WO2011151105A1 - Stranggiessvorrichtung mit einer anordnung elektromagnetischer spulen - Google Patents

Stranggiessvorrichtung mit einer anordnung elektromagnetischer spulen Download PDF

Info

Publication number
WO2011151105A1
WO2011151105A1 PCT/EP2011/056072 EP2011056072W WO2011151105A1 WO 2011151105 A1 WO2011151105 A1 WO 2011151105A1 EP 2011056072 W EP2011056072 W EP 2011056072W WO 2011151105 A1 WO2011151105 A1 WO 2011151105A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
continuous casting
mold
casting
elements
casting apparatus
Prior art date
Application number
PCT/EP2011/056072
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Josef Deussen
Jörn HOFFMEISTER
Original Assignee
Sms Siemag Ag
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 Sms Siemag Ag filed Critical Sms Siemag Ag
Publication of WO2011151105A1 publication Critical patent/WO2011151105A1/de

Links

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
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/114Treating the molten metal by using agitating or vibrating means
    • B22D11/115Treating the molten metal by using agitating or vibrating means by using magnetic fields

Definitions

  • the invention relates to a continuous casting apparatus for continuously casting a metal strand with a continuous casting mold, is passed through the molten metal during the casting process, wherein the side of the continuous casting mold, a device is arranged with movable elements for applying magnetic fields to the melt in the continuous casting mold.
  • the liquid metal is supplied from a tundish or a tundish to a casting mold, which has a rectangular shape in plan view.
  • a casting mold which has a rectangular shape in plan view.
  • the walls are usually made of a copper-containing alloy, which have good thermal conductivity and which are constantly cooled during the casting process.
  • the cooling of the mold causes the solidification of the emerging from her metal strand, which is formed by the molten metal.
  • the solidification runs from the outside inwards into the center of the strand.
  • a strand is formed, which is usually referred to as a slab.
  • the cooled and partially, d. H. from outside to inside, solidified strand leaves the mold continuously.
  • the strand has at least one mechanically self-supporting solidified shell surrounding a non-solidified center.
  • the melt flows via a pouring line or a dip tube from the tundish into the casting mold.
  • the dip tube has above its lower edge a ring of openings in its shell wall, from which the melt emerges into the casting mold. This also creates flow in the mold.
  • a primary flow extends downwardly into the casting direction while a secondary flow extends downwardly from the region of the walls of the mold and inwardly downwardly.
  • the irregular movements caused thereby in the molten metal include that bubbles, such as argon gas bubbles and foreign matter, in the melt, for example, oxide inclusions from the cast line and slag from the bead, are transported down in the casting direction, ie, far towards the casting strand formed in the casting mold. This leads to inclusions and irregularities in the finished solidified casting strand. These problems become significant, especially at high casting speeds.
  • Electro-Magnetic BRake Electro-Magnetic BRake
  • EMBR Electro-Magnetic BRake
  • the electromagnets may be arranged along the mold near or below the molten metal supply area to brake the flow of the molten metal in the downward direction.
  • the primary flow is affected to minimize, if possible, the velocity of this movement over the entire cross section of the mold and to stabilize the upward secondary flow at the short sides of the mold.
  • WO 2003 041893 A1 discloses a device for continuous casting of metals, in which a mold having an elongated horizontal cross-section is used, through which the molten metal flows.
  • An element for feeding molten metal into the melt, which is already in the mold, is disposed below the upper surface of the melt.
  • an arrangement for applying magnetic fields to the melt in the mold is provided.
  • the assembly includes elements for generating a stationary magnetic field of variable thickness over substantially the entire cross-section of the mold from one longitudinal side to the other longitudinal side near or below the molten metal supply region.
