JPH0673722B2 - 連続鋳造方法 - Google Patents

連続鋳造方法

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JPH0673722B2
JPH0673722B2 JP63224440A JP22444088A JPH0673722B2 JP H0673722 B2 JPH0673722 B2 JP H0673722B2 JP 63224440 A JP63224440 A JP 63224440A JP 22444088 A JP22444088 A JP 22444088A JP H0673722 B2 JPH0673722 B2 JP H0673722B2
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molten steel
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彰夫 上原
田中  誠
健司 三澤
耕治 和田
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Nippon Steel Corp
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Nippon Steel Corp
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    • 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

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、鋼の連続鋳造における、電磁力を応用した、
連続鋳造用鋳型内溶鋼流動制御の方法に関するものであ
る。
従来の技術 連続鋳造法は、取鍋等の容器から、タンディッシュ内へ
溶鋼を装入し、該溶鋼をタンディッシュに取り付けた浸
漬ノズルを介し、吐出口からモールド内へ注入し、モー
ルドの下部から連続的に鋳片として引き抜くものであ
る。
かかる際に、ノズルから出る溶鋼噴流により形成される
鋳型内溶鋼流動が、パウダー巻き込みや介在物浮上性、
究極的には製造される鋳片の品質に多大の影響を与える
こと、特に弯曲型連続鋳造機においては、介在物が鋳型
内へ持ち込まれると浮上しにくく、スラブの円弧内面側
に捕捉、集積し、製品品質劣化の原因となることは知ら
れている。
そこで、従来ではパウダーを巻き込まないようにするた
めと、鋳型内に入った介在物の浮上を促進して介在物が
凝固シェルに捕捉されないようにするために、特開昭62
−137153号公報に示すように、各連続鋳造機の操業条件
に適合した形状の逆Y2孔型の浸漬ノズルを使用すること
が一般である。
しかし、近年の生産性向上の観点から、鋳造速度がより
高束化されている状況下においては、第3図(a)に示
すように浸漬ノズル2の吐出口からの溶鋼流3の流速が
非常に大きくなり、吐出流が短辺衝突後に形成される上
昇流7と下降流8も大きくなるため、パウダー巻込みと
介在物浮上性の観点から不利になるため、成品品質レベ
ルは劣ることになる。そして、パウダー巻き込み防止と
介在物浮上性確保を両立させる浸漬ノズル形状を選定す
ることは非常に困難である。
この対策として第4図に示す如く、鋳型外部に電磁石4
を配置し電磁力を印加することにより、鋳型内の浸漬ノ
ズル2からの溶鋼流3へ制動力6を働かせ、該溶鋼流そ
のものを減衰させることによって、パウダー巻き込み防
止と介在物浮上促進を図る技術が特開昭57−17356号公
報に示されている。
しかしながら、該技術を適用する上で、印加する電磁力
が弱すぎる場合には、期待する溶鋼流減衰効果が得られ
ない。逆に強すぎる場合には、第3図(c)に示す如
く、溶鋼流に過大な制動力6が作用するため、ノズル近
傍での局所的な強い上昇流10や、下降流11、13が形成
し、新たなパウダー12巻き込み原因と介在物浮上阻害原
因となるため、必ずしも期待どおりの効果が得られな
い。
従って、該電磁力付与を行って、高束鋳造下での高清浄
度鋼を製造する場合には、浸漬ノズルからの溶鋼の吐出
流速、つまり溶鋼流量(ton/min)に適合した電磁力を
印加する必要がある。しかし、今まではこの適正電磁力
は不明確であった。
発明が解決しようとする課題 本発明は従来技術の上記問題点を解消するもので、鋳型
内の溶鋼流動を制御するために、鋳型外部より電磁力を
付与する方法において、鋳造条件、つまり溶鋼流量に適
合して付与する電磁力を、ある特定範囲内に制御するこ
とによって、いかなる鋳造条件下においてもパウダー巻
き込みを防止しつつ、介在物浮上性を促進することによ
って、介在物の少ない高清浄度鋼を安定に歩留りよく製
造することを目的とする。
課題を解決するための手段 本発明は上記課題を有利に解決するためになされたもの
で、その構成は、 連続鋳造鋳型に電磁力付与手段を配置し、浸漬ノズルか
らの溶鋼流に、その逆方向に電磁力を作用させて鋳造す
るに際し、電磁力付与手段の電磁力を下記の条件を満足
する範囲内に調整し、印加することを特徴とする連続鋳
造方法である。
1200×Q−2100≦B≦2000×Q−1000 (但し、Bは印加すべき適正電磁力(Gauss/吐出噴
流)、Qは溶湯流量(ton/min、吐出口)、を示す)。
作 用 本発明者等は、パウダー巻き込みを防止し、かつ介在物
