RU2226138C2 - Способ непрерывного литья заготовок - Google Patents
Способ непрерывного литья заготовок Download PDFInfo
- 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
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,
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
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
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;
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
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
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)
- 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,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 соотношениягде 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).
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)
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 |
-
2002
- 2002-02-04 RU RU2002103093/02A patent/RU2226138C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
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 |