RU2431542C2 - Устройство перемещения распылительных сопел - Google Patents

Устройство перемещения распылительных сопел Download PDF

Info

Publication number
RU2431542C2
RU2431542C2 RU2008146398/02A RU2008146398A RU2431542C2 RU 2431542 C2 RU2431542 C2 RU 2431542C2 RU 2008146398/02 A RU2008146398/02 A RU 2008146398/02A RU 2008146398 A RU2008146398 A RU 2008146398A RU 2431542 C2 RU2431542 C2 RU 2431542C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
guide
nozzles
nozzle
spray nozzles
Prior art date
Application number
RU2008146398/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008146398A (ru
Inventor
Курт ФЕЛЛИНГЕР (AT)
Курт ФЕЛЛИНГЕР
Хорст ФЮРХОФЕР (AT)
Хорст ФЮРХОФЕР
Йозеф ГУТТЕНБРУННЕР (AT)
Йозеф ГУТТЕНБРУННЕР
Йоахим ХАММЕРЛЬ (AT)
Йоахим ХАММЕРЛЬ
Франц Йозеф ХЕХТЕЛЬ (AT)
Франц Йозеф ХЕХТЕЛЬ
Отмар КРИГНЕР (AT)
Отмар Кригнер
Йоханн ПЕППЛЬ (AT)
Йоханн ПЕППЛЬ
Томас ШТАРРЕРМАЙР (AT)
Томас ШТАРРЕРМАЙР
Хельмут ВАЛЬ (AT)
Хельмут ВАЛЬ
Гюнтер ЦИГЛЕР (AT)
Гюнтер ЦИГЛЕР
Original Assignee
Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Гмбх
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=38196582&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2431542(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Гмбх filed Critical Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Гмбх
Publication of RU2008146398A publication Critical patent/RU2008146398A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431542C2 publication Critical patent/RU2431542C2/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
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • B22D11/124Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for cooling
    • B22D11/1246Nozzles; Spray heads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/02Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
    • B21B45/0203Cooling
    • B21B45/0209Cooling devices, e.g. using gaseous coolants
    • B21B45/0215Cooling devices, e.g. using gaseous coolants using liquid coolants, e.g. for sections, for tubes
    • B21B45/0233Spray nozzles, Nozzle headers; Spray systems
    • 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
    • B22D11/08Accessories for starting the casting procedure
    • 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
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • 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
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/22Controlling or regulating processes or operations for cooling cast stock or mould

