RU2214884C2 - Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку - Google Patents

Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку Download PDF

Info

Publication number
RU2214884C2
RU2214884C2 RU2002101594A RU2002101594A RU2214884C2 RU 2214884 C2 RU2214884 C2 RU 2214884C2 RU 2002101594 A RU2002101594 A RU 2002101594A RU 2002101594 A RU2002101594 A RU 2002101594A RU 2214884 C2 RU2214884 C2 RU 2214884C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag mixture
mold
flowrate
metal
heat
Prior art date
Application number
RU2002101594A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002101594A (ru
Inventor
А.М. Ламухин
С.Д. Зинченко
А.Г. Лунев
В.Г. Ордин
М.В. Филатов
И.И. Фогельзанг
В.П. Загорулько
А.В. Зиборов
А.Л. Мясников
Н.Г. Савинова
В.И. Лебедев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 Открытое акционерное общество "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2002101594A priority Critical patent/RU2214884C2/ru
Publication of RU2002101594A publication Critical patent/RU2002101594A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214884C2 publication Critical patent/RU2214884C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов методом плавка на плавку. Технический результат - повышение выхода годных слитков и производительности процесса непрерывной разливки металлов. Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку включает подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор через погружной разливочный стакан под уровень металла, подачу на мениск металла в кристаллизаторе в процессе разливки очередного промежуточного ковша теплоизолирующей шлаковой смеси с рабочим расходом, вытягивание слитка из кристаллизатора с переменной скоростью и осуществление последовательной смены промежуточных ковшей в процессе непрерывной разливки. За 1-5 мин до смены очередного промежуточного ковша начинают уменьшать расход теплоизолирующей шлаковой смеси и подают экзотермическую шлаковую смесь с увеличением ее расхода до рабочего значения. Суммарный расход теплоизолирующей и экзотермической шлаковых смесей устанавливают постоянным и равным рабочему значению расхода теплоизолирующей шлаковой смеси. После смены промежуточного ковша прекращают подачу экзотермической шлаковой смеси и начинают подавать теплоизолирующую шлаковую смесь с рабочим расходом. Расход экзотермической шлаковой смеси желательно устанавливать в пределах 0,2-0,5 кг/мин•м2 площади мениска металла в кристаллизаторе. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке методом плавка на плавку.
Наиболее близким по технической сущности является способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку, включающий подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор через погружной разливочный стакан под уровень металла, подачу на мениск металла в кристаллизаторе в процессе разливки очередного промежуточного ковша теплоизолирующей смеси с рабочим расходом и вытягивание слитка из кристаллизатора с переменной скоростью, а также осуществление последовательной смены промежуточных ковшей в процессе непрерывной разливки методом плавка на плавку.
При смене промежуточных ковшей прекращают подачу теплоизолирующей смеси в кристаллизатор /см. Защита стали в процессе непрерывной разливки. Лейтес А.В., М., Металлургия, 1984, с.151-152/.
Недостатком известного способа является неудовлетворительное качество непрерывно-литых слитков. Это объясняется тем, что при смене промежуточных ковшей в процессе непрерывной разливки методом плавка на плавку прекращают подачу металла в кристаллизатор при одновременном снижении скорости вытягивания слитка или его остановки. В этих условиях на мениске металла в процессе смены промежуточных ковшей образуется корочка затвердевшего металла вследствие переохлаждения мениска, происходит усадка оболочки слитка, образуется усадочная раковина. При начале подачи металла из следующего промежуточного ковша не происходит надежного сваривания предыдущего и последующего металлов, между оболочкой слитка и стенками кристаллизатора проникает жидкий металл на значительную глубину кристаллизатора, на слитке образуются заливины, ужимины, пояса и т.д. Кроме того, при выходе слитка из кристаллизатора с указанными дефектами происходят прорывы металла.
Сказанное приводит к снижению выхода годных слитков, а также к сокращению производительности процесса непрерывной разливки металлов.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении выхода годных слитков и производительности процесса непрерывной разливки металлов.
Указанный технический эффект достигают тем, что способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку включает подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор через погружной разливочный стакан под уровень металла, подачу на мениск металла в кристаллизаторе в процессе разливки очередного ковша теплоизолирующей шлаковой смеси с рабочим расходом и вытягивание слитка из кристаллизатора с переменной скоростью, а также осуществление последовательной смены промежуточных ковшей в процессе непрерывной разливки методом плавка на плавку.
За 1-5 мин до смены очередного промежуточного ковша начинают уменьшать расход теплоизолирующей шлаковой смеси и подавать экзотермическую шлаковую смесь с увеличением ее расхода до рабочего значения. Суммарный расход теплоизолирующей и экзотермической смесей устанавливают постоянным и равным рабочему значению расхода теплоизолирующей шлаковой смеси. После смены промежуточного ковша прекращают подачу экзотермической шлаковой смеси и начинают подавать теплоизолирующую шлаковую смесь с рабочим расходом. Расход экзотермической смеси устанавливают в пределах 0,2-0,5 кг/м2•мин площади мениска металла в кристаллизаторе.
