RU2226138C2 - Способ непрерывного литья заготовок - Google Patents

Способ непрерывного литья заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU2226138C2
RU2226138C2 RU2002103093/02A RU2002103093A RU2226138C2 RU 2226138 C2 RU2226138 C2 RU 2226138C2 RU 2002103093/02 A RU2002103093/02 A RU 2002103093/02A RU 2002103093 A RU2002103093 A RU 2002103093A RU 2226138 C2 RU2226138 C2 RU 2226138C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
billet
pair
rollers
liquid phase
Prior art date
Application number
RU2002103093/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002103093A (ru
Inventor
А.М. Ламухин
А.Г. Лунев
А.В. Зиборов
Г.Ю. Ванжа
Н.Г. Савинова
А.В. Куклев
Ю.М. Айзин
В.М. Паршин
ков В.В. Тин
В.В. Тиняков
В.С. Луковников
С.Д. Глазунов
В.Л. Данилов
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 RU2002103093/02A priority Critical patent/RU2226138C2/ru
Publication of RU2002103093A publication Critical patent/RU2002103093A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2226138C2 publication Critical patent/RU2226138C2/ru

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывному литью заготовок. Сущность способа состоит в определении величины давления в гидроцилиндрах каждой пары тянущих роликов тянуще-обжимной клети при вытягивании заготовки, которое зависит от скорости вытягивания, температуры поверхности заготовки, марки разливаемой стали и рассчитывается по следующим зависимостям: Δр0=(р0+Δрi)·kр; Δрi=0 для Si ≥ SL и Δрi=[α1-(T0-900)/α2]·ki для Si<SL; kp=(b+0,5h)/1200, где kр - безразмерный коэффициент; SL - протяженность жидкой фазы заготовки, м; Si - расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до i-го ролика обжимной клети, м; b - толщина заготовки, м; h - ширина заготовки, м; р0 - давление, необходимое для транспортировки заготовки без обжатия, атм; Δрi - дополнительное давление в гидроцилиндрах в каждой паре роликов, необходимое для обжатия жидкой сердцевины заготовки, атм; рi - давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, атм; Т0 - температура поверхности заготовки °С; ki - поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.), зависит от схемы работы тянущей клети; α1, α2 - коэффициенты, зависящие от марки стали (α1=50...150, α2=4...10). Протяженность жидкой фазы заготовки определяют из определенного выражения. Технический результат - получение сляба с улучшенной макроструктурой, уменьшение осевой рыхлости и осевой ликвации за счет определения необходимого режима обжатия заготовки в твердожидком состоянии.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывной разливке металла.
Известен способ получения непрерывнолитых стальных заготовок, включающий подачу металла в кристаллизатор, охлаждение его под кристаллизатором и деформацию заготовки на участке неполной его длины по оси заготовки между точкой начала кристаллизации и точкой полного затвердевания заготовки по всему сечению (RU № 2094139, МПК В 21 В 1/46, B 22 D 11/12, 1997).
Известен также наиболее близкий способ непрерывного литья металла, включающий подачу металла в кристаллизатор и его вытягивание с переменной скоростью, обжатие слитка в твердожидком состоянии в зоне вторичного охлаждения с помощью роликов, при этом скорость вытягивания устанавливают по определенной зависимости (RU № 2022690, МПК B 22 D 11/00, 1994).
Известные способы не обеспечивают получение качественной заготовки, т.к. создают поля сжимающих напряжений в центральной зоне слитка, не компенсирующие усадку металла при кристаллизации.
Технический результат предложенного способа состоит в определении необходимого режима обжатия заготовки в твердожидком состоянии, что позволяет в дальнейшем получить сляб с улучшенной макроструктурой, уменьшенными осевой рыхлостью и осевой ликвацией.
Указанный технический результат достигается созданием способа непрерывного литья заготовок, согласно которому металл из сталеразливочного ковша подают в промежуточный ковш и далее в кристаллизатор, с переменной скоростью вытягивают из него заготовку парами роликов, охлаждают ее в зоне вторичного охлаждения, осуществляют обжатие заготовки в твердожидком состоянии. При этом согласно изобретению увеличивают скорость вытягивания заготовки по отношению к разливке без обжатия, обжатие осуществляют парами роликов в тянуще-обжимной клети, при этом определяют температуру поверхности заготовки, определяют протяженность жидкой фазы заготовки, а давление в гидроцилиндрах для каждой пары роликов клети устанавливают в зависимости от скорости вытягивания, температуры поверхности заготовки и марки разливаемой стали из следующего соотношения:
pi=(p0+Δpi)·kp,
Figure 00000001
Δpi=0 для Si ≥ SL;
kp=(b+0,5h)/1200,