  • elements for generating a variable magnetic field are provided in the region of the upper surface, which is arranged centrally with respect to the cross section and which is close to the region for supplying the melt.
  • the magnetic elements comprise magnetic cores and electrical conductor windings, which lead around them. Electric power is supplied depending on the casting parameters. Due to electrical Currents of different frequencies are generated by time-varying magnetic fields for stirring the molten metal, while additionally applying a stationary magnetic field for braking the movements in the molten metal.
  • the invention shortens the set-up times of the continuous casting mold. At the same time a higher oscillation dynamics in the mold is enabled, and it is guaranteed a secure Kokillenklemmung.
  • the elements are electromagnetic coil units. These preferably include ferromagnetic cores for amplifying the magnetic fields.
  • the coil units can be adjusted in their altitude and can thus be used according to the desired magnetic influence on the melt.
  • both braking, accelerating and touching influences on the liquid steel are possible.
  • the device can be moved as a whole with respect to the continuous casting mold or the casting platform.
  • drives are used in conjunction with hydraulic cylinders, pneumatic cylinders, spindle drives and the like.
  • the device is slidably guided on rails relative to the casting platform.
  • FIG. 1 shows a device with an electromagnetic coil unit for
  • Fig. 2 shows the device of FIG. 1 in the rest position
  • Fig. 3 shows the device according to FIG. 2, wherein additionally the coil unit is tilted.
  • the latter may in turn comprise a plurality of individually movable, in particular rotatable, coils include.
  • the device 1 is arranged over rollers 4 and a rail 5, on which it is movable by means of the rollers 4, movable in the transverse direction relative to the mold 2, wherein the coil unit 3 is movable up to a frame 2 carrying the mold 2 zoom.
  • the device 1 is moved by means of a hydraulic or pneumatic cylinder 7 in the transverse direction, which acts as a displacement drive.
  • the drive of the device 1 is arranged at least substantially below a stage 8. When the device 1 has moved out of the frame 6, the mold can be changed. Likewise, at least the uppermost of the strand guide segments can already be replaced in this position.
  • the device 1 also has a structure 9, on which the coil unit 3 is received. On the structure 9, for example, a rotary drive 10 is mounted to rotate the coil unit 3.
  • the electromagnetic device can be moved out of the expansion area of the strand guide segments to be removed.
  • the structure 9 allows a substantially vertical adjustment to change the coil unit 3 in position. Also by turning the coil unit 3 upwards by means of the rotary drive 10 and / or by the lifting movement, this is moved out of the expansion area of the strand guide segments.
  • the rotary drive 10 is preferably actuated hydraulically.
  • a secured mechanical screw drive can also be provided, for example with a geared motor or a gear motor. drive-motor combination.
  • the invention therefore allows the change of components of the continuous casting in the casting mold 2 in short set-up times. Compared to the prior art less media and electrical couplings are needed.
  • the oscillating parts of the mold 2 are kept free of additional masses, since they are carried by the device 1. This also allows for better dynamics in the oscillation of the mold walls.
  • the mechanism for moving the device 1 can be accommodated substantially below the stage 8.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Eine Stranggiessvorrichtung zum kontinuierlichen Giessen eines Metallstrangs mit einer Stranggiesskokille (2), durch die geschmolzenes Metall während des Giessprozesses hindurchgeführt wird, wobei seitlich der Stranggiesskokille (2) eine Vorrichtung (1) mit bewegbaren Elementen (3) zum Anlegen von Magnetfeldern an die Schmelze in der Stranggiesskokille angeordnet ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente (3) mittels der Vorrichtung (1) drehbar und in einer transversalen Richtung verschiebbar sind.

