JPH084878B2 - Horizontal continuous casting method - Google Patents

Horizontal continuous casting method

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JPH084878B2
JPH084878B2 JP2162729A JP16272990A JPH084878B2 JP H084878 B2 JPH084878 B2 JP H084878B2 JP 2162729 A JP2162729 A JP 2162729A JP 16272990 A JP16272990 A JP 16272990A JP H084878 B2 JPH084878 B2 JP H084878B2
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JP
Japan
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molten metal
tundish
metallic inclusions
deep bottom
continuous casting
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JP2162729A
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達人 松島
和夫 田中
治男 大黒
俊洋 小菅
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Nippon Steel Corp
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Nippon Steel Corp
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、水平連続鋳造法によって非金属介在物の少
ない清浄度の優れた鋳片を製造する方法に関するもので
ある。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for producing a slab having excellent cleanliness with less nonmetallic inclusions by a horizontal continuous casting method.

[従来の技術] 水平連続鋳造において、その生産性を向上させるため
に、多ストランド鋳造が行なわれる。この例として、2
ストランドの水平連続鋳造に用いられるタンディッシュ
を第2図に示す。このタンディッシュでは、タンディッ
シュ側壁下部に設けた2つのノズル(5−1)、(5−
2)より鋳型(14)に溶湯を流入し、2ストランド鋳込
みを行うことが出来る。
[Prior Art] In horizontal continuous casting, multi-strand casting is performed in order to improve productivity. As an example of this, 2
FIG. 2 shows a tundish used for horizontal continuous casting of strands. In this tundish, two nozzles (5-1) and (5-
The molten metal can be poured into the mold (14) from 2) to perform 2-strand casting.

また、溶湯は取鍋底部よりタンディッシュに受け渡さ
れ、タンディッシュ側壁のノズル(5−1)、(5−
2)部より鋳型(14)内に流入し鋳造される。この過程
で溶湯温度は徐々に低下し、タンディッシュにおいて溶
湯温度が予定の鋳込み温度以下になった場合には、鋳込
み不能となることがある。さらに、鋳込み初期から鋳込
み終了時期にかけてもタンディッシュ内溶湯温度は低下
するため、鋳込みに必要な所定の温度範囲内に溶湯温度
を維持することが難しい。このような問題点を避けるた
めに、第3図、第4図に示す誘導加熱装置つきタンディ
ッシュが特開昭56−11162号公報および特開昭58−12534
5号公報により知られている。
The molten metal is transferred from the bottom of the ladle to the tundish, and the nozzles (5-1), (5-
It is cast by flowing into the mold (14) from part 2). During this process, the temperature of the molten metal gradually decreases, and when the temperature of the molten metal in the tundish falls below the predetermined casting temperature, casting may become impossible. Furthermore, since the temperature of the molten metal in the tundish decreases from the beginning of casting to the end of casting, it is difficult to maintain the molten metal temperature within the predetermined temperature range required for casting. In order to avoid such a problem, the tundish with an induction heating device shown in FIGS. 3 and 4 is disclosed in Japanese Patent Laid-Open Nos. 56-11162 and 58-12534.
It is known from publication No. 5.

第2図に示した例に代表される多ストランド水平連続
鋳造用タンディッシュにおいては、ロングノズル(6)
からの溶湯流(10)により溶湯(8)が活発に攪拌され
るために、溶湯流(10)中の非金属介在物の浮上性が悪
くなり、また、メニスカス(9)上に浮上している非金
属介在物がタンディッシュ内の溶湯(8)中に巻き込ま
れる。このため溶湯(8)の非金属介在物はほとんど除
去されずノズル(5−1)、(5−2)を通して鋳型
(14)内に流入し、鋳片(15)内の非金属介在物の含有
量が高くなってしまうことが問題であった。
In the tundish for multi-strand horizontal continuous casting represented by the example shown in FIG. 2, a long nozzle (6) is used.
As the molten metal (8) is actively stirred by the molten metal flow (10), the floatability of the non-metallic inclusions in the molten metal flow (10) deteriorates, and it also floats on the meniscus (9). The non-metallic inclusions that are present are caught in the molten metal (8) in the tundish. Therefore, the non-metallic inclusions in the molten metal (8) are hardly removed and flow into the mold (14) through the nozzles (5-1) and (5-2), and the non-metallic inclusions in the cast slab (15) are removed. The problem is that the content becomes high.