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке металлов. После выхода из кристаллизатора заготовка удерживается в направляющей проводке (2), содержащей ролики (3). По направлению движения заготовки (1) между роликами (3) расположены распылительные сопла (5а, 5b), посредством которых на широкую сторону (1a, 1b) заготовки подают охладитель. Каждое сопло (5а, 5b) соединено с держателем (10), жестко закрепленным на поршне (11) устройства перемещения (12) так, что при перемещении поршня (11) осуществляется соответствующее перемещение держателя (10) и сопла (5). Перемещение сопел (5а, 5b) обеспечивает изменение расстояния между ними и расстояния от сопел (5а, 5b) до заготовки (1). В направлении транспортировки заготовки (1) сопла закреплены на общем держателе (10) и перемещаются совместно. Устройство перемещения (12) снабжено контролирующими и управляющими устройствами (45), соединенными с системой (46) управления литейной установки. Обеспечивается равномерная подача охладителя при отливке заготовок различной ширины и доступность элементов устройства при проведении ремонтных работ. 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к устройству перемещения распылительных сопел в направляющем сегменте установки непрерывной разливки для изготовления металлических заготовок различной ширины, при этом направляющий сегмент включает направляющие ролики, закрепленные в опорной раме направляющего сегмента, при этом направляющие ролики образуют линию транспортировки, при этом в упомянутой линии транспортировки, в плоскости, расположенной нормально к направлению транспортировки металлической заготовки, между соседними направляющими роликами расположены по меньшей мере два распылительных сопла, которые соединены соответственно с устройствами перемещения для изменения расстояния распылительных сопел друг от друга и для изменения расстояния по нормали от распылительных сопел до верхней поверхности линии транспортировки.
В установке непрерывной разливки заготовка, которая выходит из кристаллизатора по меньшей мере в частично затвердевшем состоянии, в расположенной далее направляющей проводке, образованной чаще всего следующими друг за другом отрезками направляющих сегментов, подвергается интенсивному распылительному охлаждению. Охлаждающее средство, чаще всего распыляемая вода или водовоздушная смесь, посредством распылительных сопел распыляется веерообразно в свободное пространство следующими друг за другом в направлении транспортировки заготовки направляющими роликами. Так как в установке непрерывной разливки обычно изготавливаются заготовки разной ширины, то необходимо располагать распылительные сопла таким образом, чтобы в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, обеспечивалась равномерная подача охлаждающего средства на поверхность заготовки. В случае заготовок, имеющих слябовое поперечное сечение, данное охлаждение ограничивается в основном широкими сторонами отлитой заготовки.
В случае слябового поперечного сечения при возрастающей ширине сляба для достижения в значительной степени равномерной подачи охлаждающего средства на поверхность широкой стороны сляба и обеспечения по возможности равномерного охлаждения заготовки рядом располагают два, при необходимости три, распылительных сопла. Неравномерное охлаждение ведет к образованию трещин на слябе, в особенности в области внешней поверхности или в краевой области.
Для обеспечения равномерной подачи охлаждающего средства уже известно использование устройств перемещения для изменения расстояния друг от друга распылительных сопел, расположенных в проходящей по нормали к направлению транспортировки заготовки плоскости, также для изменения расстояния по нормали от этих распылительных сопел до внешней поверхности металлической заготовки. За счет этого должно предотвращаться нежелательное наложение вееров распыления от двух соседних распылительных сопел и избыточное распыление на края заготовки.
Из документа DE 2507971 А1 уже известно устройство перемещения распылительных сопел, где множество распылительных сопел закреплены шарнирно на рычажной системе, выполненной например в виде параллельных коромысел. Перемещение такой рычажной системы приводит, согласно описанному примеру осуществления, при наличии трех, расположенных в одной плоскости распылительных сопел к образованию трех вееров распыления, которые при каждой выбранной ширине сляба могут переставляться из одной рабочей позиции в другую с сохранением постоянной области наложения и без избыточного распыления на края заготовки. Для этого элемент рычажного механизма с перемещающим шпинделем смещается в нужном направлении.
Из документа DE 263 6666 В1 известно устройство перемещения распылительных сопел, выполненное в виде множества соединенных параллельных коромысел, при этом каждое из этих параллельных коромысел несет одно распылительное сопло, а вся система в целом посредством маховика перемещается из одного рабочего положения в другое рабочее положение в соответствии с выбранной толщиной сляба.
Подобные устройства перемещения распылительных сопел для различных форматов заготовок далее известны из документов DE 3039443 Al, DE 3207668 А1 и ЕР 0028686 А1.
Устройства перемещения распылительных сопел работают внутри направляющей проводки для заготовки на небольшом расстоянии от горячей поверхности металлической заготовки в термически высоко нагруженной области и в области с высоким загрязнением, так что шарнирные соединения в полной кинематической цепи имеют возможность выхода из строя при нарушении функциональности. Дополнительно подвижные элементы располагаются в элементах направляющей проводки для заготовки или в направляющих сегментах в труднодоступных местах, вследствие чего ремонтные работы затруднены.
Задачей настоящего изобретения является устранение перечисленных недостатков и создание устройства перемещения распылительных сопел, которое характеризуется особенной пригодностью для обслуживания и хорошей доступностью.
Поставленная задача решается для устройства перемещения распылительных сопел описанного выше вида тем, что для каждого распылительного сопла, расположенного в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, предусмотрен держатель сопел, который закреплен на поршне исполнительного механизма по меньшей мере одного устройства перемещения, при этом при перемещении в осевом направлении поршня исполнительного механизма осуществляется параллельное перемещение распылительного сопла, при этом устройство перемещения закреплено на несущей раме направляющей проводки для заготовки в области, удаленной от линии транспортировки, предпочтительно во внешней области направляющей проводки, которая является легкодоступной. Таким образом, все устройства перемещения и управления расположены в области, удаленной от термического воздействия. Устойчивое расположение, заданное для конкретных рабочих условий, обеспечивается соединением поршня исполнительного механизма и держателя сопел таким образом, что отсутствует какое-либо относительное перемещение между этими двумя деталями.
