RU2783942C1 - Способ футеровки металлургического агрегата круглой формы - Google Patents

Способ футеровки металлургического агрегата круглой формы Download PDF

Info

Publication number
RU2783942C1
RU2783942C1 RU2021121423A RU2021121423A RU2783942C1 RU 2783942 C1 RU2783942 C1 RU 2783942C1 RU 2021121423 A RU2021121423 A RU 2021121423A RU 2021121423 A RU2021121423 A RU 2021121423A RU 2783942 C1 RU2783942 C1 RU 2783942C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lining
nozzle
metallurgical
layers
formation
Prior art date
Application number
RU2021121423A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Стовманенко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2783942C1 publication Critical patent/RU2783942C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области металлургии. Способ футеровки металлургического агрегата круглой формы включает формирование слоев футеровки, при котором формирование слоев футеровки выполняют последовательно послойной экструзией футеровочных смесей, соответствующих укладываемому слою, из сопла печатающей головки. Формирование футеровки осуществляют при одновременном вращении металлургического агрегата круглой формы вокруг его центральной вертикальной оси. Вращение футеруемого металлургического агрегата в процессе футеровки позволяет произвести точную, равномерную и плотную круговую укладку смежных слоев наносимого покрытия с высокой скоростью, так как для позиционирования сопла печатающей головки, в основном, используется один механизм подъема штанги и исключается процесс синхронного управления множеством механизмов позиционирования сопла печатающей головки, чем устраняются дефекты футеровки, связанные с рассогласованием синхронности работы управляющих механизмов позиционирования сопла печатающей головки. Обеспечивается повышение производительности процесса футеровки металлургических агрегатов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологиям футеровки металлургических и других тепловых агрегатов
Известен способ футеровки металлургических и других тепловых агрегатов торкретированием поверхностей и устройства для его осуществления, приведенные в справочной литературе [Краткий политехнический словарь. - М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы. (Редакционный совет: Ю.А. Степанов, Ф.С. Демьянюк, А.А. Знаменский и др.) 1956, с. 954, термин «торкретирование»]. Способ включает нанесение специального цементного раствора (для металлургических агрегатов - огнеупорной смеси) под действием сжатого воздуха, осуществляемого посредством цемент-пушки (устройства для футеровки). Сухая смесь загружается в цемент-пушку, из которой под давлением воздуха поступает в шланг, заканчивающийся наконечником-соплом. Перед входом в сопло смесь автоматически смачивается.
Недостатками способа торкретирования являются неудовлетворительные характеристики нанесенного футеровочного покрытия, а именно: его низкая механическая прочность, пористость, низкая плотность набивки, наличие высокого процента отскочившего от стенок футеровочного материала, неровность полученной поверхности футеровочного покрытия, возникающие вследствие удара материала, выходящего из сопла перпендикулярно к поверхности нанесения футеровки, что в конечном итоге негативно отражается на эксплуатационной надежности такой футеровки и производительности процесса футеровки металлургических агрегатов.
Известен способ футеровки металлургических агрегатов шоткретированием (RU 2735014 C1), согласно которому для футеровки металлургических агрегатов последовательно осуществляют следующие шаги:
- очищают поверхность, предназначенную для футеровки шоткрет-бетоном от загрязняющих элементов;
- смешивают шоткрет-бетон с водой посредством оборудования для приготовления бетонной смеси;
- направляют полученную на предыдущем шаге бетонную смесь в бетононасос, а далее по магистрали к месту проведения работ и нанесения смеси на футеровку, причем на конце магистрали расположено сопло для нанесения бетонной смеси;
- наносят бетонную смесь на подготовленную поверхность для футеровки шоткрет-бетоном посредством смешивания бетонной смеси с отвердителем на сопле. Продольную ось сопла в горизонтальной плоскости при этом всегда держат перпендикулярно поверхности нанесения футеровки.
Недостатками способа шоткретирования также являются неудовлетворительные характеристики нанесенного футеровочного покрытия, а именно: его низкая механическая прочность и плотность, наличие определенного процента отскочившего от стенок футеровочного материала, неровность полученной поверхности футеровочного покрытия, возникающие вследствие удара материала, выходящего из сопла, установленного перпендикулярно к поверхности нанесения футеровки, что в конечном итоге негативно отражается на эксплуатационной надежности такой футеровки и производительности процесса футеровки металлургических агрегатов.
