RU2255832C1 - Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья - Google Patents

Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья Download PDF

Info

Publication number
RU2255832C1
RU2255832C1 RU2004106387/02A RU2004106387A RU2255832C1 RU 2255832 C1 RU2255832 C1 RU 2255832C1 RU 2004106387/02 A RU2004106387/02 A RU 2004106387/02A RU 2004106387 A RU2004106387 A RU 2004106387A RU 2255832 C1 RU2255832 C1 RU 2255832C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
casting
ingot
casting nozzle
mold
Prior art date
Application number
RU2004106387/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Загорулько (RU)
В.П. Загорулько
А.Д. Цветков (RU)
А.Д. Цветков
С.Д. Зинченко (RU)
С.Д. Зинченко
сников А.Л. М (RU)
А.Л. Мясников
В.А. Данаусов (RU)
В.А. Данаусов
В.Д. Кулешов (RU)
В.Д. Кулешов
А.В. Куклев (RU)
А.В. Куклев
Ю.М. Айзин (RU)
Ю.М. Айзин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "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" (ОАО "Северсталь") filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь")
Priority to RU2004106387/02A priority Critical patent/RU2255832C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255832C1 publication Critical patent/RU2255832C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывному литью металлов при переходных режимах литья. Технический результат – увеличение выхода годных слябов за счет компенсации ширины переходного сляба, образующегося при замене разливочного стакана. Способ непрерывного литья металлов включает подачу металла в кристаллизатор из промежуточного ковша через разливочный стакан, замену стакана в процессе разливки, вытягивание из кристаллизатора слитка с переменной скоростью, охлаждение металла в процессе его затвердевания в зоне вторичного охлаждения. Перед заменой стакана за время, равное 0,04...0,15 времени полного затвердевания слитка, производят увеличение скорости вытягивания слитка на величину Δυ, равную 0,07...0,3 рабочей скорости, и вытягивают слиток на этой скорости до момента замены стакана. После замены разливочного стакана увеличивают скорость вытягивания слитка до величины рабочей скорости. Последующее увеличение скорости вытягивания слитка после замены разливочного стакана можно производить с повышенным темпом набора скорости на величину 30...50% по сравнению с обычным темпом набора скорости после замены стакана. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывному литью металлов.
Известен способ непрерывного литья металлов методом плавка на плавку. Металл подают из сталеразливочного ковша в промежуточный и далее через разливочный стакан в кристаллизатор, замену его в процессе литья, вытягивание слитка из кристаллизатора с переменной скоростью, охлаждение слитка в процессе его затвердевания в зоне вторичного охлаждения (см. “Разливка стали на УНРС конвертерного цеха”, Т.И. 232-151-79 г. - Жданов, 1979 г.).
Недостатком известного технического решения является то, что при снижении скорости во время замены стакана происходит захолажевание переходного сляба, при котором (длина) ширина его уменьшается и выходит за допуска (по ширине). Это приводит к отсортировке переходного сляба, которая достигает 10...20 м.
Желаемым результатом заявленного способа является компенсация ширины переходного сляба при замене стакана, что позволит получить увеличение выхода годных слябов за счет снижения отсортировки переходных слябов, возникающей при их захолаживании при переходных режимах литья.
Это достигается тем, что при предлагаемом способе непрерывного литья металлов, включающем подачу металла в кристаллизатор из промежуточного ковша через разливочный стакан, замену его в процессе литья, вытягивание из кристаллизатора слитка с переменной скоростью, охлаждение слитка в процессе его затвердевания в зоне вторичного охлаждения, непосредственно перед заменой стакана за время τ, равное 0,04-0,15 времени затвердевания слитка, производят увеличение рабочей скорости вытягивания υp на величину Δυ, равную 0,07...0,3 рабочей скорости, и далее разливают металл на данной скорости до момента замены стакана, затем производят его замену с последующим увеличением скорости вытягивания до величины υp, равной рабочей скорости, а последующее увеличение скорости вытягивания производят с повышенным темпом набора скорости на величину 30...50% по сравнению с обычным темпом набора скорости после замены стакана.
Это позволит компенсировать уменьшение ширины слитка в процессе замены стакана (при снижении скорости вытягивания до величины 0,1...0,2 м/мин), тем самым сократить отсортировку переходных слябов с 10...12 м до величины 4...6 м, т.е. в 2...3 раза, а это в свою очередь - увеличить производительность машины непрерывного литья и качество получаемых слябов.
Изложенная сущность способа поясняется изображенными на фиг.1, 2, 3 графиками изменения рабочей скорости вытягивания слябов при переходных режимах литья. На фиг.1 представлен график типового переходного режима литья (изменение скорости вытягивания сляба при замене погружного стакана). На фиг.2, 3 - графики изменения скорости вытягивания сляба в предлагаемом способе при переходных режимах вытягивания с различными темпами набора скорости вытягивания сляба после окончания смены стакана.
При времени затвердевания сляба толщиной 250 мм, равном 25 минутам, время τ, за которое производят увеличение скорости вытягивания до момента начала смены стакана, составляет 0,04...0,15τ, т.к. при времени, меньшем 0,04τ, сляб не успевает разогреться и восстановить свою первоначальную ширину, соответствующую рабочей скорости литья, а при большем значении (0,5τ) получаем уширение сляба, превышающее допуск по ширине, что приводит к отбраковке слитка и снижению его качества.
Пример 1.
В процессе непрерывного литья из промежуточного ковша в кристаллизатор подают сталь марки 17Г1С и вытягивают из него слиток сечением 250×1500 мм, с рабочей скоростью 0,6 м/мин. По регламенту на каждой плавке осуществляют замену погружного разливочного стакана, для чего по инструкции необходимо снизить скорость вытягивания до 0,2 м/мин и в течение 2...3 мин осуществить замену стакана. В предлагаемом способе за время, равное 2 мин (0,08τ), скорость разливки увеличивают до значения 0,7 м/мин (т.е. на величину, равную 0,1 м/мин, что составляет 0,16 величины рабочей скорости 0,6 м/мин), и осуществляют литье на скорости 0,7 м/мин до момента замены стакана. После замены стакана скорость постепенно увеличивают с темпом 0,2...0,3 м/мин до момента достижения рабочей скорости вытягивания, на которой и продолжают литье до конца плавки. При этом длина "переходного" сляба, подлежащего отсортировке по уменьшенному значению ширины переохлажденного сляба, снижается с 10...15 до 4...6 м за счет его разогрева при увеличении скорости литья перед моментом замены стакана.
Пример 2.
В процессе непрерывного литья из промежуточного ковша в кристаллизатор подают сталь марки 08Ю и вытягивают из него слиток сечением 250×1200 мм со скоростью 1,0 м/мин. За время, равное 3 мин (0,12τ), скорость вытягивания увеличивают до значения 1,2 м/мин (т.е. на величину, равную 0,2 от величины рабочей скорости литья, и осуществляют литье на этой скорости до момента замены стакана). После замены стакана скорость вытягивания увеличивают с темпом 0,3...0,5 м/мин до момента достижения рабочей скорости. При этом длина переходного сляба, подлежащего отсортировке, уменьшается как за счет его разогрева при увеличении скорости вытягивания перед моментом замены стакана, так и за счет сокращения времени переходного процесса, связанного с увеличенным темпом набора скорости после замены стакана.