Description

Stranggießvorrichtung mit einer Anordnung elektromagnetischer Spulen
Die Erfindung bezieht sich auf eine Stranggießvorrichtung zum kontinuierlichen Gießen eines Metallstrangs mit einer Stranggießkokille, durch die geschmolzenes Metall während des Gießprozesses hindurchgeführt wird, wobei seitlich der Stranggießkokille eine Vorrichtung mit bewegbaren Elementen zum Anlegen von Magnetfeldern an die Schmelze in der Stranggießkokille angeordnet ist. In an sich bekannter Weise wird beim Gießen eines Metallstrangs das flüssige Metall aus einer Gießwanne oder einem Tundish einer Gießkokille zugeführt, die in der Draufsicht eine rechteckige Form aufweist. Zwischen dem Boden und der oberen Kante der Gießkokille erstrecken sich Seitenwände, die sich nach unten hin verjüngen. Die Wände bestehen üblicherweise aus einer Kupfer ent- haltenden Legierung, die eine gute thermische Leitfähigkeit aufweisen und die während des Gießprozesses ständig gekühlt werden. Die Kühlung der Gießform verursacht die Erstarrung des aus ihr heraustretenden Metallstrangs, der durch das geschmolzene Metall gebildet wird. Dabei verläuft die Erstarrung von außen nach innen in das Zentrum des Strangs.
Während des Gießens wird ein Strang gebildet, der in der Regel als Bramme bezeichnet wird. Der gekühlte und teilweise, d. h. von außen nach innen, erstarrte Strang verlässt die Gießform kontinuierlich. An einem Punkt, an dem der Strang die Kokille verlässt, weist er mindestens eine mechanisch selbsttragen- de erstarrte Hülle auf, die eine nicht erstarrte Mitte umgibt.
Die Schmelze fließt über eine Gießleitung oder ein Tauchrohr aus der Gießwanne in die Gießkokille. Das Tauchrohr weist oberhalb seines unteren Randes einen Kranz von Öffnungen in seiner Mantelwand auf, aus denen die Schmelze in die Gießkokille heraustritt. Dadurch entstehen auch in der Kokille Strömun- gen. Ein primärer Fluss erstreckt sich abwärts in die Gießrichtung, während sich ein sekundärer Fluss von dem Bereich der Wände der Kokille aufwärts und nach innen hin wieder abwärts erstreckt. In verschiedenen Teilen des geschmolzenen Bades, welches in der Gießform existiert, treten hierbei während des G ießprozesses periodische Geschwindigkeitsschwankungen in dem Gussmaterial auf. Diese Schwankungen entstehen auch dadurch, dass die Wände der Gießform in der Regel in eine Pendelbewegung versetzt werden, um zu verhindern, dass sich erstarrtes Gussmaterial daran festsetzt. Die unregelmäßigen Bewegungen, die dadurch in dem geschmolzenen Metall verursacht werden, beinhalten unter anderem, dass Blasen, beispielsweise Argon- gasblasen und Fremdstoffe, in der Schmelze, beispielsweise Oxideinschlüsse von der Gussleitung und Schlacke vom Wulstrand, herunter in die Gussrichtung transportiert werden, d. h. weit in Richtung zu dem Gießstrang, der in der Gießform geformt wird. Dies führt zu Einschlüssen und Unregelmäßigkeiten im fertig erstarrten Gießstrang. Diese Probleme werden insbesondere bei hohen Gieß- geschwindigkeiten erheblich.
