RU2483831C1 - Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку" - Google Patents

Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку" Download PDF

Info

Publication number
RU2483831C1
RU2483831C1 RU2011141869/02A RU2011141869A RU2483831C1 RU 2483831 C1 RU2483831 C1 RU 2483831C1 RU 2011141869/02 A RU2011141869/02 A RU 2011141869/02A RU 2011141869 A RU2011141869 A RU 2011141869A RU 2483831 C1 RU2483831 C1 RU 2483831C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
metal
continuous casting
casting
level
Prior art date
Application number
RU2011141869/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011141869A (ru
Inventor
Борис Александрович Сивак
Николай Васильевич Пасечник
Владимир Ефремович Сирота
Original Assignee
Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
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 Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
Priority to RU2011141869/02A priority Critical patent/RU2483831C1/ru
Publication of RU2011141869A publication Critical patent/RU2011141869A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483831C1 publication Critical patent/RU2483831C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при непрерывном литье слябовых, блюмовых и сортовых заготовок. Способ включает подачу расплава из промежуточного ковша в охлаждаемый кристаллизатор под мениск металла через погружной стакан. Уровень мениска металла в кристаллизаторе в течение серии плавок периодически изменяют по синусоидальному закону с периодом 240…270 мин и амплитудой 15…30 мм. Увеличение зоны контакта рабочих стенок кристаллизатора с жидким металлом приводит к распределению теплового потока на стенках кристаллизатора и повышению его термостойкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии в области непрерывного литья металлов и может быть использовано в процессе эксплуатации машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) при отливке заготовок различного профиля: слябовых, блумовых и сортовых.
Известно, что в настоящее время в кристаллизаторах МНЛЗ уровень жидкого расплава стремятся поддерживать постоянным с точностью примерно ±1…5 мм.
Это обеспечивается системой автоматического регулирования уровня металла, работающей по сигналу датчика уровня металла, поступающего либо на исполнительный механизм стопорного устройства промежуточного ковша (при подаче металла в кристаллизатор «под уровень»), либо на двигатели привода тянущих валков (см., например, Марголин Ш.М. и др. «Электрооборудование и автоматизация установок непрерывной разливки стали», М., Металлургия, 1969, стр.142-143).
Недостаток способа поддержания практически на одном уровне жидкого металла в кристаллизаторе заключается в том, что небольшой по высоте участок рабочей поверхности медных стенок вынужден контактировать с жидким перегретым расплавом, где интенсивность теплового потока в несколько раз выше, чем на остальной поверхности медных стенок. Поэтому одной из основных причин выхода из строя медных стенок кристаллизаторов является их «усталость», накопленная за сотни плавок.
Наиболее ярко это явление проявляется в сборных кристаллизаторах, где в углах (на стыке смежных стенок) эффект отвода тепла водой заметно меньше, чем в средней части стенки. Поэтому, если поиск сплавов для рабочих стенок на основе меди приводит к увеличению стойкости стенок, то эффект в углах (сборных кристаллизаторов) от этого мероприятия значительно ниже. Например, достигнутая в настоящее время за счет применения берилиевой бронзы стойкость (до ремонта) сборных блюмовых кристаллизаторов 600÷700 плавок ограничивается тем, что высокоэффективный новый материал в углах кристаллизатора разупрочняется и деформируется.
Известен способ непрерывного литья металлических заготовок в неподвижный кристаллизатор, включающий подачу расплава в охлаждаемый кристаллизатор через погружной стакан, периодическое изменение уровня металла в кристаллизаторе по синусоидальному закону и вытягивание слитка из кристаллизатора (см., SU 144755 A1, 30.12.1988).
История развития технологии непрерывного литья показала необходимость колебательного движения стенок кристаллизатора относительно корки слитка и поддержания мениска металла в кристаллизаторе на постоянном уровне. Без такого движения кристаллизатора процесс литья постоянно нарушается из-за прилипания корки к стенкам кристаллизатора, последующего «зависания» и прорыва корки.
Поэтому осуществление непрерывного литья по известному способу (в неподвижный кристаллизатор с высокочастотными колебаниями уровня металла) представляется сомнительным, тем более в случае разливки стали методом «плавка на плавку», длительность которой может достигать несколько суток.
Известен способ непрерывного литья металлических заготовок методом «плавка на плавку», включающий подачу расплава в охлаждаемый кристаллизатор под мениск металла через погружной стакан, поддерживание уровня мениска на определенной высоте кристаллизатора и вытягивание формирующегося слитка, принятый за прототип (см. например, А.Н.Луценко и др. «Развитие и достижения непрерывной разливки металла на ЧЕРМК-ОАО «Северсталь» в сб. «60 лет непрерывной разливки стали в России». М., Интерконтакт, Наука, 2007 г., с.203…208).
Недостатком известного способа вследствие поддержания мениска расплава в кристаллизаторе на постоянном уровне является низкая стойкость медных стенок кристаллизатора по причинам, указанным выше.
Указанные недостатки приводят к сокращению серийности разливаемых плавок и, следовательно, к снижению производительности МНЛЗ.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение зоны контакта рабочих стенок кристаллизатора с жидким перегретым металлом, приводящее к распределению интенсивного теплового потока на большей площади рабочих стенок и соответственно к увеличению срока службы медных стенок кристаллизатора и повышению производительности МНЛЗ.
Технический результат достигается тем, что в способе непрерывного литья металлических заготовок методом «плавка на плавку», включающем подачу расплава в охлаждаемый кристаллизатор под мениск металла через погружной стакан, поддерживание уровня мениска на определенной высоте кристаллизатора и вытягивание формирующегося слитка, уровень мениска металла в кристаллизаторе периодически изменяют по синусоидальному закону с периодом 240…270 мин и амплитудой 15…30 мм.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется графическими материалами, где на:
фиг.1 приведена схема устройства для осуществления предлагаемого способа непрерывного литья металлических заготовок методом «плавка на плавку»;
фиг.2 показан режим изменения уровня металла в кристаллизаторе.
Жидкий металл 1 находится в промежуточном ковше 2, снабженном стопором 3, регулирующим подачу жидкого металла 1 через погружной стакан 4 в кристаллизатор 5. На мениске 6 жидкого металла в кристаллизаторе 5 расположен слой защитного шлака 7. Кристаллизатор 5 снабжен устройством 8 для измерения уровня мениска 6. 9 - формирующийся слиток, стрелкой показано направление вытягивания слитка.
Позициями hв, hcp и hн показаны верхний, средний и нижний уровни мениска жидкого металла в кристаллизаторе 5.
Синусоидой с периодом Т, равным 240…270 мин, и амплитудой А, равной 15…30 мм, показан закон изменения уровня жидкого металла в кристаллизаторе 5 в процессе непрерывного литья методом «плавка на плавку».
Предлагаемый способ непрерывного литья металлических заготовок методом «плавка на плавку» осуществляется следующим образом.
При подъеме стопора 3 жидкий металл 1 из промежуточного ковша 2 через погружной стакан 4 поступает в кристаллизатор 5, в нижней части которого вначале процесса расположена затравка (на фиг.1 не показана). При наполнении кристаллизатора расплавом до уровня hcp на мениске 6 наводят слой защитного шлака 7 и по сигналу уровнемера 8 начинают вытягивание слитка 9 из кристаллизатора 5. При этом сигнал с уровнемера 8 поступает на программное устройство (на фиг.1 не показано), регулирующее положение стопора 3. При изменении положения стопора 3 увеличивается или уменьшается количество жидкого металла, поступающего в кристаллизатор 5, и, таким образом, уровень металла в кристаллизаторе в течение разливки серии плавок (продолжительность серии в настоящее время может доходить до 24-48 часов) периодически с интервалом 240…270 минут изменяют автоматически плавно по заданному закону от среднего уровня вверх на 15…30 мм, а затем на ту же величину вниз.
При длительной разливке серии плавок продолжительность разливки отдельных плавок, входящих в серию, составляет 120…130 мин, поэтому параметры плавного изменения уровня металла в кристаллизаторе по синусоиде с периодом Т=240…270 мин и амплитудой А=15…30 мм выбраны из условий сохранения стабильности процесса формирования слитка для оптимизации условий теплопередачи от слитка к стенке кристаллизатора при сохранении качества слитка. Увеличение амплитуды свыше 30 мм может привести к переливу кристаллизатора, а уменьшение ниже 15 мм сужает площадь стенок кристаллизатора, подверженную максимальным тепловым потокам. Период Т=240…270 мин соответствует условию плавного, соизмеримого с временем разливки отдельной плавки, регулирования, исключающего резкие колебания металла в кристаллизаторе.
Эффект от реализации предлагаемого способа состоит в том, что небольшая по высоте (10…15 мм) зона максимальной тепловой нагрузки стенок кристаллизатора перемещается вверх-вниз в пределах порядка 30…60 мм, т.е. вместо одного участка стенок кристаллизатора с максимальной тепловой нагрузкой можно получить примерно три попеременно работающих участка.
Таким образом, стойкость медных стенок по показателю термоустойчивости фактически может быть увеличена приблизительно в 3 раза.
Предлагаемое изобретение позволяет улучшить условия эксплуатации машины непрерывного литья заготовок и повысить ее производительность при разливке серии плавок благодаря увеличению срока службы (до ремонта) медных стенок кристаллизатора и как следствие этого увеличению плавок в серии.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного литья металлических заготовок методом «плавка на плавку», включающий подачу расплава в охлаждаемый кристаллизатор под мениск металла через погружной стакан, вытягивание формирующегося слитка, отличающийся тем, что уровень мениска металла в кристаллизаторе периодически изменяют по синусоидальному закону с периодом 240…270 мин и амплитудой 15…30 мм.
RU2011141869/02A 2011-10-17 2011-10-17 Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку" RU2483831C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141869/02A RU2483831C1 (ru) 2011-10-17 2011-10-17 Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141869/02A RU2483831C1 (ru) 2011-10-17 2011-10-17 Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку"