Для обеспечения оптимального распределения охлаждающего средства по всей ширине заготовки для всех возможных сечений заготовки является целесообразным, что угол наклона поршня исполнительного механизма устройства перемещения к воображаемой верхней поверхности линии перемещения в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, согласуется с углом раскрытия струи охлаждающего средства, выходящей из распылительного сопла. Также и угол раскрытия струи охлаждающего средства лежит в упомянутой плоскости. Для этого угол раскрытия струи охлаждающего средства, выходящей из распылительного сопла, и также конструкция распылительного сопла определены так, что давление распыления струи охлаждающего средства, выходящей из распылительного сопла, которое зависит от расстояния от распылительного сопла до поверхности металлической заготовки, изменяется несильно. За счет угла раскрытия и расстояния от среза сопла до поверхности заготовки обеспечивается влияние на удельную подачу охлаждающего средства и на охлаждающую способность.
В качестве охлаждающего средства применяется подготовленная вода (водяное охлаждение) или распыленная посредством подходящей распылительной среды, например воздуха, вода (охлаждение туманом).
Количество необходимых устройств перемещения вдоль направляющей проводки для заготовки необходимо минимизировать. Это может достигаться посредством того, что последовательные распылительные сопла, лежащие в нескольких, расположенных в направлении транспортировки заготовки друг за другом плоскостях вдоль линии транспортировки, снабжены направленным в направлении транспортировки заготовки держателем сопел, причем сопла перемещаются синхронно с держателем сопел.
Для уменьшения колебательных движений на держателе сопел и для его общей стабилизации держатель сопел посредством по меньшей мере одного направляющего элемента перемещается на устройстве перемещения. Целесообразно, если продольная ось поршня исполнительного механизма устройства перемещения и продольная ось по меньшей мере одного направляющего элемента расположены в одной плоскости, при этом поршень исполнительного механизма устройства перемещения расположен предпочтительно между двумя направляющими элементами.
Устройство перемещения предпочтительно включает в себя приводимый в действие гидравлически или пневматически цилиндр давления.
Распылительное сопло включает в себя помимо собственно корпуса сопла, в котором осуществляется распыление жидкости и в выходном отверстии которого осуществляется образование веера распыления, также линию подачи охлаждающего средства и подвод охлаждающего средства, который присоединен к держателю сопел, при этом линия подачи охлаждающего средства расположена в направляющем элементе с возможностью перемещения в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, при этом направляющий элемент закреплен в несущей направляющие ролики опорной раме сегмента направляющей проводки. Линия подачи охлаждающего средства включает в себя в случае бинарного охлаждения линию подачи для охлаждающей воды, а также линию подачи для распылительной среды.
Для обеспечения легкого монтажа и демонтажа устройства перемещения и/или распылительного сопла направляющий элемент для размещения линии подачи охлаждающего средства выполнен в виде направляющей вилки, имеющей расположенный нормально к направлению транспортировки заготовки открытый направляющий шлиц. Направляющий элемент выполнен с возможностью регулировки для обеспечения точного позиционирования распылительных сопел между следующими друг за другом направляющими роликами для заготовки.
Для обеспечения возможности крепления нескольких расположенных друг за другом в направлении транспортировки заготовки распылительных сопел на общем держателе сопел также и в области изогнутой части направляющей проводки для заготовки, а также для одновременного обеспечения точного позиционирования вееров распыления между роликами направляющей проводки подвод охлаждающего средства выполняют с вращающимся подводом, который позволяет осуществлять отклонение в плоскости, лежащей параллельно направлению транспортировки заготовки.
Для уменьшения собственных колебаний длинных распылительных сопел и колебаний, вызванных силой отдачи струи охлаждающего средства, выходящей из отверстия распылительного сопла, линия подачи охлаждающего средства усилена опорным листом, расположенным в плоскости, лежащей нормально направлению транспортировки заготовки.
При очень широких слябах является целесообразным располагать рядом друг с другом более чем два распылительных сопла. При конструкции с по меньшей мере тремя распылительными соплами, расположенными в плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки, держатели сопел для расположенных по краям сопел связаны с соединительным рычажным механизмом, а расположенными между крайними соплами последующие сопла посредством своих держателей подвешены на этом упомянутом соединительном рычажном механизме.
Простое по конструкции выполнение заключается в том, что при использовании по меньшей мере трех распылительных сопел в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, расположенные внутри распылительные сопла закреплены на не перемещающемся, жестко закрепленном держателе сопел.
Для автоматического согласования положения сопел и фактической ширины сляба каждое устройство перемещения снабжено контролирующими и управляющими устройствами, в частности датчиком перемещения и предпочтительно гидравлическим исполнительным элементом для определения положения поршня исполнительного механизма, которые в свою очередь соединены с системой управления литейной установкой.
Предпочтительно устройство перемещения для позиционирования распылительных сопел имеет гидравлический исполнительный элемент с клапанами переключения, которые управляются посредством трехпозиционного регулятора или импульсно-модулируемого регулятора.
Дальнейшие преимущества и детали настоящего изобретения приведены в последующем описании не ограничивающего примера осуществления изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
Фиг.1 - основной принцип осуществления устройства для двух различных значений ширины заготовки с одной стороны литой заготовки, в схематическом изображении в разрезе направляющей проводки для заготовки литейной установки по плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки,
Фиг.2 - основной принцип осуществления устройства для двух различных значений ширины заготовки с одной стороны литой заготовки, в схематическом изображении в частичном разрезе направляющей проводки для заготовки литейной установки,
Фиг.3 - изображение изменения геометрического положения распылительного сопла, расположенного между соседними направляющими роликами на изогнутом участке направляющей проводки для заготовки,
Фиг.4 - закрепление распылительного сопла на держателе сопел согласно первому возможному варианту осуществления,
Фиг.5 - закрепление распылительного сопла на держателе сопел согласно второму возможному варианту осуществления,