Dies führt auch zu unregelmäßigen Geschwindigkeiten in den Bewegungen des geschmolzenen Materials in dem Bereich der oberen Oberfläche des Bades und zu resultierenden Druckveränderungen der oberen Oberfläche sowie zu dem Risiko, dass Veränderungen der Höhe in der oberen Oberfläche vorkommen können. Bei hohen Gussgeschwindigkeiten führt dies zu Schlacke, die heruntergezogen wird, zu einer unebenen Schlackendicke, einer unebenen Höhendicke und zur Gefahr der Rissbildung im Gießstrang. Es besteht ebenso das Risiko von Schwingungen des geschmolzenen Materials in der Gießform, die zu einer unsymmetrischen Geschwindigkeit des Gussmaterials abwärts in der Kokille führen kann, so dass die Geschwindigkeit auf der einen Seite erheblich höher wird als die Geschwindigkeit auf der anderen Seite. Dies resultiert in einem erheblichen Abwärtstransport von Einschlüssen und Gasblasen mit einer sich infolgedessen verschlechternden Qualität der erzeugten Brammen und Gussblöcke. Folglich ist es für das Gießergebnis wichtig, eine Geschwindigkeit von geschmolzenem Metall abwärts in der Gießform zu erreichen, die im wesentlichen über dem gesamten Querschnitt der Gießform gleich ist, wobei dies für den primären Fluss und einen stabilen aufwärts gerichteten Fluss auf den Schmal- Seiten der Gießform gilt, so dass die Bewegungen des geschmolzenen Metalls in dem Bereich der oberen Oberfläche des geschmolzenen Bades rechtzeitig zu konstanten laminaren Strömungen werden und so eine einheitliche stabile Temperatur auf der oberen Oberfläche der Schmelze erreicht wird. Daher werden magnetische Felder an die Schmelze in der Gießform angelegt. In diesem Zusammenhang ist eine Vielzahl von verschiedenen Wegen zur Beeinflussung der Bewegung des geschmolzenen Materials durch das Anlegen eines Magnetfelds bekannt geworden. Bei der sogenannten EMBR- (= Electro- Magnetic BRake)-Technik wird ein stationäres Magnetfeld, das durch das Lei- ten eines Gleichstroms durch eine Spule eines Elektromagneten von der einen Seite zu einer anderen an die Schmelze in der Gießform angelegt. Dies führt dazu, dass die Bewegungen des geschmolzenen Materials gebremst werden. Hierbei lassen sich die Elektromagneten entlang der Gießform in der Nähe des Bereichs für die Zuführung des geschmolzenen Metalls oder unterhalb dieses Bereichs angeordnet werden, um den Fluss des geschmolzenen Metalls in die Abwärtsrichtung zu bremsen. Dabei wird im wesentlichen der primäre Fluss beeinflusst, um nach Möglichkeit die Geschwindigkeit dieser Bewegung über den gesamten Querschnitt der Gießform konstant zu halten und den aufwärtsgerichteten sekundären Fluss an den kurzen Seiten der Gießform zu stabil isie- ren. Allerdings ist es auch möglich, eine sogenannte Bremse in dem Bereich der oberen Oberfläche der Gießform anzuordnen, um die Bewegungen des geschmolzenen Metalls in diesem Bereich zu bremsen und die Oberflächenschwingungen in der Schmelze zu beseitigen. Andererseits ist beispielsweise aus der US 5 197 535 ein als EMS (= Electro- magnetic Stirring) (Elektromagnetisches Rühren) bezeichnetes Verfahren bekannt geworden, durch das sich ebenfalls die Bewegungen des geschmolzenen Materials in der Gießform beeinflussen lassen. Hierbei wird durch das Verbinden einer mehrphasigen Wechselspannung mit Elektromagneten entlang der Gießform ein wanderndes Magnetfeld erzeugt, welches normalerweise in dem Bereich der oberen Oberfläche angelegt wird, um die Bewegungen des geschmolzenen Materials in diesem Bereich zu beeinflussen. Dies ist insbesondere bei geringeren Gießgeschwindigkeiten von Interesse, da dann das Risiko besteht, dass die Bewegung des Gießmaterials in dem Bereich der oberen O- berfläche zu klein sein kann und dass Temperaturunterschiede, welche eine negative Auswirkung auf das Gießergebnis haben können, auftreten.