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011141869A RU2011141869A (ru) 2013-04-27
RU2483831C1 true RU2483831C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141869/02A RU2483831C1 (ru) 2011-10-17 2011-10-17 Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483831C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723340C1 (ru) * 2019-10-31 2020-06-09 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ непрерывной разливки стали в заготовки малого сечения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1447551A1 (ru) * 1987-01-05 1988-12-30 Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср Способ управлени процессом непрерывной разливки металла в неподвижный кристаллизатор и устройство дл его осуществлени
JPH02127952A (ja) * 1988-11-07 1990-05-16 Kawasaki Steel Corp 鋳型内溶融金属のレベル検出方法
RU2114715C1 (ru) * 1997-08-26 1998-07-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАП ЛТД" Система регулирования уровня металла в кристаллизаторе
RU2218235C2 (ru) * 2002-01-11 2003-12-10 ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Способ непрерывной разливки стали

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1447551A1 (ru) * 1987-01-05 1988-12-30 Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср Способ управлени процессом непрерывной разливки металла в неподвижный кристаллизатор и устройство дл его осуществлени
JPH02127952A (ja) * 1988-11-07 1990-05-16 Kawasaki Steel Corp 鋳型内溶融金属のレベル検出方法
RU2114715C1 (ru) * 1997-08-26 1998-07-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАП ЛТД" Система регулирования уровня металла в кристаллизаторе
RU2218235C2 (ru) * 2002-01-11 2003-12-10 ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Способ непрерывной разливки стали

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛУЦЕНКО А.Н. и др. Развитие и достижения непрерывной разливки металла на ЧЕРМК-ОАО "Северсталь". В сб.: "60 лет непрерывной разливки стали в России". - М.: Интерконтакт, Наука, 2007, с.203-208. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723340C1 (ru) * 2019-10-31 2020-06-09 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ непрерывной разливки стали в заготовки малого сечения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011141869A (ru) 2013-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2663661C2 (ru) Способ и установка для изготовления длинных слитков большого диаметра
KR101109450B1 (ko) 침지 노즐 막힘 정도 추정 방법 및 침지 노즐 교환 시기 추정 방법
Park et al. Continuous casting of steel billet with high frequency electromagnetic field
RU2483831C1 (ru) Способ непрерывного литья металлических заготовок методом "плавка на плавку"
US11292051B2 (en) Dynamically positioned diffuser for metal distribution during a casting operation
KR101754510B1 (ko) 티타늄 또는 티타늄 합금을 포함하는 주괴의 연속 주조 방법
KR101238994B1 (ko) 금속 주조에 있어서의 용탕 연속 공급 시스템
JP6087155B2 (ja) チタンまたはチタン合金からなるスラブの連続鋳造方法
US9434000B2 (en) System and method of forming a solid casting
KR101204960B1 (ko) 탕면 유동 검사 장치, 제어 시스템 및 그 제어 방법
KR101505406B1 (ko) 주편 품질 예측 방법
KR101277701B1 (ko) 몰드 내의 탕면 레벨 제어장치 및 방법
KR101267347B1 (ko) 몰드 내 마찰력을 이용한 크랙 감시장치 및 그 방법
KR101159598B1 (ko) 몰드 파우더 점도 추정 방법
RU2789050C2 (ru) Диффузор с динамическим позиционированием для распределения металла во время операции литья
RU2424335C1 (ru) Способ электрошлакового переплава
KR20130099319A (ko) 연속주조 시 응고쉘 두께 예측 방법
JP3216476B2 (ja) 連続鋳造方法
RU2630912C1 (ru) Способ производства сортовой заготовки электрошлаковым переплавом демонтированного железнодорожного рельса и устройство для его осуществления
RU2456355C1 (ru) Установка для электрошлаковой выплавки крупных полых и сплошных слитков
JP4735269B2 (ja) 連続鋳片の製造方法
Isac et al. Computational and Physical Modeling of Solidification in CCC and TSC
KR20140017163A (ko) 용강의 탄소픽업량 예측방법
CN103866140A (zh) 一种偏析法连续铸锭装置
RU2000100720A (ru) Способ получения непрерывных деформированных биметаллических заготовок и установка для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20131018