の浮上性を良好とし、高清浄度鋼を安定して製造するた
めに、いかなる条件で浸漬ノズルからの溶鋼流に対し電
磁力付加深すれば良いかについて種々試験を実施し、そ
の結果を詳細に解析整理して第1図を得た。
第1図によれば鋳造時の溶鋼流量(ton/min、吐出口)
と印加する電磁力(Gauss/吐出噴流)との間に明確な関
係が存在し、その適正付加電磁力の範囲は、次の式で明
示できることを見い出した。
1200×Q−2100≦B≦2000×Q−1000 但し、B:印加すべき適正電磁力(Gauss/吐出噴流) Q:溶鋼流量(ton/min、吐出口) ここに電磁力Bが1200×Q−2100未満では、付加電磁力
が弱すぎるため溶鋼流域減衰効果が得られず、介在物品
質レベルが悪化する。一方、2000×Q−1000を越える強
い電磁力を付加した場合には、第3図(c)に示すよう
に、ノズル近傍で局所的な強い上昇流10や下降流11、13
が形成されるため、パウダー巻き込み、介在物浮上阻害
等が発生するため介在物品質レベルが悪化する。
しかして本発明で限定する上式の範囲に調整し、電磁力
を付加した場合には、第3図(b)に示すように、浸漬
ノズル吐出孔からの溶鋼流速が適正なレベルに弱められ
るため、上昇流、下降流ともにほぼ均一な流速分布が得
られ、パウダー巻き込みを防止しつつ、介在物の浮上性
を確保することができるため、高速鋳造下でも、高品位
な介在物レベルを確保できる。
実施例1 鋳造スラブ幅1570mm、スラブ厚み245mmを鋳造速度2.0m
(浸漬ノズル溶鋼流量Q=3ton/min、吐出口)で鋳造す
るうえで、第4図に示すように長辺鋳型の外側に400mm
×400mmの断面積を有する電磁石4個と2つのコイル
4、4を連結するヨーク5からなる電磁力付加装置を設
け、該コイル4に電流を流して、最大3000 Gauss/吐出
噴流の磁場を付加した場合の電磁力と、成品内の介在物
品質レベルとの関係を第2図(a)に示す。この場合に
は、印加する電磁力は強ければ強いほど、低位安定な介
在物レベルの成品が得られた。
実施例2 実施例1と同様の電磁力付加装置を使用し、幅1050mm、
厚み245mmのスラブを鋳造速度1.0m/min(浸漬ノズル吐
出口溶鋼流量Q=1ton/min、吐出口)で鋳造した場合の
印加電磁力と成品介在物品質レベルとの関係を調査した
結果を第2図(b)に示す。
この場合には電磁力を付加するほど介在物レベルが悪化
する傾向が得られ、低ton/minの鋳造時には電磁力を付
加しない方が優位であることが判明した。
実施例3 実施例1と同一の装置を用い、スラブ幅1000mm、厚み24
5mmのスラブを鋳造速度1.85m/min(浸漬ノズル吐出口溶
鋼流量Q=1.75ton/min、吐出口)で鋳造した時、第2
図(c)に示すように、1000〜2000 Gauss/吐出噴流の
電磁力を付与することによって、介在物品質レベルの非
常に良好な成品が得られた。
発明の効果 以上説明したように、本発明を用いれば、鋳型内の溶鋼
流動を制御するために、鋳型外部より電磁力を付与する
方法において、鋳造条件つまり溶鋼流量に適合して、付
与する電磁力を1200×Q−2100≦B≦2000×Q−1000範
囲内に制御することによって、いかなる鋳造条件下にお
いてもパウダー巻き込みを防止しつつ、介在物の浮上性
を促進できることによって、介在物の少ない高清浄度鋼
を安定に歩留りよく製造することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による溶鋼流量と適正印加電磁力の関係
を示す説明図、第2図(a)、(b)、(c)は本発明
実施例を示し、溶鋼流量毎に印加電磁力と介在物品質レ
ベルの関係を示す説明図、第3図(a)、(b)、
(c)は付与する電磁力の大小によって得られる鋳型内
溶鋼流動の様子を示す説明図、第4図は連続鋳造鋳型内
の浸漬ノズル吐出溶鋼流に電磁力を付与する装置を示す
説明図である。 1……鋳型長辺、2……浸漬ノズル、3……吐出溶鋼
流、4……電磁石、5……ヨーク、6……制動力、7…
…上昇流、8……下降流、9……鋳型、10……上昇流、
11……下降流、12……パウダー、13……下降流。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 和田 耕治 愛知県東海市東海町5―3 新日本製鐵株 式會社名古屋製鐵所内 (56)参考文献 特開 昭63−260652(JP,A) 特開 昭63−165052(JP,A)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】連続鋳造鋳型に電磁力付与手段を配置し、
    浸漬ノズルからの溶鋼流に、その逆方向に電磁力を作用
    させて鋳造するに際し、電磁力付与手段の電磁力を下記
    の条件を満足する範囲内に調整し、印加することを特徴
    とする連続鋳造方法。 1200×Q−2100≦B≦2000×Q−1000 (但し、Bは印加すべき適正電磁力(Gauss/吐出噴
    流)、Qは溶湯流量(ton/min、吐出口)、を示す。)
JP63224440A 1988-09-09 1988-09-09 連続鋳造方法 Expired - Lifetime JPH0673722B2 (ja)

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