Aus der WO 2003 041893 A1 ist ein Gerät zum kontinuierlichen Gießen von Metallen bekannt, bei dem eine Kokille mit einem langgestreckten horizontalen Querschnitt zum Einsatz kommt, durch die das geschmolzene Metall hindurch- fließt. Ein Element zum Zuführen von geschmolzenem Metall in die Schmelze, d ie sich bereits in der Kokille befindet, ist unterhalb der oberen Fläche der Schmelze angeordnet. Gleichzeitig ist eine Anordnung zum Anlegen von Magnetfeldern an die Schmelze in der Gießform vorgesehen. Die Anordnung weist Elemente zur Erzeugung eines stationären Magnetfelds mit veränderlicher Stärke über im wesentlichen den gesamten Querschnitt der Gießform von einer Längsseite zu der anderen Längsseite in der Nähe von oder unterhalb des Bereichs für die Zuführung des geschmolzenen Metalls auf. Außerdem sind Elemente zur Erzeugung eines veränderlichen Magnetfelds in dem Bereich der oberen Fläche vorgesehen, der in Bezug auf den Querschnitt zentral angeord- net ist und der nahe an dem Bereich zur Zuführung der Schmelze liegt. Ferner ist eine Einheit zur Steuerung der Magnetelemente der Vorrichtung vorhanden, die unabhängig voneinander Magnetfelder erzeugt, deren Form und Stärke von Gießparametern abhängt. Hierbei umfassen die Magnetelemente Magnetkerne und elektrische Leiterwicklungen, die um diese herumführen. Elektrischer Strom wird in Abhängigkeit der Gießparameter zugeführt. Durch elektrische Wechsel- ströme verschiedener Frequenzen werden zeitlich veränderbare Magnetfelder zum Rühren des geschmolzenen Metalls erzeugt, während zusätzlich ein stationäres Magnetfeld zum Bremsen der Bewegungen in dem geschmolzenen Metall angelegt wird. Insbesondere ist es auch bekannt, elektromagnetische Einrichtungen unmittelbar an der Stranggießkokille zu montieren; dies bedeutet, dass die Einrichtung gemeinsam mit der Kokille oszilliert. Nachteilig an dieser Vorgehensweise ist, dass die durch die Elektromagneten verursachte Zusatzmasse mit der Kokille mitoszillieren muss. Außerdem muss eine Vielzahl von elektrischen Anschlüs- sen gekuppelt werden. Dies gilt ebenso für die Medienanschlüsse, beispielsweise für die Hydraulik. Für den Stand-By-Zustand der Kokille muss eine zusätzliche elektromagnetische Einrichtung vorgehalten werden, oder die elektromagnetische Einrichtung muss zeitaufwendig ummontiert werden. Schließlich hat auch die Gewichtskraft der Elektromagnete einen negativen Einfluss auf die Kokillenklemmung, d. h. auf die Kraft, mit der die Schmalseiten zwischen den Breitseiten eingeklemmt sind. Aufgrund des durch die Elektromagnete erhöhten Gewichts der Breitseitenwände besteht eine höhere Gefahr, dass sich die Kokille im Anschlussbereich zwischen den Breit- und den Schmalseiten öffnet. Es sind jedoch auch Mechanismen für Dünnbrammenanlagen bekannt, die ledig- lieh zum Verschieben der Elektromagnete dienen.
Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Stranggießvorrichtung der eingangs genannten Art derart zu verbessern, dass der Gießvorgang optimiert wird. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Elemente mittels der Vorrichtung drehbar und in einer transversalen Richtung verschiebbar sind.
Durch die Erfindung verkürzen sich die Rüstzeiten der Stranggießkokille. Gleichzeitig wird eine höhere Oszillationsdynamik in der Kokille ermöglicht, und es wird eine sichere Kokillenklemmung gewährleistet.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Elemente elektromagnetische Spuleneinheiten sind. Diese umfassen vorzugsweise fer- romagnetische Kerne zur Verstärkung der magnetischen Felder.
Zusätzlich lassen sich die Spuleneinheiten in ihrer Höhenlage verstellen und können dadurch entsprechend des gewünschten magnetischen Einflusses auf die Schmelze eingesetzt werden. Damit sind sowohl bremsende, beschleunigende als auch rührend wirkende Einflüsse auf den Flüssigstahl möglich.