Фиг.6 - вид сверху устройства перемещения с держателем сопел,
Фиг.7 - возможное осуществление устройства перемещения распылительного сопла с тремя распылительными соплами, в разрезе направляющей проводки для заготовки литейной установки по плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки.
На фиг.1 и 2 изображено расположение устройства перемещения распылительного сопла согласно изобретению, предусмотренного в направляющей проводке литейной установки для изготовления слябовых заготовок. Фиг.2 показывает частичный разрез литейной установки на переходе от изогнутого участка направляющей проводки к прямому участку на выходе литейной установки, при этом показаны существенные компоненты устройства перемещения распылительного сопла и его преимущества при расположении в обеих геометрически различающихся позициях.
Отлитая в непоказанном кристаллизаторе металлическая заготовка 1 после выхода из кристаллизатора удерживается в направляющей проводке 2 для заготовки посредством направляющих роликов 3, которые воздействуют на противолежащие широкие стороны заготовки la, lb, при этом заготовка в направляющей проводке в направлении R транспортировки отклоняется из по существу вертикального литейного положения в по существу горизонтальное положение транспортировки. Между расположенными друг за другом в направлении подачи заготовки направляющими роликами 3а, 3b, 3с, 3d, 3е расположены распылительные сопла 4, 5, 6, 7, при этом в плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки, например в плоскости разреза, в области распылительного сопла 5 расположены два распылительных сопла 5а, 5b, веерные струи 9а, 9b охлаждающего средства от которых попадают на поверхность 1а широкой стороны металлической заготовки 1 таким образом, что достигается в значительной степени равномерная подача охлаждающего средства. Если, например, отливается металлическая заготовка 1′, более широкая, чем металлическая заготовка 1, то осуществляется согласование позиции распылительных сопел 5а, 5b в соответствии с положениями 5а′, 5b′, показанными штриховой линией. Таким образом автоматически образуются веерные струи 9а′, 9b′ охлаждающего средства, с помощью которых также равномерно охлаждается вся ширина заготовки. Необходимое количество охлаждающего средства может, например, для увеличенной ширины заготовки соответственно регулироваться посредством повышения давления охлаждающего средства. Расположенные в направляющей проводке 2 для заготовки в два ряда, из которых показан только один, и поддерживаемые в опорной раме 2а направляющие ролики 3, 3а, 3b, 3с, 3d, 3t образуют линию 1с транспортировки литой металлической заготовки.
Каждое распылительное сопло 5а, 5b присоединено к держателю 10 сопел, который в свою очередь жестко без возможности относительного перемещения соединен с поршнем 11 исполнительного механизма устройства 12 перемещения. На фиг.2 изображено схематично устройство 12 перемещения с поршнем 11 исполнительного механизма и с полной возможностью перемещения поршня исполнительного механизма и держателя 10 сопел, что показано двойной стрелкой. Устройство 12 перемещения включает в себя цилиндр 40 давления, приводимый в действие гидравлически или пневматически. Держатель 10 сопел, например, при смене формата разливаемой металлической заготовки 1 от заготовки с первой шириной к металлической заготовке 1′ со второй шириной, которая, например, является большей, посредством обратного движения поршня 11 исполнительного механизма устройства 12 перемещения переводится в позицию, показанную как держатель 10' сопел, за счет чего устанавливается оптимальное охлаждение струями охлаждающего средства для заданной ширины заготовки. Устройство 12 перемещения закреплено на рамной конструкции направляющей проводки 2 в области, которая по возможности далеко расположена от горячей металлической заготовки, то есть на несущей консоли 13 удаленной от горячей металлической заготовки 1 стороны рамной конструкции направляющей проводки для заготовки.
Держатели 10, 10′ сопел проходят по существу в направлении транспортировки заготовки через продольную область, которая содержит множество расположенных друг за другом направляющих роликов 3а, 3b, 3с или 3с, 3d, 3е …. Множество расположенных друг за другом в каждой соответствующей области направляющей проводки распылительных сопел 4, 5, 6 или 7, 8 … закреплены на общем держателе сопел 10, 10′ и могут перемещаться совместно при осуществлении движения держателя сопел. Для непоказанного подробно случая, типичного для установки непрерывной разливки, при котором направляющая проводка сформирована из множества сегментов проводки, все сопла, расположенные друг за другом в направлении транспортировки заготовки и закрепленные на одном держателе сопел, проходящем в продольном направлении сегмента направляющей проводки, могут быть позиционированы совместно при перемещении держателя сопел. За счет этого в значительной степени уменьшаются затраты на систему трубопроводов для распылительного охлаждения для каждого сегмента, а количество необходимых устройств перемещения сокращается до по меньшей мере двух.
В случае особо широких металлических заготовок, в частности при ширине заготовки более 2,0 м, необходимы 3 устройства перемещения для трех расположенных рядом сопел, что обеспечивает равномерную по ширине заготовки подачу охлаждающего средства.
В случае прямолинейного участка направляющей проводки, как показано в правой половине фиг.2, распылительные сопла 7, 8 перемещаются совместно и параллельно, между соседними направляющими роликами 3с, 3d, 3е от поверхности заготовки или к ней, при этом удерживается расположение распылительных сопел по середине в пространстве между направляющими роликами. В случае изогнутого участка направляющей проводки, как показано в левой половине фиг.2, при параллельном перемещении распылительных сопел 4, 5 может в различной степени возникать потеря центрального положения между направляющими роликами проводки. Эти соотношения показаны на фиг.3. За счет параллельного перемещения струя охлаждающего средства непосредственно попадает на поверхность одного из направляющих роликов. Для того чтобы при любом положении держателя сопел, которое зависит от ширины отливаемой заготовки, обеспечивалась возможность установки распылительного сопла в центре зазора между соседними направляющими роликами, каждое распылительное сопло 4, 5, 6 закреплено на держателе сопел 10 внутри изогнутого участка проводки с возможностью обеспечения отклонения посредством подвода 15 охлаждающего средства. Одновременно длина линии 16 подачи охлаждающего средства, которая проложена между подводом 15 охлаждающего средства и распылительным соплом 17 в поперечном направлении к рамной конструкции направляющей проводки для заготовки, проходит в направляющем элементе 18, который в свою очередь закреплен на рамной конструкции направляющей проводки. Направляющим элементом 18 является направляющая вилка 19, имеющая расположенный в плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки, открытый направляющий шлиц 19а. В этом направляющем шлице 19а с возможностью скольжения установлена линия 16 подачи охлаждающего средства, что обеспечивает ориентирование головки 17 распылительного сопла и, таким образом, струи 9 охлаждающего средства в центральной части между соседними роликами 3а, 3b … направляющей проводки. За счет закрепления с возможностью отклонения подвода 15 охлаждающего средства или распылительного сопла 4, 5 … на держателе 10 сопел предотвращается изгибание распылительного сопла в области линии подачи охлаждающего средства. Направляющие элементы 18 закреплены на не показанной подробно рамной конструкции направляющей проводки 2 для заготовки.