Повышение выхода годных слитков будет происходить вследствие устранения переохлаждения мениска металла при смене промежуточных ковшей из-за подачи в кристаллизатор экзотермической шлаковой смеси. В этих условиях из-за высокой температуры на мениске не образуется корочка затвердевшего металла, устраняется усадка оболочки слитка, не образуются завороты оболочки слитка, заливины, пояса на поверхности слитка и т.д.
Повышение производительности процесса непрерывной разливки металлов будет происходить вследствие устранения прорывов металла под кристаллизатором при возобновлении подачи металла из нового промежуточного ковша.
Диапазон величины времени до смены промежуточного ковша в пределах 1-5 мин объясняется теплофизическими закономерностями охлаждения мениска металла под слоем шлакообразующей смеси. При меньших значениях будет происходить переохлаждение мениска в процессе смены промежуточного ковша. При больших значениях будет нарушаться необходимый режим образования шлакового гарнисажа между оболочкой слитка и стенками кристаллизатора.
Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от рабочего расхода металла в кристаллизатор.
Диапазон значений расхода экзотермической шлаковой смеси в пределах 0,2-0,5 кг/мин•м2 площади мениска металла в кристаллизаторе объясняется теплофизическими закономерностями поддержания высокой температуры на мениске. При меньших значениях будет происходить переохлаждение мениска металла. При больших значениях будет происходить перерасход экзотермической шлаковой смеси.
Указанный диапазон устанавливают в прямой зависимости от площади мениска металла в кристаллизаторе.
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 изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.
Способ непрерывной разливки металлов осуществляют следующим образом.
Пример. В процессе непрерывной разливки методом плавка на плавку подают сталь марки Ст3 из промежуточного ковша в кристаллизатор через погружной разливочный стакан под уровень металла. На мениск металла в кристаллизаторе в процессе разливки очередного промежуточного ковша на мениск металла подают теплоизолирующую шлаковую смесь на основе СаО-SiО2-Аl2О3 с рабочим расходом. Из кристаллизатора вытягивают слиток с переменной скоростью. В процессе непрерывной разливки осуществляют последовательную смену промежуточных и сталеразливочных ковшей.
За 1-5 мин до смены очередного промежуточного ковша начинают уменьшать расход теплоизолирующей шлаковой смеси и подавать экзотермическую шлаковую смесь на основе SiO2-A12O3-Na2O с увеличением ее расхода до рабочего значения. Суммарный расход теплоизолирующей и экзотермической смесей устанавливают постоянным и равным рабочему значению расхода теплоизолирующей шлаковой смеси. После смены промежуточного ковша прекращают подачу экзотермической шлаковой смеси и начинают подавать теплоизолирующую шлаковую смесь с рабочим расходом. Расход экзотермической смеси устанавливают в пределах 0,2-0,5 кг/мин•м2 площади мениска металла в кристаллизаторе.
При такой организации подачи шлаковых смесей при смене промежуточного ковша и прекращения подачи металла в кристаллизатор происходит полная замена теплоизолирующей шлаковой смеси на мениске металла на экзотермическую шлаковую смесь. При этом после окончания подачи металла нагрев мениска металла происходит за счет выделения тепла при расплавлении экзотермической шлаковой смеси. Полная замена видов шлаковых смесей на мениске происходит за счет расхода теплоизолирующей шлаковой смеси в шлаковый гарнисаж между оболочкой слитка и стенками кристаллизатора.
При смене промежуточного ковша слиток останавливают или продолжают вытягивать с уменьшенной скоростью в пределах 0,1-0,2 от рабочего значения. После возобновления подачи металла из нового промежуточного ковша в кристаллизатор начинают подавать теплоизолирующую шлаковую смесь. Увеличение расхода экзотермической и уменьшение расходов теплоизолирующей шлаковых смесей производят с одинаковой интенсивностью в прямо пропорциональной зависимости от текущего времени в пределах 1-5 мин.
Время процесса смены промежуточных ковшей составляет 2-6 мин.
В таблице приведены примеры осуществления способа непрерывной разливки металлов с различными технологическими параметрами. Число плавок в серии при разливке методом плавка на плавку составляет 15-20 сталеразливочных ковшей.
В первом примере вследствие малого расхода экзотермической шлаковой смеси и времени ее подачи в кристаллизатор до начала смены промежуточного ковша не обеспечивается необходимый подогрев мениска металла в кристаллизаторе, при этом на мениске образуется корочка затвердевшего металла.
В пятом примере вследствие большого расхода экзотермической шлаковой смеси и времени до начала смены промежуточного ковша происходит перерасход экзотермической шлаковой смеси.
В оптимальных примерах 2-4 вследствие необходимых параметров процесса замены видов шлакообразующих смесей обеспечивается высокое качество переходного участка слитка без образования "поясов" и не происходят прорывы металла под кристаллизатором.
Применение изобретения позволяет повысить выход годных непрерывно-литых слитков на 2-3% с одновременным увеличением производительности процесса непрерывной разливки металлов на 4-5%.