Mit Vorteil ist auch vorgesehen, dass sich die Vorrichtung bezüglich der Strang- gießkokille oder der Gießbühne als ganze verfahren lässt.
Um eine Verfahrbarkeit mit der gewünschten Genauigkeit zu gewährleisten, werden hierfür Antriebe in Verbindung mit Hydraulikzylindern, Pneumatikzylindern, Spindelantrieben und dgl. eingesetzt. Vorzugsweise wird die Vorrichtung gegenüber der Gießbühne verschiebbar auf Schienen geführt.
Nachstehend wird die Erfindung in einem Ausführungsbeispiel näher erläutert. Es zeigen: Fig. 1 eine Vorrichtung mit einer elektromagnetischen Spuleneinheit zum
Anlegen von Magnetfeldern an die Schmelze in der Stranggießkokille, die an den Stützrahmen einer Kokille herangefahren ist (Betriebsposition),
Fig. 2 die Vorrichtung gemäß Fig. 1 in der Ruheposition und
Fig. 3 die Vorrichtung gemäß Fig. 2, wobei zusätzlich die Spuleneinheit gekippt ist.
Eine Vorrichtung 1 (Fig. 1 - 3) zum Anlegen magnetischer Felder an eine Kokille 2 zum Gießen eines Metallstrangs umfasst eine - hier nur schematisch darge- stellte - elektromagnetische Spuleneinheit 3. Diese kann ihrerseits eine Mehrzahl von jeweils einzeln bewegbaren, insbesondere drehbaren, Spulen umfassen.
Die Vorrichtung 1 ist über Rollen 4 und eine Schiene 5, auf der sie mittels der Rollen 4 verfahrbar ist, in transversaler Richtung bewegbar gegenüber der Kokille 2 angeordnet, wobei die Spuleneinheit 3 bis an einen die Kokille 2 tragenden Rahmen 6 heranfahrbar ist. Die Vorrichtung 1 wird mittels eines hydraulischen oder pneumatischen Zylinders 7 in transversaler Richtung bewegt, der als Verschiebeantrieb fungiert. Der Antrieb der Vorrichtung 1 ist wenigstens im wesentlichen unterhalb einer Bühne 8 angeordnet. Wenn die Vorrichtung 1 aus dem Rahmen 6 herausgefahren ist, lässt sich die Kokille wechseln. Ebenso lässt sich in dieser Position auch bereits zumindest das oberste der Strangführungssegmente auswechseln. Die Vorrichtung 1 weist ferner einen Aufbau 9 auf, an dem die Spuleneinheit 3 aufgenommen wird. An dem Aufbau 9 ist ein beispielsweise Drehantrieb 10 angebracht, um die Spuleneinheit 3 zu verdrehen. Damit lässt sich die elektromagnetische Einrichtung aus dem Ausbaubereich der auszubauenden Strangführungssegmente herausbewegen. Der Aufbau 9 erlaubt eine im wesentlichen vertikale Verstellmöglichkeit, um die Spuleneinheit 3 in ihrer Lage zu verändern. Auch durch das Drehen der Spuleneinheit 3 nach oben mittels des Drehantriebs 10 und/oder durch die Hubbewegung wird diese aus dem Ausbaubereich der Strangführungssegmente herausbewegt. Der Drehantrieb 10 wird vorzugsweise hydraulisch betätigt. Ebenso kann auch ein gesicherter mechanischer Schraub- trieb vorgesehen sein, beispielsweise mit einem Getriebemotor oder einer Ge- triebe- Motor-Kombination.
Die Erfindung ermöglicht daher den Wechsel von Bauelementen der Stranggießanlage im Bereich der Gießkokille 2 in kurzen Rüstzeiten. Gegenüber dem Stand der Technik werden weniger Medien- und Elektrokupplungen benötigt. Die oszillierenden Teile der Kokille 2 werden von zusätzlichen Massen freigehalten, da diese von der Vorrichtung 1 getragen werden. Damit wird auch eine bessere Dynamik der bei der Oszillation der Kokillenwände ermöglicht. Der Mechanismus zum Verfahren der Vorrichtung 1 lässt sich weitgehend unterhalb der Bühne 8 unterbringen.
Bezugszeichenliste
1 Vorrichtung
2 Kokille
3 Spuleneinheit
4 Rollen
5 Schiene
6 Rahmen
7 Zylinder
8 Bühne
9 Aufbau
10 Drehantrieb