Для уменьшения колебательных движений распылительных сопел в области согнутых линий 16 подачи охлаждающего средства предусмотрены опорные листы 20, которые усиливают стабильность линий подачи охлаждающего средства по отношению к изгибу и колебаниям в плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки (фиг.1). При бинарном охлаждении (водовоздушный туман) линия подачи охлаждающего средства содержит линию собственно для охлаждающего средства и линию для распыляющего средства. Смешивание обоих компонентов и образование струи 9 охлаждающего средства осуществляется в распылительной головке 17.
Первое возможное выполнение держателя 10 сопел и закрепления распылительного сопла 4 на держателе показано на фиг.4. Держатель 10 сопел включает в себя две профилированные трубы 22, 23 для подачи, подвода и распределения охлаждающего средства, такого как подготовленная вода, а также распылительного средства, такого как воздух, для выбранного количества распылительных сопел 4. Профилированные трубы 22, 23 присоединены посредством соединительных планок 24, 25 к устойчивому к колебаниям держателю сопел. К профильным трубам по бокам приспособлены монтажные колодки 26, 27, которые в области проходных отверстий 28, 29 имеют монтажные фланцы 30 для герметичного закрепления подвода 15 охлаждающего средства для распылительного сопла. Проходные отверстия 28, 29 соответствуют подводам сред в распылительное сопло, которое изображено центральной линией. Проходные отверстия 28, 29 в монтажных колодках 26, 27 соответственно выполнены как продольные прорези 32, с тем чтобы даже при отклонении распылительного сопла не возникало сужение поперечного сечения. Распылительное сопло с помощью соединительного винта 31 закреплено на держателе 10 сопел. Для обеспечения герметичного соединения деталей при одновременном обеспечении возможности отклонения распылительного сопла соединительный винт может быть снабжен пружинным элементом и уплотнительными элементами для проходных отверстий.
Второй предпочтительный вариант конструктивного выполнения держателя 10 сопел и закрепление распылительного сопла 4 на держателе сопел показано на фиг.5. Держатель 10 сопел содержит также две жестко установленные на расстоянии друг от друга профилированные трубы 22, 23 для подвода охлаждающей среды и распылительного средства к распылительным соплам. На и в профилированных трубах в соответствии с количеством подключенных распылительных сопел вварены гильзы 33 цилиндра для установки с возможностью поворота вращающихся подводов 34, через которые охлаждающая среда и распылительное средство через проходные отверстия 28, 29 поступают в подвод 15 охлаждающей среды распылительного сопла 4. Распылительное сопло 4 жестко соединено с подводом 15 охлаждающего средства посредством резьбового соединения на монтажном фланце 30 вращающегося подвода 34 и выполнено с возможностью отклонения совместно с вращающимся подводом, а также с опорой на гильзе 33 цилиндра держателя 10 сопел в направлении оси 36 отклонения с осевым ограничением посредством установочного кольца 37. Проходные отверстия 28, 29 выполнены герметизированными в области перехода от гильзы цилиндра к вращающемуся подводу посредством множества уплотнительных колец 38.
Принципиальная конструкция устройства 12 перемещения, закрепленного на несущей консоли 13 рамной конструкции направляющей проводки 2, показана подробно на фиг.6. Устройство 12 перемещения включает в себя цилиндр давления 40, приводимый в действие гидравлически или пневматически, с поршнем 11 исполнительного механизма, который жестко соединен с держателем 10 сопел. Держатель сопел удерживает два направляющих элемента 41, выполненные в виде направляющих штанг, которые расположены с двух сторон от поршня исполнительного механизма, параллельно ему и в одной общей плоскости с упомянутым поршнем 11 исполнительного механизма. Направляющие элементы 41 проходят через опорную раму 42 устройства перемещения, при этом они выполнены с возможностью осевого перемещения скольжением в упомянутой раме, причем при приведении в действие цилиндра 40 давления они совершают синхронное перемещение с поршнем 11 исполнительного механизма. Направляющие элементы 41 служат для стабилизации держателя 10 сопел. На держателе сопел соответственно подключены гибкие подводящие линии 43, 44 для охлаждающего средства и средства распыления, обеспечивающие снабжение рабочими средами шести распылительных сопел 4-7. За счет этого обеспечивается значительное упрощение системы трубопроводов для охлаждающего средства в смонтированной направляющей проводке.
На фиг.7 показано расположение 3 распылительных сопел 5а, 5b, 5с в плоскости, лежащей нормально направлению транспортировки заготовки и между соседними роликами направляющей проводки. Лежащие по краям и охлаждающие краевые области сляба распылительные сопла 5а, 5b, как описано со ссылкой на фиг.1, имеют возможность согласования с изменяющейся шириной заготовки, тогда как внутреннее распылительное сопло 5с, охлаждающее центральную часть сляба, не имеет возможности изменения положения. Оно установлено на жестко закрепленном держателе 10 сопел. Также возможно, что держатель сопел, предназначенный для упомянутого центрального распылительного сопла, соединен с поршнем 11 исполнительного механизма устройства 12 перемещения, которое изображено штриховой линией, за счет чего все три распылительных сопла могут совершать согласованные друг с другом перемещения для согласования с различной шириной заготовки.
Каждое устройство 12 перемещения снабжено контролирующими и управляющими устройствами 45, которые соединены с системой 46 управления литейной установкой и включают в себя по меньшей мере один датчик перемещения и предпочтительно гидравлический, исполнительный элемент для определения положения поршня (см. фиг.1). Система управления литейной установкой задает основные параметры литейной установки, которые определяются, например, указанием формата отливаемой заготовки и маркой стали, в соответствии с ними устанавливается заранее заданное положение распылительных сопел в направляющей проводке. Эти заранее заданные значения для позиционирования распылительных сопел одновременно применяются для всех контролирующих и управляющих устройств.