また、第3図、第4図に示した誘導加熱装置つき水平
連続鋳造用タンディッシュの問題点は、ロングノズルか
らの溶湯流(10)による攪拌作用に加えて、誘導加熱装
置(11)の電磁力による攪拌作用により、溶湯(8)が
活発に攪拌されるために、溶湯流(10)中の非金属介在
物やメニスカス(9)上に浮上している非金属介在物が
タンディッシュ内の溶湯(8)中に巻込まれて鋳片内の
非金属介在物の含有量が非常に高くなることである。
Further, the problem of the horizontal continuous casting tundish with the induction heating device shown in FIGS. 3 and 4 is that in addition to the stirring action by the molten metal flow (10) from the long nozzle, Since the molten metal (8) is actively stirred by the stirring action by the electromagnetic force, the non-metallic inclusions in the molten metal flow (10) and the non-metallic inclusions floating on the meniscus (9) are in the tundish. That is, the content of non-metallic inclusions in the slab becomes extremely high when it is caught in the molten metal (8).

このように鋳片(15)内の非金属介在物の含有量が高
くなると、製品の強度低下、圧延性悪化などの原因とな
り、品質が不十分となる。
When the content of the non-metallic inclusions in the cast slab (15) is increased as described above, the strength of the product is reduced, the rolling property is deteriorated, and the quality is insufficient.

[発明が解決しようとする課題] 本発明は、非金属介在物の少ない、高清浄度の鋼片を
鋳込むことができ、また誘導加熱装置を使用しても非金
属介在物を巻き込むことの少ない多ストランド水平連続
鋳造方法を提供するものである。
[Problems to be Solved by the Invention] The present invention is capable of casting a high cleanliness steel slab having few non-metallic inclusions, and also wrapping non-metallic inclusions even if an induction heating device is used. It is intended to provide a low-strand multi-strand horizontal continuous casting method.

本発明の水平連続鋳造方法によれば、溶湯流や誘導加
熱装置の電磁力による攪拌作用により巻き込まれる非金
属介在物が少ないために、清浄度の優れた鋳片が得られ
る。さらに、この鋳片は後の工程での圧延量が小さくて
も十分な品質を有するために、ニアネットシェイプ鋳造
にも適している。
According to the horizontal continuous casting method of the present invention, a slab with excellent cleanliness can be obtained because there are few non-metallic inclusions that are caught by the molten metal flow or the stirring action of the electromagnetic force of the induction heating device. Furthermore, since this slab has sufficient quality even if the amount of rolling in the subsequent step is small, it is suitable for near net shape casting.

[課題を解決するための手段及び作用] 本発明はノズルを2ケあるいはそれ以上を配した2ス
トランドやそれ以上の多ストランドの水平連続鋳造に適
用される。本発明を、第1図に基づき詳細に説明する。
本発明において用いるタンデッシュは、受湯部(1)と
受湯部(1)の前方に張り出し部(3)が設けられ、張
り出し部(3)の左右に深底部(4−1)、(4−2)
が設けられており、深底部(4−1)、(4−2)の側
壁の下部にノズル(5−1)、(5−2)が設けられて
いる。本発明において用いるタンディッシュの好ましい
実施形態では、受湯部(1)の後方に誘導加熱コイル
(11)を備えた誘導加熱部(2)が設けられている。受
湯部(1)と張り出し部(3)の各々の下面は、ほぼ同
じ高さとなるように、また深底部(4−1)、(4−
2)の下面は張り出し部(3)及び受湯部(1)の下面
より低くなるように、ともに耐火物で形成されている。
溶湯流(10)は図示しない取り鍋からロングノズル
(6)を介して、タンディッシュの受湯部(1)に注湯
される。注湯された溶湯は矢印(12)の方向に流れて張
り出し部(3)に達するが、受湯部(1)及び張り出し
部(3)においては、溶湯流(10)の流速が大きいため
に、溶湯は活発に攪拌されている。
[Means and Actions for Solving the Problems] The present invention is applied to horizontal continuous casting of two strands in which two or more nozzles are arranged or multiple strands of more than two strands. The present invention will be described in detail with reference to FIG.
The tundish used in the present invention is provided with a hot water receiving portion (1) and a projecting portion (3) in front of the hot water receiving portion (1), and deep bottom portions (4-1), (4) are provided on the left and right of the hot water receiving portion (3). -2)
And the nozzles (5-1) and (5-2) are provided below the side walls of the deep bottom portions (4-1) and (4-2). In a preferred embodiment of the tundish used in the present invention, an induction heating section (2) having an induction heating coil (11) is provided behind the hot water receiving section (1). The bottom surface of each of the hot water receiving portion (1) and the overhanging portion (3) has substantially the same height, and the deep bottom portions (4-1), (4-
The lower surface of 2) is formed of refractory so that it is lower than the lower surface of the overhanging portion (3) and the hot water receiving portion (1).
The molten metal flow (10) is poured from a ladle (not shown) through the long nozzle (6) to the hot water receiving part (1) of the tundish. The poured molten metal flows in the direction of the arrow (12) and reaches the overhanging portion (3), but at the receiving portion (1) and the overhanging portion (3), the flow velocity of the molten metal flow (10) is high, so , The melt is vigorously stirred.

誘導加熱部(2)を設けた場合には、注湯した溶湯の
一部は、矢印(7A)のごとくに誘導加熱部(2)に流入
し、誘導加熱装置(11)によって加熱されて、矢印(7
B)のごとくに誘導加熱部(2)から排出されて受湯部
(1)に戻る。受湯部(1)及び張り出し部(3)にお
いては、誘導加熱コイル(11)の電磁力による攪拌作用
が大きいために、溶湯は活発に攪拌される。
When the induction heating part (2) is provided, a part of the poured molten metal flows into the induction heating part (2) as indicated by arrow (7A) and is heated by the induction heating device (11). Arrow (7
As in B), it is discharged from the induction heating section (2) and returned to the hot water receiving section (1). In the hot water receiving part (1) and the overhanging part (3), the stirring action by the electromagnetic force of the induction heating coil (11) is large, so that the molten metal is actively stirred.

このため、この部分の溶湯は非金属介在物が浮上除去
されず、あるいは溶湯表面に浮遊した非金属介在物を巻
き込んで多量の非金属介在物を含有している。
For this reason, the non-metallic inclusions are not floated and removed in this portion of the molten metal, or the non-metallic inclusions floating on the surface of the molten metal are involved and contain a large amount of non-metallic inclusions.