Наиболее близким решением по технической сущности к заявляемому изобретению является способ футеровки металлургических агрегатов (RU 2744635 С1), принятый в качестве прототипа, способ изготовления футеровки для металлургического оборудования в виде плавильного или разливочного устройства с использованием аддитивных технологий, содержащий формирование теплоизоляционного, арматурного и рабочего слоев футеровки, отличающийся тем, что формирование слоев футеровки выполняют последовательно послойной экструзией смесей, соответствующих укладываемому слою, из печатающей головки 3Д принтера при автоматической смене смесей в соответствии с компьютерной 3Д моделью с обеспечением формирования монолитной конструкции футеровки заданной геометрии.
При этом 3Д принтер может устанавливаться как на само футеруемое устройство (на корпус индукционной сталеплавильной печи, кислородного конвертера, сталеразливочного ковша) (Фиг. 1 и Фиг. 2), а также 3Д принтер может стационарно размещаться в цехе, где производится футеровка, а само футеруемое устройство во время футеровки неподвижно размещается в рабочем поле принтера (Фиг. 3).
Недостатком данного способа (в схеме, когда 3Д принтер устанавливается на само футеруемое устройство) будет невысокая надежность конструкции 3Д принтера, связанная с обязательным наличием специального узла (вертлюга), соединяющего неподвижные подводящие трубопроводы футеровочного материала с вращающимся соплом. В таком узле возможны утечки текучего футеровочного материала, находящегося под давлением, через уплотнения данного узла.
В схеме, когда 3Д принтер размещается в цехе, где производится футеровка, а само устройство, (например, сталеразливочный ковш) во время футеровки неподвижно размещается в рабочем поле принтера, недостатком является невысокая производительность процесса футеровки, связанная со сложностью быстрого синхронного управления множеством механизмов позиционирования сопла печатающей головки, необходимого для формирования точной поверхности футеровки, например ровной окружности, при футеровке агрегатов круглой формы (металлургических ковшей, печей, миксеров и т.д.).
Основной задачей изобретения является повышение производительности процесса футеровки металлургических агрегатов круглой формы.
Задача решается тем, что в способе футеровки металлургических агрегатов круглой формы, включающем формирование слоев футеровки, при котором формирование слоев футеровки выполняют последовательно послойной экструзией футеровочных смесей, соответствующих укладываемому слою, из сопла печатающей головки, формирование футеровки осуществляют при одновременном вращении металлургического агрегата круглой формы вокруг его центральной вертикальной оси.
То, что в предлагаемом способе футеруемый металлургический агрегат круглой формы в процессе футеровки приводят во вращение вокруг его центральной вертикальной оси, это обеспечивает возможность произвести точную, равномерную и плотную круговую укладку смежных слоев наносимого футеровочного покрытия с более высокой скоростью и точностью, по сравнению с прототипом, так как при таком формировании ровной окружности из футеровочного материала, необходимой при футеровке боковых стенок агрегатов круглой формы (например, металлургических ковшей, печей, миксеров и т.д.) для позиционирования сопла печатающей головки в основном используется только один механизм -механизм подъема штанги, только периодически перемещающий ее прямолинейно вдоль стенки футеруемого агрегата, чем исключается требуемый в способе-прототипе сложный и медленный процесс синхронного управления множеством механизмов позиционирования сопла печатающей головки и устраняются возможные дефекты футеровки, связанные с рассогласованием синхронности работы данного множества управляющих механизмов позиционирования сопла. При этом также сохраняется высокая надежность и герметичность всего трубопроводного тракта, подводящего футеровочный материал к печатающему соплу.
Способ поясняется графически на Фиг. 1 и Фиг. 2. На Фиг. 1 показан пример осуществления способа футеровки металлургического агрегата круглой формы.
Где: боковые стенки 1 футеруемого агрегата, поворотная платформа 2, центрирующие кулаки 3, сопло 4, печатающая головка 5 с механизмом ее передвижения, штанга 6, механизм подъема штанги 7, механизм наклона штанги 8, гибкий шланг 9, слои футеровочного материала 10 уложенные на дно агрегата, слои футеровочного материала 11 уложенные на стенки агрегата, подводящий трубопровод 12 для подачи футеровочной смеси.
На Фиг. 2 показан пример выполнения способа футеровки металлургического агрегата круглой формы с образованием внутренних полостей в футеровке. На Фиг. 2 обозначены следующие позиции: соединительные слои 13 футеровочного материала, внутренние полости 14 футеровки.
Способ осуществляют следующим образом. Для футеровки металлургического агрегата круглой формы, поверхность, предназначенную для футеровки, очищают от пыли, остатков шлака и огнеупора.