Claims (12)

1. Устройство перемещения распылительных сопел в направляющей проводке (2) установки непрерывной разливки слябов для изготовления металлических заготовок различной ширины, при этом направляющая проводка включает в себя размещенные на опорной раме (2а) направляющие ролики (3, 3а, 3b, 3c, …), которые образуют линию (1с) транспортировки для металлической заготовки, при этом в упомянутой линии транспортировки предусмотрены, по меньшей мере, два распылительных сопла (5а, 5b), которые расположены в плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки, между двумя соседними и расположенными друг за другом в направлении транспортировки заготовки направляющими роликами, при этом посредством распылительных сопел на широкую сторону (1a, 1b) металлической заготовки подаются веерные струи охлаждающего средства, причем распылительные сопла соответственно соединены с устройством (12) перемещения для изменения расстояния распылительных сопел друг от друга и расстояния в нормальном направлении от распылительных сопел до линии транспортировки заготовки, причем для каждого распылительного сопла (5а, 5b), расположенного в плоскости, нормальной к направлению транспортировки заготовки, предусмотрен держатель (10) сопел, отличающееся тем, что держатель сопел закреплен на поршне (11) исполнительного механизма, по меньшей мере, одного устройства (12) перемещения так, что при осевом перемещении поршня исполнительного механизма осуществляется параллельное этому осевому перемещению перемещение распылительного сопла, при этом устройство (12) перемещения закреплено на опорной раме (2а) направляющей проводки (2) в зоне, удаленной от линии (1с) транспортировки заготовки, при этом каждое устройство (12) перемещения снабжено контролирующими и управляющими устройствами (45), которые соединены с системой (46) управления литейной установки и включают в себя, по меньшей мере, один датчик перемещения и, предпочтительно, гидравлический, исполнительный элемент для позиционирования положения поршня, причем гидравлический исполнительный элемент выполнен с клапанами переключения, управляемыми трехпозиционным регулятором или импульсно-модулируемым регулятором.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол (α) наклона поршня (11) исполнительного механизма устройства (12) перемещения к линии транспортировки металлической заготовки согласован с углом (β) раскрытия струи (9) охлаждающего средства, выходящей из распылительного сопла (5а, 5b), в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что предусмотрены распылительные сопла (4, 5, 6, 7, 8), расположенные в нескольких плоскостях, лежащих друг за другом в направлении транспортировки заготовки, причем держатель (10) сопел расположен в направлении транспортировки заготовки для обеспечения синхронного перемещения сопел.
4. Устройство по п.1 или 3, отличающееся тем, что держатель (10) сопел направляется на устройстве (12) перемещения посредством, по меньшей мере, одного направляющего элемента (41).
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что продольная ось поршня (11) исполнительного механизма устройства (12) перемещения и продольная ось, по меньшей мере, одного направляющего элемента (41) расположены в одной плоскости, при этом поршень (11) исполнительного механизма устройства (12) перемещения расположен между двумя направляющими элементами (41).
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство (12) перемещения включает в себя цилиндр (40), приводимый в действие гидравлически или пневматически.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что распылительное сопло содержит трубопровод (16) подачи охлаждающего средства и подвод (15) охлаждающего средства, при этом подвод охлаждающего средства присоединен к держателю (10) сопел, причем трубопровод (16) подачи охлаждающего средства размещен в направляющем элементе (18) с возможностью перемещения в плоскости, нормальной к направлению транспортировки, при этом направляющий элемент (18) закреплен на опорной раме направляющей проводки (2) для заготовки.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что направляющий элемент (18) для размещения трубопровода (16) подачи охлаждающего средства выполнен в виде направляющей вилки (19), имеющей расположенный нормально к направлению транспортировки заготовки открытый направляющий шлиц (19а).
9. Устройство по п.7 или 8, отличающееся тем, что подвод (15) охлаждающего средства присоединен к вращающемуся подводу (34) с возможностью осуществления отклонения в плоскости, лежащей параллельно направлению транспортировки заготовки.
10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что трубопровод (16) подачи охлаждающего средства усилен опорным листом (20), расположенным в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки.
11. Устройство по п.1 или 3, отличающееся тем, что при расположении, по меньшей мере, трех распылительных сопел (5а, 5b, 5с) в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, держатели (10) сопел для крайних сопел (5а, 5b) связаны рычажным механизмом, а расположенные между крайними соплами (5а, 5b) последующие сопла (5с) посредством своих держателей (10) подвешены на упомянутом соединительном рычажном механизме.
12. Устройство по п.1 или 3, отличающееся тем, что при расположении, по меньшей мере, трех распылительных сопел (5а, 5b, 5с) в плоскости, лежащей нормально к направлению транспортировки заготовки, расположенные внутри распылительные сопла (5с) закреплены на неперемещающемся, жестко закрепленном держателе (10) сопел.
RU2008146398/02A 2006-04-25 2007-02-27 Устройство перемещения распылительных сопел RU2431542C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0069906A AT503526B1 (de) 2006-04-25 2006-04-25 Spritzdüsen-verstelleinrichtung
ATA699/2006 2006-04-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008146398A RU2008146398A (ru) 2010-05-27
RU2431542C2 true RU2431542C2 (ru) 2011-10-20

Family

ID=38196582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008146398/02A RU2431542C2 (ru) 2006-04-25 2007-02-27 Устройство перемещения распылительных сопел

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP2010347B1 (ru)
KR (1) KR20090010999A (ru)
CN (1) CN101432086B (ru)
AT (2) AT503526B1 (ru)
DE (1) DE502007003406D1 (ru)
ES (1) ES2343380T3 (ru)
PL (1) PL2010347T3 (ru)
RU (1) RU2431542C2 (ru)
UA (1) UA95477C2 (ru)
WO (1) WO2007121804A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596536C2 (ru) * 2012-04-20 2016-09-10 Поско Аппарат охлаждающий и сегмент установки непрерывной разливки, снабженной данным аппаратом
RU2741977C2 (ru) * 2016-04-27 2021-02-01 Эльвема Аутомотив Гмбх Способ и устройство для очистки металлических заготовок

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006056683A1 (de) 2006-01-11 2007-07-12 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum Stranggießen
AT506673B1 (de) 2008-05-13 2012-07-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren zur kühlmittelaufbringung auf einen gegossenen metallstrang in einer stranggiessanlage und stranggiessanlage dazu
DE102009010251A1 (de) * 2008-10-01 2010-04-08 Sms Siemag Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Sekundärkühlung in einer Stranggießanlage
DE102009005679A1 (de) 2009-01-22 2010-07-29 Sms Siemag Aktiengesellschaft Stranggießanlage mit Spritzdüsenanordnung
CN101642804B (zh) * 2009-09-09 2011-01-19 北京科技大学 一种实现连铸板坯均匀二次冷却的方法
EP2412459A1 (de) 2010-07-29 2012-02-01 Siemens VAI Metals Technologies GmbH Spritzdüsen-Verstelleinrichtung
KR101806819B1 (ko) * 2011-02-07 2017-12-08 프리메탈스 테크놀로지스 오스트리아 게엠베하 스트랜드 주조 시스템의 스트랜드 가이드에 이동식 냉각 노즐을 배치하여 스트랜드의 온도 또는 온도 프로파일을 제어하기 위한 방법
EP2527061A1 (de) * 2011-05-27 2012-11-28 Siemens VAI Metals Technologies GmbH Verfahren zur Kühlung eines metallischen Strangs und Schaltventil zum intermittierenden Öffnen und Schließen eines Volumenstroms eines Kühlmediums
KR101360552B1 (ko) * 2011-12-19 2014-02-11 주식회사 포스코 연주 설비
KR101373160B1 (ko) * 2012-05-01 2014-03-11 주식회사 포스코 더미바 냉각유닛 및 상기 더미바 냉각유닛을 구비하는 더미바 카
CN102717046A (zh) * 2012-06-29 2012-10-10 秦皇岛首秦金属材料有限公司 一种厚板坯连铸机二冷水自动调宽的计算方法
KR101504976B1 (ko) * 2012-12-26 2015-03-23 주식회사 포스코 냉각장치 및 이를 구비하는 연속주조기용 세그먼트
CN103398852A (zh) * 2013-08-01 2013-11-20 中国北方发动机研究所(天津) 一种活塞冷却油量测试装置和测试方法
AT516075B1 (de) * 2014-07-25 2018-09-15 Primetals Technologies Austria GmbH Kühlung eines metallischen Strangabschnitts
AT517772B1 (de) * 2015-09-07 2018-12-15 Primetals Technologies Austria GmbH Sekundärkühlung eines Strangs in einer Stranggießanlage
CN105478705B (zh) * 2016-01-20 2018-06-22 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种板坯二次冷却无级调节装置
CN105458206B (zh) * 2016-01-21 2017-10-17 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种板坯二次冷却方法
EP3318342A1 (de) * 2016-11-07 2018-05-09 Primetals Technologies Austria GmbH Verfahren zum betreiben einer giesswalzverbundanlage
US11590566B2 (en) 2018-09-25 2023-02-28 Primetals Technologies Austria GmbH Roller stand having retaining devices for fastening intermediate-area spray bars
KR102249954B1 (ko) * 2019-10-02 2021-05-11 주식회사 포스코 연속주조용 냉각수 분사장치 및 이를 포함하는 연속주조설비
CN111390144B (zh) * 2020-05-23 2021-07-13 四会市星驰铸造有限公司 一种具有智能冷却功能的铸造系统及铸造方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT323921B (de) * 1973-07-27 1975-08-11 Voest Ag Kuhleinrichtung für kontinuierlich zu giessende stränge
CH572370A5 (ru) * 1974-02-28 1976-02-13 Concast Ag
DE2636666C2 (de) * 1976-08-14 1978-06-29 Demag Ag, 4100 Duisburg Spritzdüsen-Anordnung für Metall-, insbesondere für StahlstranggieBanlagen für extrem breite Stahlbrammen
DE2939322C2 (de) * 1979-09-28 1986-09-11 Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf Vorrichtung zur Änderung des Abstandes von Spritzbalken einer Stranggießanlage
JPS6122615A (ja) 1984-07-09 1986-01-31 工業技術院長 乾式電解コンデンサ
US5212975A (en) * 1991-05-13 1993-05-25 International Rolling Mill Consultants, Inc. Method and apparatus for cooling rolling mill rolls and flat rolled products

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596536C2 (ru) * 2012-04-20 2016-09-10 Поско Аппарат охлаждающий и сегмент установки непрерывной разливки, снабженной данным аппаратом
RU2741977C2 (ru) * 2016-04-27 2021-02-01 Эльвема Аутомотив Гмбх Способ и устройство для очистки металлических заготовок

Also Published As

Publication number Publication date
ATE463311T1 (de) 2010-04-15
CN101432086A (zh) 2009-05-13
EP2010347B1 (de) 2010-04-07
UA95477C2 (ru) 2011-08-10
PL2010347T3 (pl) 2010-09-30
AT503526A1 (de) 2007-11-15
RU2008146398A (ru) 2010-05-27
EP2010347A1 (de) 2009-01-07
AT503526B1 (de) 2008-07-15
DE502007003406D1 (de) 2010-05-20
CN101432086B (zh) 2011-09-07
KR20090010999A (ko) 2009-01-30
ES2343380T3 (es) 2010-07-29
WO2007121804A1 (de) 2007-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2431542C2 (ru) Устройство перемещения распылительных сопел
CN100408250C (zh) 一种基于激光粉末填充焊接的旁轴送粉装置及送粉方法
US4256168A (en) Cooling spray nozzle adjusting arrangement particularly for steel strand casting plants
JP2001347307A (ja) 冷間鋼帯圧延機、特に薄鋼帯及び箔圧延機のためのロール冷却装置及び/又は潤滑装置
CA1052526A (en) Arrangement for directly cooling a continuous casting
JP6253760B2 (ja) レールの熱処理用のシステム
US4031946A (en) Method and apparatus for changing the secondary cooling during continuous casting of steel
US4723562A (en) Apparatus for cooling a moving metal product
ZA200801975B (en) Cleaning device for injection nozzle for cooling pipes
JP2007296574A (ja) 形鋼の冷却方法及び冷却装置
US4458626A (en) Machine for spray painting a material being carried on a blanket
JP5286026B2 (ja) 離型剤スプレー装置
US20050167897A1 (en) Device for cooling rolling stock within the cooling stretch of a rolling mill
CN1369054A (zh) 用来清洗载热体,特别是燃烧室加热面的喷水枪
JP6628409B2 (ja) 溶射加工装置および溶射加工基材の製造方法
JP2000504277A (ja) 被加工部材のデスケーリング方法
EP2478968B1 (en) Multi-tool jet apparatus for surface working of products of hard material
CN103108712B (zh) 喷嘴调节装置
JP2001212611A (ja) 線材用の水冷ライン
US7093646B2 (en) Dual roll casting machine and method of operating the casting machine
EP1415723B1 (en) Coating station
US4527777A (en) Flame-cutting machine
SU869942A1 (ru) Направл юща зоны вторичного охлаждени в машине полунепрерывного лить заготовок
JP2006095545A (ja) 金属材料の冷却装置及び金属材料の冷却方法
US6783605B2 (en) High speed oxyacetylene cutting of a thick steel part and device therefor

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160803

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190228