Claims (2)

1. Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку, включающий подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор через погружной стакан под уровень металла, подачу на мениск металла в кристаллизаторе в процессе разливки очередного промежуточного ковша теплоизолирующей шлаковой смеси с рабочим расходом, вытягивание слитка из кристаллизатора с переменной скоростью и осуществление последовательной смены промежуточных ковшей в процессе непрерывной разливки, отличающийся тем, что за 1-5 мин до смены очередного промежуточного ковша начинают уменьшать расход теплоизолирующей шлаковой смеси и подавать экзотермическую шлаковую смесь с увеличением ее расхода до рабочего значения, при этом суммарный расход теплоизолирующей и экзотермической шлаковых смесей устанавливают постоянным и равным рабочему значению расхода теплоизолирующей смеси, а после смены промежуточного ковша прекращают подачу экзотермической шлаковой смеси и начинают подавать теплоизолирующую шлаковую смесь с рабочим расходом.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расход экзотермической шлаковой смеси устанавливают в пределах 0,2-0,5 кг/мин•м2 площади мениска металла в кристаллизаторе.
RU2002101594A 2002-01-15 2002-01-15 Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку RU2214884C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101594A RU2214884C2 (ru) 2002-01-15 2002-01-15 Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101594A RU2214884C2 (ru) 2002-01-15 2002-01-15 Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002101594A RU2002101594A (ru) 2003-08-10
RU2214884C2 true RU2214884C2 (ru) 2003-10-27

Family

ID=31988722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101594A RU2214884C2 (ru) 2002-01-15 2002-01-15 Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2214884C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕЙТЕС А.В. Защита стали в процессе непрерывной разливки. - М.: Металлургия, 1984, с.151 и 152. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4166495A (en) Ingot casting method
CA2510831C (en) Controlled fluid flow mold and molten metal casting method for improved surface
CN113231611B (zh) 一种低过热度等温共熔法确定连铸喂钢带工艺参数的方法
RU2214884C2 (ru) Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку
RU1819188C (ru) Способ охлаждени стальных слитков при непрерывной разливке и установка дл его осуществлени
Blazek et al. The development of a continuous rheocaster for ferrous and high melting point alloys
CN114749616A (zh) 用于大型高长径比钢锭的铸锭模及坯料成形方法
KR100241404B1 (ko) 턴디쉬노즐의 제어방법 및 그 장치
CN112108621A (zh) 一种半连续铸造装置
JPH0262105B2 (ru)
US4355680A (en) Method and apparatus for continuous casting of hollow articles
CN109954853A (zh) 一种高效电渣渣洗装置及渣洗方法
CN102806329A (zh) 一种可进行半固态加工的有色合金连续铸胚系统
RU2492021C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
JPS5850167A (ja) 湯口詰まり防止方法
RU2133169C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов методом "плавка на плавку"
RU2349413C2 (ru) Способ непрерывной разливки стали
CN118023511A (zh) 一种降低连铸坯偏析方法
RU1787660C (ru) Способ получени слитков спокойной стали
RU2204460C2 (ru) Способ непрерывной разливки стали
RU2027544C1 (ru) Способ получения непрерывнолитого металла
RU2143959C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
SU1404161A1 (ru) Способ разливки кип щей стали
RU2245754C1 (ru) Способ полунепрерывного литья металла
RU2255832C1 (ru) Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья