EP0515010B1 - Temperaturmessung an einer Brammenkokille - Google Patents

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EP0515010B1
EP0515010B1 EP92250124A EP92250124A EP0515010B1 EP 0515010 B1 EP0515010 B1 EP 0515010B1 EP 92250124 A EP92250124 A EP 92250124A EP 92250124 A EP92250124 A EP 92250124A EP 0515010 B1 EP0515010 B1 EP 0515010B1
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EP
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mould
liquid
measured
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EP92250124A
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Fritz-Peter Pleschiutschnigg
Lothar Parschat
Uwe Franzen
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ARVEDI, GIOVANNI
SMS Siemag AG
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SMS Demag AG
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    • 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
    • B22D11/168Controlling or regulating processes or operations for adjusting the mould size or mould taper
    • 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
    • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds

Definitions

  • the invention relates to a method and a device for Production of steel strands in slab format.
  • formed from individual plates Chill molds for producing strands in slab format are placed in the mold due to the low thermal conductivity of the steel, initially only one thin strand shell formed from solidified melt. It is known and is aimed by the continuous caster that the continuous shell in the mold is made with a thickness that is uniform over the circumference, because this thin strand shell outside the mold is the ferrostatic Pressure of the melt located inside must withstand.
  • the expert also knows that the thickness and uniformity of the solidified strand shell at the exit of the mold from a series of Factors, such as casting speed, Steel temperature, geometry, material and conicity of the mold and not least of the type and composition of the lubricant that is applied to the mold level and the friction between Strand shell and mold should reduce.
  • Factors such as casting speed, Steel temperature, geometry, material and conicity of the mold and not least of the type and composition of the lubricant that is applied to the mold level and the friction between Strand shell and mold should reduce.
  • the invention solves the existing problems in a liquid-cooled plate mold for the production of strands Steel in slab format with adjustable between broad side plates Narrow side panels with the Features of claim 1.
  • Advantageous Embodiments of the invention are specified in the subclaims.
  • Fig. 1 shows in principle a mold for the production of strands in slab format.
  • the mold is formed by the Broad side plates 3, 4 and arranged adjustably between them Narrow side plates 1, 2. All four sides are known per se Wise water-cooled, i.e. with one water inlet and one water outlet each provided, the narrow sides with known means for adjustment different strand widths as well as the taper. Because this is facts known to the person skilled in the art, they are in the drawing not shown.
  • the water inlet temperature is 5 recorded, as a rule this will be the same for all four plates, so that one measurement is sufficient.
  • the water has passed through the mold is for each of the narrow and broad side plates 1, 2, 3, 4 Temperature of the water as close as possible to the junction of the Water drainage detected on the mold plate, as well as that on each side of the Quantity of water supplied to plate (reference numbers 6 to 13).
  • the specific heat load (more specific Temperature value) can be determined.
  • the values K1 to K6 are evaluated at intervals or also continuously recorded, the result for an ideal state is: always defines an equal shell thickness of the strand in the mold a certain ratio of the K values to each other or a certain one Curve. Deviates one or more values by a certain amount the other simultaneous values, this is an indication of one Disruption of the heat transfer and thus for a change in Strand shell formation in a locatable area of the mold, the at the same time, a warning for a strand break to be expected indicates. This risk can be avoided early by correcting the taper the mold, changing the casting speed, the oscillation parameters or the mold powder composition can be met.

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Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Einrichtung zur Erzeugung von Stahlsträngen im Brammenformat. Beim Stranggießen von Stahl in flüssigkeitsgekühlten, aus einzelnen Platten gebildeten Kokillen zur Erzeugung von Strängen im Brammenformat wird in der Kokille aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Stahles zunächst nur eine dünne, aus erstarrter Schmelze bestehende Strangschale gebildet. Es ist bekannt und wird vom Stranggießer angestrebt, daß die Strangschale in der Kokille möglichst mit über den Umfang gleichmäßiger Dicke entsteht, da diese dünne Strangschale außerhalb der Kokille dem ferrostatischen Druck der im Innern befindlichen Schmelze Stand halten muß. Der Fachmann weiß ferner, daß die Ausbildung der Dicke und der Gleichmäßigkeit der erstarrten Strangsschale am Austritt der Kokille von einer Reihe von Faktoren abhängig ist, wie beispielsweise Gießgeschwindigkeit, Stahltemperatur, Geometrie, Werkstoff und Konizität der Kokille und nicht zuletzt von der Art und Zusammensetzung des Schmiermittels, das auf den Gießspiegel aufgebracht wird und die Reibung zwischen Strangschale und Kokille verringern soll.
Die Tatsache, daß immer wieder Strangdurchbrüche, also Schmelzenaustritte durch die Strangschale hindurch zu verzeichnen sind, die zum Abbruch des Gießvorganges führen, zeigt, daß dieses Problem noch nicht sicher beherrscht wird, obwohl eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Lösung dieses Problems existieren.
So sind aus den Schriften DE 31 10 012 C1, EP 0 114 293 B1, DE 33 09 885 A1, DE 39 08 328 A1 Vorschläge bekannt, mit denen über eine Einstellung der Konizität der Schmalseiten versucht wird, die Kühlbedingungen in der Kokille und damit die Strangsschalenbildung zu bestimmen bzw. zu beeinflussen.
Andererseits ist es aus den Schriften DE-OS 15 08 966, DAS 23 19 323, DE-PS 23 20 277, DE-PS 24 40 273 und DE 34 23 475 C2 bekannt, die Strangschalendicke Über Messungen der Kokillenwandtemperatur oder der aus der Kokille abgeführten Wärmemenge zu steuern.
Allen bekannten Methoden ist gemeinsam, daß die Kokille bzw. die gesamte Anlage nach Meßwerten im Vergleich zu vorgegebenen Soll-Werten gesteuert wird, wobei jedoch offen ist, inwieweit die vorgegebenen Soll-Werte den tatsächlichen Gegebenheiten oder Erfordernissen Rechnung tragen.
Die Erfindung löst die bestehenden Probleme bei einer flüssigkeitsgekühlten Plattenkokille zur Erzeugung von Strängen aus Stahl im Brammenformat mit zwischen Breitseitenplatten verstellbaren Schmalseitenplatten mit den Merkmalen des Anspruches 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Anhand der beiliegenden Zeichnung soll die Erfindung im folgenden näher erläutert werden.
Fig. 1 zeigt in prinzipieller Darstellung eine Kokille für die Erzeugung von Strängen im Brammenformat. Die Kokille ist gebildet von den Breitseitenplatten 3, 4 und zwischen diesen verstellbar angeordneten Schmalseitenplatten 1, 2. Alle vier Seiten sind in an sich bekannter Weise wassergekühlt, also mit je einem Wasserzulauf und Wasserablauf versehen, die Schmalseiten mit an sich bekannten Mitteln zur Einstellung verschiedener Strangbreiten sowie der Konizität. Da es sich hierbei um dem Fachmann bekannte Sachverhalte handelt, sind sie in der Zeichnung nicht dargestellt.
Für jede der vier Platten der Kokille wird die Wassereinlauftemperatur 5 erfaßt, wobei im Regelfall diese für alle vier Platten gleich sein wird, so daß ein Meßwert genügt. Nach Durchlauf des Wassers durch die Kokille wird für jede der Schmal- und Breitseitenplatten 1, 2, 3, 4 die Temperatur des Wassers möglichst nahe an der Anschlußstelle des Wasserablaufs an der Kokillenplatte erfaßt, ebenso die jeder Seite der Platte zugeführte Wassermenge (Bezugsziffern 6 bis 13).
Hierbei steht die Bezugsziffer
  • 6 - Tnfl 1 für Wasserauslauftemperatur -linke Schmalseitenplatte
  • 7 - Mnfl für Wassermenge -linke Schmalseitenplatte
  • 8 - Twff für Wasserauslauftemperatur -vordere Breitseitenplatte
  • 9 - Mwff für Wassermenge -vordere Breitseitenplatte
  • 10 - Twfb für Wasserauslauftemperatur -hintere Breitseitenplatte
  • 11 - Mwfb für Wassermenge -hintere Breitseitenplatte
  • 12 - Tnfr für Wasserauslauftemperatur -rechte Schmalseitenplatte
  • 13 - Mnfr für Wassermenge -rechte Schmalseitenplatte
  • In Fig. 2 ist das Verarbeitungsprogramm des Rechners 14 schematisch dargestellt. Aus den erfaßten Meßwerten 5 bis 13 werden die abgeführten Wärmemengen 21, 22, 23, 24 jeder Kokillenwand ermittelt. Die Bezugsziffern hierin bedeuten
  • 21 - Wnfl - Wärmemenge der linken Schmalseitenplatte 1
  • 22 - Wnfr - Wärmemenge der rechten Schmalseitenplatte 2
  • 23 - Wwfb - Wärmemenge der hinteren Breitseitenplatte 3
  • 24 - Wwff - Wärmemenge der vorderen Breitseitenplatte 4
  • Da außerdem das Kokillenformat 25 (Moldsize) eingegeben wird, kann für jede Kokillenplatte 1 bis 4 die spezifische Wärmebelastung (spezifischer Temperaturwert) ermittelt werden.
    In einem weiteren Gang werden nun die spezifischen Temperaturwerte je einer Breitseitenplatte zu denen der angrenzenden Schmalseitenplatte ins Verhältnis gesetzt, so daß sich die Werte
  • K1 - aus dem Verhältnis Schmalseitenplatte 3 zur Breitseitenplatte 1
  • K2 - aus dem Verhältnis Schmalseitenplatte 3 zur Breitseitenplatte 2
  • K3 - aus dem Verhältnis Schmalseitenplatte 4 zur Breitseitenplatte 1
  • K4 - aus dem Verhältnis Schmalseitenplatte 4 zur Breitseitenplatte 2
  • ergeben.
    Im weiteren können durch einen Vergleich der abgeführten Wärmemengen der Schmalseitenplatten 1, 2 untereinander K5 bzw. der Breitseitenplatten 3, 4 untereinander K6 Rückschlüsse auf die Schalendicke des Stranges in der Kokille gezogen und diese ebenfalls zur Korrektur der Konizitätseinstellung der Schmalseitenplatten benutzt werden. Auch hier wird man die Schmalseite, die den niedrigeren Temperaturwert liefert, im Sinne einer Verstärkung der Konizität verstellen.
    Werden die Werte K1 bis K6 in Zeitabständen ausgewertet oder auch kontinuierlich aufgezeichnet, so ergibt sich für einen Idealzustand, der eine gleiche Schalendicke des Stranges in der Kokille definiert, stets ein bestimmtes Verhältnis der K-Werte untereinander bzw. ein bestimmter Kurvenverlauf. Weicht ein oder mehrere Werte über ein bestimmtes Maß von den übrigen zeitgleichen Werten ab, so ist dies ein Anzeichen für eine Störung des Wärmeüberganges und damit für eine Veränderung der Strangschalenbildung in einem zuortbaren Bereich der Kokille, der gleichzeitig eine Vorwarnung für einen zu erwartenden Strangdurchbruch angibt. Diese Gefahr kann also frühzeitig durch Korrektur der Konizität der Kokille, Änderung der Gießgeschwindigkeit, der Oszillationsparameter oder der Gießpulverzusammensetzung begegnet werden.

    Claims (2)

    1. Verfahren zur Regelung der Konizität von zwischen Breitseiten verstellbaren Schmalseiten einer flüssigkeitsgekühlten Plattenkokille zur Erzeugung von Strängen aus Stahl im Brammenformat, wobei zunächst von jeder der flüssigkeitsgekühlten Platten der Kokille die Temperatur der Kühlflüssigkeit am Kühlmitteleinlauf und am Kühlmittelauslauf der Platten sowie die Menge der Kühlflüssigkeit gemessen wird, bei gegebenem Kokillenformat aus den gemessenen Temperaturen für jede Platte ein kühlflächenbezogener spezifischer Temperaturwert gebildet wird, wobei als spezifischer Temperaturwert einer Kokillenseite die jeweils auf eine Flächeneinheit bezogene, abgeführte Wärmemenge erfasst wird, die spezifischen Temperaturwerte gegenüberliegender Platten verglichen werden und die spezifischen Temperaturwerte je einer Breitseitenplatte zu den spezifischen Temperaturwerten der angrenzenden Schmalseitenplatte ins Verhältnis gesetzt werden und die sich hierbei ergebenden Werte in Zeitabständen oder kontinuierlich als K-Wert aufgezeichnet werden, wobei sich im Idealzustand stets ein bestimmtes Verhältnis der K-Werte untereinander ergibt und bei Auftreten einer Abweichung eines oder mehrerer K-Werte über ein bestimmtes Maß von den übrigen zeitgleichen K-Werten ein der Größe des Differenzwertes entsprechender Stellwert auf den Antrieb derjenigen Schmalseite im Sinne einer Verstärkung der Konizität aufgegeben wird, die den niedrigsten spezifischen Temperaturwert liefert.
    2. Verfahren nach Anspruch 1,
      dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur des Kühlmittels laufend gemessen wird.
    EP92250124A 1991-05-22 1992-05-18 Temperaturmessung an einer Brammenkokille Expired - Lifetime EP0515010B1 (de)

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    DE4117073 1991-05-22
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    Publications (3)

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    EP0515010A2 EP0515010A2 (de) 1992-11-25
    EP0515010A3 EP0515010A3 (en) 1993-07-14
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