Claims (2)

1. Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья, включающий подачу металла в кристаллизатор из промежуточного ковша через разливочный стакан, замену стакана в процессе разливки, вытягивание из кристаллизатора слитка с переменной скоростью, охлаждение слитка в процессе его затвердевания в зоне вторичного охлаждения, отличающейся тем, что непосредственно перед заменой стакана за время, равное 0,04...0,15 времени полного затвердевания слитка, производят увеличение скорости вытягивания слитка на величину Δυ, равную 0,07...0,3 рабочей скорости, и вытягивают слиток на этой скорости до момента замены стакана, затем заменяют разливочный стакан и далее увеличивают скорость вытягивания слитка до величины рабочей скорости вытягивания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что последующее увеличение скорости вытягивания слитка после замены разливочного стакана производят с повышенным темпом набора скорости на величину 30...50% по сравнению с обычным темпом набора скорости после замены стакана.
RU2004106387/02A 2004-03-04 2004-03-04 Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья RU2255832C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106387/02A RU2255832C1 (ru) 2004-03-04 2004-03-04 Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106387/02A RU2255832C1 (ru) 2004-03-04 2004-03-04 Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2255832C1 true RU2255832C1 (ru) 2005-07-10

Family

ID=35838289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004106387/02A RU2255832C1 (ru) 2004-03-04 2004-03-04 Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2255832C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Разливка стали на УНРС конвертерного цеха", Технологическая инструкция ТИ 232-151-79, Ждановский металлургический завод "Азовсталь" им. С. Орджоникидзе, Жданов, 1979, с. 16-17, 22-25. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2675880C2 (ru) Полунепрерывное литье стальной заготовки
CN107008873B (zh) 多模式电磁场均质化金属连铸坯的制备方法及其装置
JPWO2005064025A1 (ja) ベークハード性に優れたAl−Mg−Si系アルミニウム合金板の製造方法
CN114717435A (zh) 一种高强度电磁屏蔽铜合金及其制备方法
CN104646641B (zh) 连铸系统中降拉速控制方法以及换中间包控制方法
RU2255832C1 (ru) Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах литья
CN109794589A (zh) 一种预防csp连铸坯纵裂缺陷的工艺控制方法
CN102517476B (zh) 一种减小疏松和缩松的高强度铝合金及其制备方法
CN111375736B (zh) 一种马氏体沉淀硬化不锈钢的浇铸方法
CN114749616A (zh) 用于大型高长径比钢锭的铸锭模及坯料成形方法
JPH09509615A (ja) 方形薄肉スラブの製造方法及び連続鋳造装置
JP2004216411A (ja) 特殊溶鋼の連続鋳造方法
JP2965481B2 (ja) 高導電性銅合金の製造方法
CN116571707B (zh) 一种提高高碳钢连铸坯中心缩孔质量的方法
JP7273307B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法
JP2004122139A (ja) 極低炭素鋼の連続鋳造方法および連続鋳造用モールドパウダー
RU2798475C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали (варианты)
JP3551710B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法
JP2010247160A (ja) 鋼の連続鋳造方法およびこの方法で製造された鋳片
SU996072A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2492021C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
CN114054697A (zh) 一种连铸小方坯的生产方法及钢筋钢
CN101921897A (zh) 一种减少高碳钢内部碳偏析的方法
RU2214884C2 (ru) Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на плавку
JPH09285855A (ja) Ni含有鋼の製造方法