Печатающую головку 5 разворачивают в сторону от поворотной платформы 2 в горизонтальной плоскости. Футеруемый агрегат круглой формы (например металлургический ковш) при помощи грузоподъемного крана, наводят ориентировочно в центр поворотной платформы 2, после чего центрирующие кулаки 3 (приводимые механически) одновременно сближаясь, сдвигают подвешенный футеруемый агрегат точно в центр поворотной платформы 2, после чего футеруемый агрегат окончательно опускают на поворотную платформу 2 и фиксируют на ней. Печатающую головку 5 поворачивают обратно в сторону поворотной платформы 2.
Для футеровки дна металлургического агрегата круглой формы, сопло 4, механизмом передвижения печатающей головки 5 и механизмом подъема штанги 7, смещают к боковой стенке 1 футеруемого агрегата до уровня его дна, оставляя зазор, равный высоте одного слоя футеровки. Одновременно включают механизм привода поворотной платформы 2 и подачу консистентного футеровочного материала (через подводящий трубопровод 12, гибкий шланг 9 и штангу 6) к соплу 4. Механизмом передвижения печатающей головки 5 сопло 4 при этом непрерывно смещают к центральной оси агрегата, со скоростью, обеспечивающей образование на дне сплошной спирали из слоев футеровочного материала 10, плотно прилегающих друг к другу и полностью покрывающих всю поверхность дна футеруемого агрегата. После покрытия футеровкой всей поверхности дна агрегата процесс останавливают. При необходимости многослойной футеровки дна эти операции повторяют. Возможно создание донной футеровки из нескольких слоев с засыпкой между слоями футеровочного материала слоев из сыпучих огнеупорных материалов, или укладкой листов дополнительной теплоизоляции.
Для сплошной футеровки боковых стенок 1 футеруемого агрегата круглой формы, штангу 6, при помощи механизма наклона штанги 8, устанавливают параллельно боковой стенке 1 футеруемого агрегата. Сопло 4, механизмом передвижения печатающей головки 5, смещают к боковой стенке 1 на уровень первого слоя боковой футеровки. Одновременно включают механизм привода поворотной платформы 2 и подачу консистентного футеровочного материала (через подводящий трубопровод 12, гибкий шланг 9 и штангу 6) к соплу 4. Сопло 4 при этом периодически (после одного оборота футеруемого агрегата вокруг его центральной оси) поднимают механизмом подъема штанги 7 на высоту одного слоя футеровочного материала, чем обеспечивают образование вдоль боковой стенки 1 сплошной концентрической поверхности из слоев футеровочного материала 11, полностью покрывающих всю поверхность боковых стенок футеруемого агрегата. После покрытия футеровкой всей поверхности боковых стенок агрегата процесс останавливают. При необходимости многослойной футеровки боковых стенок эти операции повторяют, смещая сопло 4 к центру на величину ширины одного слоя футеровки.
Для футеровки боковых стенок 1 футеруемого агрегата футеровкой, содержащей внутренние полости 14 (фиг. 2), при формировании футеровки ее внутреннюю и внешнюю поверхности 11 выполняют из двух отдельно расположенных слоев футеровочного материала, а между ними создают соединительный волнообразный слой 13 из футеровочного материала, формируя таким образом единый футеровочный массив сложной формы, содержащий внутренние полости 14, впоследствии заполняемые например насыпным огнеупором с улучшенными термоизоляционными свойствами. Внутренние полости 14 образуются при вращении футеруемого металлургического агрегата вокруг его центральной вертикальной оси и одновременном поперечном возвратно-поступательном движении механизма передвижения печатающей головки 5, что обеспечивает соответствующее движения сопла 4 и получение соединительного слоя 13 из футеровочного материала с волнообразной формой в плане.
Таким образом, новым признаком изобретения является то, что в предлагаемом способе футеровки металлургических агрегатов круглой формы (например, металлургических ковшей, печей, миксеров и т.д.) в процессе футеровки агрегат приводят во вращение вокруг его центральной вертикальной оси, что обеспечивает возможность произвести точную, равномерную и плотную укладку слоев наносимого футеровочного покрытия с более высокой скоростью, по сравнению с прототипом, так как при формировании ровной окружности из футеровочного материала, необходимой при футеровке боковых стенок агрегатов круглой формы, для позиционирования сопла печатающей головки в основном используется только один механизм - механизм подъема штанги, перемещающий штангу прямолинейно вдоль стенки футеруемого агрегата, чем исключается требуемый в способе-прототипе сложный и медленный процесс синхронного управления множеством механизмов позиционирования сопла печатающей головки, а также устраняются возможные дефекты футеровки, связанные с рассогласованием синхронности работы указанного множества управляющих механизмов позиционирования сопла как в прототипе. При этом также сохраняется высокая надежность и герметичность всего тракта, подводящего футеровочный материал к печатающему соплу.