где kp - безразмерный коэффициент, учитывающий размеры поперечного сечения заготовки;
SL - протяженность жидкой фазы заготовки, м;
Si - расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до i-го ролика тянуще-обжимной клети, м;
b - толщина заготовки, м;
h - ширина заготовки, м;
р0- давление, необходимое для транспортировки заготовки без
обжатия; aтм;
Δрi - дополнительное давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, необходимое для обжатия жидкой сердцевины заготовки, атм;
pi - давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, атм;
T0 - температура поверхности заготовки °С;
ki - поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.), зависит от схемы работы тянуще-обжимной клети;
α1, α2 - коэффициенты, зависящие от марки стали (α1=50...150, α2=4...10).
При этом протяженность жидкой фазы заготовки SL определяют из соотношения
Figure 00000002
где kL - протяженность жидкой фазы заготовки для определенной марки стали при условии v=v0;
v - скорость вытягивания заготовки, м/мин;
v0 - скорость вытягивания заготовки, при которой жидкая фаза заготовки не входит в тянущую клеть, м/мин;
nL - расчетный коэффициент (nL=1,0...1,3, зависит от режима
вторичного охлаждения).
Рассмотрим в качестве примера возможные схемы работы тянуще-обжимной клети, имеющей 4 пары роликов (поясняется чертежом):
А). Вытягивание с возможностью обжатия заготовки всеми парами роликов:
1) жидкая фаза находится в верхней части тянущей клети - режим транспортировки заготовки с обжатием - дополнительные давления для 1-й и 2-й пары роликов (протяженность жидкой фазы S1 ≤ SL < S3 - 1-я и 2-я пара роликов включаются одновременно для компенсации возможных отклонений расчетного параметра жидкой фазы от реального состояния);
2) жидкая фаза заготовки находится в середине тянущей клети - режим транспортировки сляба с обжатием - дополнительные давления для 1-й, 2-й и 3-й пары роликов (протяженность жидкой фазы S3 ≤ SL < S4);
3) жидкая фаза находится в нижней части тянущей клети - режим транспортировки заготовки с обжатием - дополнительные давления для всех четырех пар роликов (протяженность жидкой фазы SL ≥ S4).
Скорость вытягивания заготовки - не более предельной (жидкая фаза не выходит за пределы тянущей клети).
k1=1,0; k2=1,02; k3=1,05; k4=1,10.
Б). Вытягивание с возможностью обжатия заготовки только в верхних двух парах роликов:
1) конец жидкой фазы находится выше тянущей клети - режим транспортировки заготовки без обжатия (протяженность жидкой фазы SL<S1);
2) жидкая фаза заготовки находится в верхней части тянущей клети - режим транспортировки заготовки с обжатием - дополнительные давления для 1-й и 2-й пары роликов (протяженность жидкой фазы SL ≥ S1).
Скорость вытягивания заготовки - не более предельной (жидкая фаза не выходит за пределы тянущей клети).
k1=1,10; k2=1,10; k3=0; k4=0 при S1 ≤ SL < S3;
k1=1,22; k2=1,10; k3=0; k4=0 при S3 ≤SL < S4.
Таким образом:
1. Давление рi в тянущих роликах зависит от скорости вытягивания, в зависимости от которой меняется положение конца жидкой фазы в отливаемой заготовке. В месте отсутствия жидкой фазы используется минимальное обжатие.
2. С увеличением скорости вытягивания увеличивается температура в зоне обжатия и, соответственно, падает прочность затвердевшей корочки слитка. Поэтому для получения требуемой величины обжатия показатель дополнительного давления в гидроцилиндрах для каждой пары роликов будет зависеть от температуры поверхности заготовки.
3. Режим обжатия заготовки зависит от физических свойств разливаемой марки стали: чем прочнее отливаемая заготовка, тем необходимо применить большее усилие для ее обжатия.
Примеры использования изобретения
Пример 1. Сталь марки 10Г2ФБЮ разливают на вертикальной УНРС со скоростью v=0,7 м/мин (увеличенной по сравнению с вытягиванием без обжатия) в слябы размером h·b (200·1100) мм. Тянуще-обжимная клеть имеет 4 пары (i=4) тянуще-обжимных роликов (расстояние между их осями 400 мм) с раздельным управлением нажимными гидроцилиндрами. Расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до 1-й пары роликов тянуще-обжимной клети составляет 10 м.
Протяженность жидкой фазы рассчитывают по формуле
Figure 00000003
где kL=9,5;
v0=0,6 м/мин;
nL=1,12.
Расчетная протяженность жидкой фазы составляет 11,29 м, т.е. находится в районе 4-й пары роликов.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов определяют по формуле
pi=(p0+Δpi)kp;
где р0=62 атм;
kp=(b+0,5h)/1200;
Δрi=0, если Si ≥ SL;
Figure 00000004
Т0=1000°С (температура поверхности сляба на входе в тянущую клеть, измеренная пирометром).
α1=69;
α2=5,4;
k1=1,0; k2=1,02; k3=1,05; k4=1,1.
Для указанного примера kp=1,0.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов получено следующее:
p1=112,5 атм;
р2=113,5 атм;
р3=115 атм;
р4=117,5 атм.
В результате обжатия заготовки с незатвердевшей сердцевиной в тянуще-обжимной клети с указанными давлениями произошло улучшение макроструктуры сляба, уменьшилась осевая рыхлость и осевая ликвация.
Пример 2. Сталь марки 17Г2СФ разливают на вертикальной УНРС со скоростью v=0,65 м/мин (увеличенной по сравнению с вытягиванием без обжатия) в слябы размером h×b (200×1500) мм. Тянуще-обжимная клеть имеет 4 пары (i=4) тянуще-обжимных валков (расстояние между осями роликов 400 мм) с раздельным управлением нажимными гидроцилиндрами. Расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до 1-й пары роликов тянуще-обжимной клети составляет 10 м.
Протяженность жидкой фазы рассчитывают по формуле
Figure 00000005
где kL=9,4;
v0=0,6 м/мин;
nL=1,11;
Расчетная протяженность жидкой фазы составляет 10,38 м, т.е. находится в районе 2-го ролика.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов определяют по формуле
pi=(p0+Δpi)kp,
р0=62 атм;
kp=(b+0,5h)/1200;
Δpi=0, если Si ≥ SL
Figure 00000006
Т0=980°С (температура поверхности сляба на входе в тянущую клеть, измеренная пирометром):
α1=78;
α2=5,7;
k1=1,0; k2=1,02; k3=1,05; k4=1,1;
Для указанного примера kp=1,33.
Давление в гидроцилиндрах для каждой пары роликов получено следующее:
p1=129 атм;
р2=136 атм;
р3=62 атм;
p4=62 атм.
Обжатие заготовки с жидкой сердцевиной происходит в 1 и 2 парах роликов, 3 и 4 пара служат для транспортировки.
В результате обжатия заготовки с незатвердевшей сердцевиной с указанными давлениями произошло улучшение его макроструктуры, уменьшилась осевая рыхлость и осевая ликвация.
Таким образом, предложенный способ непрерывного литья заготовок позволяет получить заготовки различных сечений с улучшенной макроструктурой, уменьшенной осевой рыхлостью и ликвацией, что обеспечивает высокое качество используемого в судостроении толстого листа, получаемого при прокатке непрерывнолитого сляба.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного литья заготовок, включающий подачу металла из сталеразливочного ковша в промежуточный ковш и далее в кристаллизатор, вытягивание из него заготовки с заданной скоростью, охлаждение ее в зоне вторичного охлаждения с обжатием заготовки в твердожидком состоянии посредством роликов, отличающийся тем, что увеличивают скорость вытягивания заготовки по отношению к разливке без обжатия, а обжатие осуществляют парами роликов в тянуще-обжимной клети, при этом определяют температуру поверхности заготовки, определяют протяженность жидкой фазы заготовки, а давление в гидроцилиндрах для каждой пары роликов тянуще-обжимной клети устанавливают в зависимости от скорости вытягивания, температуры поверхности заготовки и марки разливаемой стали из следующего соотношения:
    рi=(р0+Δрi)·kр,
    Figure 00000007
    для Si < SL,
    Δрi=0 для Si ≥ SL,
    kp=(b+0,5h)/1200,
    где kр - безразмерный коэффициент, учитывающий размеры поперечного сечения заготовки;
    Si - расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до i-го ролика тянуще-обжимной клети, м;
    SL - протяженность жидкой фазы заготовки, м;
    b - толщина заготовки, м;
    h - ширина заготовки, м;
    р0 - давление, необходимое для транспортировки заготовки без обжатия, атм;
    Δрi - дополнительное давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, необходимое для обжатия жидкой сердцевины заготовки, атм;
    рi - давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, атм;
    Т0 - температура поверхности заготовки, °С;
    ki - поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.) зависит от схемы работы тянуще-обжимной клети;
    α1, α2 - коэффициенты, зависящие от марки стали (α1=50-150, α2=4-10),
    при этом протяженность жидкой фазы заготовки определяют из соотношения
    Figure 00000008
    где SL - протяженность жидкой фазы заготовки, м;
    kL - протяженность жидкой фазы заготовки для определенной марки стали при условии v=v0;
    v - скорость вытягивания заготовки, м/мин;
    v0 - скорость вытягивания заготовки, при которой жидкая фаза не входит в тянущую клеть, м/мин;
    nL - расчетный коэффициент (nL=1:0-1,3 зависит от режима вторичного охлаждения).
RU2002103093/02A 2002-02-04 2002-02-04 Способ непрерывного литья заготовок RU2226138C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103093/02A RU2226138C2 (ru) 2002-02-04 2002-02-04 Способ непрерывного литья заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103093/02A RU2226138C2 (ru) 2002-02-04 2002-02-04 Способ непрерывного литья заготовок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002103093A RU2002103093A (ru) 2003-09-27
RU2226138C2 true RU2226138C2 (ru) 2004-03-27

