zum stranggiessen von brammen und einrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
DE3709188A1 (de) * 1987-03-20 1988-09-29 Mannesmann Ag Ausgiessrohr fuer metallurgische gefaesse
DE3818077A1 (de) * 1988-05-25 1989-11-30 Mannesmann Ag Verfahren zum kontinuierlichen giesswalzen
DE3823861A1 (de) * 1988-07-14 1990-01-18 Thyssen Stahl Ag Verfahren und anlage zum herstellen eines stahlbandes mit einer dicke von weniger als 10 mm

Also Published As

Publication number Publication date
ATE164102T1 (de) 1998-04-15
ZA95670B (en) 1995-09-28
AU1453195A (en) 1995-08-15
BR9506665A (pt) 1997-09-09
JPH09509615A (ja) 1997-09-30
DE59501651D1 (de) 1998-04-23
CA2181902A1 (en) 1995-08-03
CN1139893A (zh) 1997-01-08
ES2113730T3 (es) 1998-05-01
KR100355000B1 (ko) 2002-12-31
DE4403048C1 (de) 1995-07-13
EP0741617A1 (de) 1996-11-13
DK0741617T4 (da) 2002-06-17
CN1046450C (zh) 1999-11-17
EP0741617B1 (de) 1998-03-18
WO1995020444A1 (de) 1995-08-03
ES2113730T5 (es) 2002-12-01
EP0741617B2 (de) 2002-05-02
JP3056252B2 (ja) 2000-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3522836A (en) Method of manufacturing wire and the like
RU2134178C1 (ru) Устройство для непрерывной разливки и способ изготовления тонких плоских слитков
CN106536087B (zh) 用于薄扁坯连铸的方法和设备
RU2121903C1 (ru) Способ изготовления тонких плоских слитков и устройство для его осуществления
RU96117380A (ru) Устройство для непрерывной разливки и способ изготовления прямоугольных тонких плоских слитков
CN1133519C (zh) 一种施加双频电磁场改善连铸坯质量的方法
CN1011867B (zh) 金属尤其是钢的带材连铸工艺方法及其设备
US20020129922A1 (en) Mold for continuous casting of strands
CN1208159C (zh) 制造连铸初制品的方法和连铸设备及所用的浸入式水口
KR860002326A (ko) 수직형 주조작업에 있어 주형에 의해 금속 자유표면의 접촉선 높이를 조정하는 방법
EP0387006A2 (en) Dual plate strip caster
US4960164A (en) Method of continuously casting a thin strip
US6321828B1 (en) Continuous casting facility and process for producing rectangular thin slabs
US5823245A (en) Strand casting process
JP3817209B2 (ja) 表面及び内部欠陥の発生を防止するステンレス鋳片の連続鋳造方法
RU2004376C1 (ru) Способ непрерывного лить заготовок пр моугольного поперечного сечени
JPH067911A (ja) 連続鋳造方法
CN113426967A (zh) 一种采用振动控制凝固的装置及其方法
KR101400035B1 (ko) 고품질 주편 제조방법
RU2073585C1 (ru) Способ непрерывного литья биметаллических заготовок малого сечения и устройство для его осуществления
KR101204945B1 (ko) 몰드내 용강의 유동 제어장치 및 그 방법
JP2004106021A (ja) 垂直曲げ連鋳機を用いたステンレス溶鋼の鋳造方法
RU2009005C1 (ru) Способ получения полосовой заготовки из алюминия и его сплавов
RU2015809C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2142864C1 (ru) Способ получения непрерывно-литых деформированных заготовок

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140121