Предлагаемый способ в итоге обеспечивает повышение производительности процесса футеровки металлургических агрегатов круглой формы и повышение точности формы футеровки, по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Способ футеровки металлургического агрегата круглой формы, включающий формирование слоев футеровки, при котором формирование слоев футеровки выполняют последовательно послойной экструзией футеровочных смесей, соответствующих укладываемому слою, из сопла печатающей головки, отличающийся тем, что формирование футеровки осуществляют при одновременном вращении металлургического агрегата круглой формы вокруг его центральной вертикальной оси.
RU2021121423A 2021-07-19 Способ футеровки металлургического агрегата круглой формы RU2783942C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2783942C1 true RU2783942C1 (ru) 2022-11-22

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5418465B2 (ja) * 2010-10-27 2014-02-19 新日鐵住金株式会社 不定形耐火物の施工装置および施工方法
RU2558703C2 (ru) * 2013-10-08 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" НГТУ Способ изготовления футеровки разливочного ковша
CN104858409A (zh) * 2015-05-15 2015-08-26 武汉威林科技股份有限公司 一种用于炼钢的钢包
CN105571324B (zh) * 2015-12-07 2018-02-23 贵阳铝镁设计研究院有限公司 一种冶金炉窑筑炉方法及其采用的3d打印机器人
CN208840517U (zh) * 2018-09-19 2019-05-10 安徽哈特三维科技有限公司 一种气雾化制备3d打印金属粉末的感应加热炉体开闭装置
RU2744635C1 (ru) * 2020-04-30 2021-03-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Амт" Способ изготовления футеровки для металлургического оборудования в виде плавильного или разливочного устройства с использованием аддитивных технологий

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5418465B2 (ja) * 2010-10-27 2014-02-19 新日鐵住金株式会社 不定形耐火物の施工装置および施工方法
RU2558703C2 (ru) * 2013-10-08 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" НГТУ Способ изготовления футеровки разливочного ковша
CN104858409A (zh) * 2015-05-15 2015-08-26 武汉威林科技股份有限公司 一种用于炼钢的钢包
CN105571324B (zh) * 2015-12-07 2018-02-23 贵阳铝镁设计研究院有限公司 一种冶金炉窑筑炉方法及其采用的3d打印机器人
CN208840517U (zh) * 2018-09-19 2019-05-10 安徽哈特三维科技有限公司 一种气雾化制备3d打印金属粉末的感应加热炉体开闭装置
RU2744635C1 (ru) * 2020-04-30 2021-03-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Амт" Способ изготовления футеровки для металлургического оборудования в виде плавильного или разливочного устройства с использованием аддитивных технологий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107000247B (zh) 用于制备以连续层形式形成的三维结构的设备和方法
CN107956490B (zh) 一种智能型隧道衬砌台车
JP7117692B2 (ja) 3dプリンタ用ノズル装置および3dプリンタ装置並びにこれを用いた建造物の構築方法、粘性材料の供給方法および製作物構築装置
EP2773492B1 (en) Method and apparatus for delivery of cementitious material
US10220567B2 (en) Method and device for producing three-dimensional models
JP2018199939A (ja) 複合構造物の施工方法、複合構造物および複合構造物施工装置
EP3626420B1 (en) Concrete structure manufacturing apparatus and method
TW202128314A (zh) 積層製造的氣體分配歧管
US20170283297A1 (en) Method for 3d printing of buildings and a device for implementation thereof
CA2993343A1 (en) Apparatus for fabricating an object
JP6792430B2 (ja) 3dプリント技術を用いた建設構造物の構築装置
RU2783942C1 (ru) Способ футеровки металлургического агрегата круглой формы
US20190277045A1 (en) Method for constructing wall-like structure
JP7178925B2 (ja) 塗布層形成機
ES2726921A1 (es) Sistema de construccion robotizado.
CN115305099A (zh) 焦炉炉体砌筑系统
US1281407A (en) Apparatus for making concrete articles.
CN110043287A (zh) 全圆隧洞混凝土衬砌的周向滑模施工装置及方法
JP6455504B2 (ja) モルタル塗布方法
RU206658U1 (ru) Печатающая головка строительного 3D-принтера для печати многослойных стен
JP7303767B2 (ja) 構造物施工装置および構造物施工方法
US6284045B1 (en) Apparatus for building unburned refractory
RU2755325C1 (ru) Способ изготовления и обработки аддитивной футеровки
JP2021045906A (ja) 立体造形システム
JP2012091205A (ja) 不定形耐火物の施工装置および施工方法