Claims

Patentansprüche
Stranggießvorrichtung zum kontinuierlichen Gießen eines Metallstrangs mit einer Stranggießkokille (2), durch die geschmolzenes Metall während des Gießprozesses hindurchgeführt wird, wobei seitlich der Stranggießkokille (2) eine Vorrichtung (1 ) mit bewegbaren Elementen (3) zum Anlegen von Magnetfeldern an die Schmelze in der Stranggießkokille angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elemente (3) mittels der Vorrichtung (1 ) drehbar und in einer transversalen Richtung verschiebbar sind.
Stranggießvorrichtung nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elemente elektromagnetische Spuleneinheiten (3) sind.
Stranggießvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elemente (3) heb- und senkbar an der Vorrichtung (1 ) angeordnet sind.
Stranggießvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1 ) bezüglich der Stranggießkokille (2) oder der Gießbühne (8) verfahrbar angeordnet ist.
5. Stranggießvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elemente (3) mittels Hydraulikzylindern, Pneumatikzylindern, Spindelantneben und dgl. verfahrbar sind.
6. Stranggießvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1 ) gegenüber der Gießbühne (8), insbesondere auf Schienen, verschiebbar geführt ist.
PCT/EP2011/056072 2010-06-04 2011-04-18 Stranggiessvorrichtung mit einer anordnung elektromagnetischer spulen WO2011151105A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE201010022691 DE102010022691A1 (de) 2010-06-04 2010-06-04 Stranggießvorrichtung mit einer Anordnung elektromagnetischer Spulen
DE102010022691.2 2010-06-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011151105A1 true WO2011151105A1 (de) 2011-12-08

Family

ID=44533410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2011/056072 WO2011151105A1 (de) 2010-06-04 2011-04-18 Stranggiessvorrichtung mit einer anordnung elektromagnetischer spulen

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102010022691A1 (de)
WO (1) WO2011151105A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022209148A1 (de) 2022-09-02 2024-03-07 Sms Group Gmbh Stranggießvorrichtung und Verfahren zum kontinuierlichen Gießen eines Metallstrangs mit einer Stranggießkokille

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2828160A1 (de) * 1978-06-23 1980-01-03 Aeg Elotherm Gmbh Vorrichtung zur aufnahme und einstellung von elektromagnetischen ruehreinrichtungen in stranggiessanlagen
JPS59229265A (ja) * 1983-06-10 1984-12-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電磁コイル取付構造
US5197535A (en) 1991-09-17 1993-03-30 J. Mulcahy Enterprises Inc. Liquid metal stirring during casting
WO2003028925A1 (de) * 2001-09-25 2003-04-10 Sms Demag Aktiengesellschaft Elektromagnetische bremsvorrichtung für die kokille einer stranggiessanlage
WO2003041893A1 (en) 2001-09-27 2003-05-22 Abb Ab A device and a method for continuous casting
WO2004022264A1 (de) * 2002-08-14 2004-03-18 Sms Demag Aktiengesellschaft Elektromagnetische bremsvorrichtung für in eine stranggiesskokille einströmende stahlschmelze
WO2005058530A1 (de) * 2003-12-18 2005-06-30 Sms Demag Ag Magnetische bremse für stranggiesskokille