Family

ID=32390209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002103093/02A RU2226138C2 (ru) 2002-02-04 2002-02-04 Способ непрерывного литья заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2226138C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490083C2 (ru) * 2011-09-29 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ непрерывного литья заготовок
RU2494834C1 (ru) * 2012-06-27 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ непрерывного литья заготовок
RU2598732C2 (ru) * 2012-07-05 2016-09-27 ДАНИЕЛИ И КО ОФФИЧИНЕ МЕККАНИКЕ С.п.А. Способ определения наличия положения закрывания жидкой сердцевины металлического изделия, получаемого путем непрерывной разливки
RU2785053C1 (ru) * 2018-12-12 2022-12-02 Даньели И К. Оффичине Мекканике С.П.А. Способ получения установки для непрерывного литья и полученная этим способом установка для непрерывного литья

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490083C2 (ru) * 2011-09-29 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ непрерывного литья заготовок
RU2494834C1 (ru) * 2012-06-27 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ непрерывного литья заготовок
RU2598732C2 (ru) * 2012-07-05 2016-09-27 ДАНИЕЛИ И КО ОФФИЧИНЕ МЕККАНИКЕ С.п.А. Способ определения наличия положения закрывания жидкой сердцевины металлического изделия, получаемого путем непрерывной разливки
RU2785053C1 (ru) * 2018-12-12 2022-12-02 Даньели И К. Оффичине Мекканике С.П.А. Способ получения установки для непрерывного литья и полученная этим способом установка для непрерывного литья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1018157B (zh) 连续无锭轧制方法
EP1284167B1 (en) Method for manufacturing seamless steel pipe
RU2094139C1 (ru) Способ изготовления непрерывнолитых стальных заготовок и устройство для его осуществления
RU2226138C2 (ru) Способ непрерывного литья заготовок
US7025118B2 (en) Method and device for continuously casting ingots, slabs or thin slabs
JP3218361B2 (ja) 鋼の連続鋳造法及び連続鋳造・圧延法
WO1993004802A1 (en) A process and apparatus for the manufacture of billets and blooms from a continuously last steel showing high or excellent quality
JPH0741388B2 (ja) 内部品質に優れた連続鋳造鋳片の製造方法
JP2000326060A (ja) 連続鋳造された鋼材品の製造をするための方法及び装置
JP2000334552A (ja) 薄鋳片の連続鋳造方法
JP3958787B1 (ja) 連続鋳造方法
JP3104627B2 (ja) 丸ビレットの未凝固圧下製造方法
RU2269395C1 (ru) Способ непрерывного литья заготовок
CA1325326C (en) Method of producing a steel strip having a thickness of less than 10 mm
JP3149818B2 (ja) 連続鋳造による丸ビレット鋳片の製造方法
JP3452799B2 (ja) 連続鋳造ガイドロール装置および連続鋳造方法
RU2260495C1 (ru) Способ производства качественной прутковой металлопродукции
JP3092543B2 (ja) 連続鋳造による丸ビレット鋳片の製造方法
RU2184009C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
JP3041958B2 (ja) 連続鋳造方法およびその装置
JP3356085B2 (ja) 継目無鋼管用丸鋳片の製造方法
JP3275828B2 (ja) 連続鋳造方法
RU2220812C2 (ru) Способ непрерывного литья заготовок и устройство для его осуществления
JPH078421B2 (ja) 連続鋳造方法
RU2494834C1 (ru) Способ непрерывного литья заготовок

Legal Events

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

Effective date: 20150205