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2828160A1 (de) * 1978-06-23 1980-01-03 Aeg Elotherm Gmbh Vorrichtung zur aufnahme und einstellung von elektromagnetischen ruehreinrichtungen in stranggiessanlagen
JPS59229265A (ja) * 1983-06-10 1984-12-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電磁コイル取付構造
US5197535A (en) 1991-09-17 1993-03-30 J. Mulcahy Enterprises Inc. Liquid metal stirring during casting
WO2003028925A1 (de) * 2001-09-25 2003-04-10 Sms Demag Aktiengesellschaft Elektromagnetische bremsvorrichtung für die kokille einer stranggiessanlage
WO2003041893A1 (en) 2001-09-27 2003-05-22 Abb Ab A device and a method for continuous casting
WO2004022264A1 (de) * 2002-08-14 2004-03-18 Sms Demag Aktiengesellschaft Elektromagnetische bremsvorrichtung für in eine stranggiesskokille einströmende stahlschmelze
WO2005058530A1 (de) * 2003-12-18 2005-06-30 Sms Demag Ag Magnetische bremse für stranggiesskokille

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022209148A1 (de) 2022-09-02 2024-03-07 Sms Group Gmbh Stranggießvorrichtung und Verfahren zum kontinuierlichen Gießen eines Metallstrangs mit einer Stranggießkokille
WO2024046708A1 (de) 2022-09-02 2024-03-07 Sms Group Gmbh STRANGGIEßVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM KONTINUIERLICHEN GIEßEN EINES METALLSTRANGS MIT EINER STRANGGIEßKOKILLE

Also Published As

Publication number Publication date
DE102010022691A1 (de) 2011-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3089838B1 (de) Verfahren und anlage zur herstellung von langen gussbloecken grossen querschnitts
DE60219062T2 (de) Stranggiessvorrichtung und -verfahren
DE2756112C3 (de) Verfahren und Vorrichtung zum horizontalen Stranggießen
EP0155575A1 (de) Verfahren zur Regelung des Durchflusses einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, insbesondere einer Metallschmelze beim Stranggiessen, und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE3205480C2 (de)
EP3134220B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum dunnbrammenstranggiessen
EP1761349B1 (de) Stranggiessanlage und verfahren zum wahlweisen giessen eines breiten metallstranges oder maximal zweier demgegenüber schmälerer metallstränge
EP0035675A1 (de) Verfahren und Einrichtung zum Horizontalstranggiessen von flüssigen Metallen, insbesondere von Stahl
WO2007073863A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum stranggiessen von stahl-vorprofilen, insbesondere doppel-t-vorprofilen
WO2009141207A1 (de) Verfahren und stranggiessanlage zum herstellen von dicken brammen
EP0019114B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Stranggiessen von mehreren Strängen
EP2326441B1 (de) Elektromagnetische bremseinrichtung an stranggiesskokillen
EP0114293A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung der Konizität von Schmalseitenwänden von Stranggiesskokillen
EP3993921B1 (de) Schmelzezuführung für bandgussanlagen
WO2011151105A1 (de) Stranggiessvorrichtung mit einer anordnung elektromagnetischer spulen
DE60100707T2 (de) Vorrichtung zur beschickung von flüssigem metall in eine stranggusskokille und verfahren zu deren verwendung
EP3705202B1 (de) Umbau einer stranggiessanlage für knüppel- oder vorblockstränge
DE2853868C2 (de) Verfahren zum Stranggießen von Stahl sowie dementsprechend hergestellter Stahlstrang
DE2911541C2 (de)
EP3941659A1 (de) ELEKTROMAGNETISCHE BREMSE FÜR EINE KOKILLE EINER BRAMMEN-STRANGGIEßANLAGE
DE1803473A1 (de) Verfahren und Einrichtung zum Metall-,insbesondere Stahl-Stranggiessen
DD148736A5 (de) Kontinuierliches stahl-giessverfahren
DE19580756C1 (de) Stranggießkokille mit einem einen magnetischen Kreis umfassenden Rührer
WO2011036060A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum vergiessen von metallischer schmelze in einer stranggiessmaschine
EP4101560A1 (de) Rühren bei gegossenen knüppeln oder vorblöcken mit oszillierendem strangrührer

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11715508

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11715508

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1