本発明では張り出し部(3)に達した溶湯は、矢印
(13)の方向に流れて、張り出し部(3)の左右に設け
た深底部(4−1)、(4−2)に至る。深底部(4−
1)、(4−2)は溶湯を沈静状態に近づけて保持しな
がら注入に必要な静圧を与えるために設ける。本発明で
矢印(7A)、(7B)および(12)は強い流れとなるが、
矢印(13)はこれ等の強い流れと直角方向の流れである
ため、流れの強さは大幅に軽減する。また深底部(4−
1)、(4−2)の上部では、矢印(7A)、(7B)およ
び(12)の強い流れに影響されて、矢印(13)も緩やか
な攪拌流を形成しているが、深底部(4−1)、(4−
2)の下部の溶湯は、この緩やかな攪拌流が更に軽減さ
れて沈静状態に近づく。溶湯の攪拌を防止して沈静に近
づけて保つことによって、溶湯中に含有された非金属介
在物は浮上する。本発明では深底部(4−1)、(4−
2)の側壁の下部に注入ノズル(5−1)、(5−2)
を配する。第1図(E)で示した如く、溶湯(8)は注
入ノズル(5−1)、(5−2)から水平鋳型(14)に
流入して鋳片(15)となるが、以上述べた如く、深底部
(4−1)、(4−2)の下方に位置する溶湯は非金属
介在物が除去されているので、鋳片(15)は非金属介在
物の含有量が少ない。
In the present invention, the molten metal reaching the overhanging portion (3) flows in the direction of the arrow (13) and reaches the deep bottom portions (4-1) and (4-2) provided on the left and right of the overhanging portion (3). Deep bottom (4-
1) and (4-2) are provided in order to apply the static pressure required for injection while keeping the molten metal close to a sedative state. In the present invention, the arrows (7A), (7B) and (12) have a strong flow,
Since the arrow (13) is a flow in a direction perpendicular to these strong flows, the strength of the flow is greatly reduced. In the deep bottom (4-
At the upper part of 1) and (4-2), the strong flow of arrows (7A), (7B) and (12) affected the strong stirring flow of arrow (13), but the deep bottom part was formed. (4-1), (4-
In the molten metal in the lower part of 2), the gentle agitation flow is further reduced, and the molten metal approaches a quiescent state. By preventing the stirring of the molten metal and keeping it close to the calm, the non-metallic inclusions contained in the molten metal float up. In the present invention, the deep bottom portion (4-1), (4-
Injecting nozzles (5-1) and (5-2) at the bottom of the side wall of 2)
Distribute. As shown in FIG. 1 (E), the molten metal (8) flows from the injection nozzles (5-1) and (5-2) into the horizontal mold (14) and becomes a cast slab (15). As described above, since the non-metallic inclusions are removed from the molten metal located below the deep bottom portions (4-1) and (4-2), the cast slab (15) has a small content of non-metallic inclusions.

次に、タンディッシュ各部の好ましい形状について説
明する。
Next, a preferable shape of each part of the tundish will be described.

受湯部(1)については、ロングノズル(6)かの溶
湯流(10)が深底部(4−1)、(4−2)の上部の流
れに影響を与えないようにロングノズル(6)の位置を
張り出し部(3)から離れて設置することが好ましい。
Regarding the hot water receiving part (1), the long nozzle (6) is so arranged that the molten metal flow (10) of the long nozzle (6) does not affect the flow above the deep bottom parts (4-1) and (4-2). It is preferable that the position of () is installed away from the overhanging portion (3).

具体的には、流れ解析の結果から、ロングノズル
(6)の中心部位から張り出し部(3)の端までの寸法
(16)は、受湯部(1)の出口幅寸法(17)の1/2以上
であることが望ましい。
Specifically, from the result of the flow analysis, the dimension (16) from the central portion of the long nozzle (6) to the end of the overhanging portion (3) is 1 of the outlet width dimension (17) of the hot water receiving portion (1). / 2 or more is desirable.

張り出し部(3)から深底部(4−1)、(4−2)
に至る部分のタンディッシュ形状は、その流れが溶湯に
新たに乱れを与えないよう、流路断面積を十分大きくと
り溶湯の流れの平均流速を小さくすることが好ましい。
Overhang (3) to deep bottom (4-1), (4-2)
It is preferable that the tundish shape in the area up to (1) has a sufficiently large flow passage cross-sectional area and a small average flow velocity of the molten metal so that the flow does not newly disturb the molten metal.

第5図に、深底部深さ(18){張り出し部(3)の底
面からノズル(5−1)、(5−2)上面までの寸法}
を200mmとし、本タンディッシュを用いたときの張り出
し部(3)から深底部(4−1)、(4−2)における
溶湯の平均流速と注湯溶湯中及び鋳片中の非金属介在物
量の比である非金属介在物混入率を示す。この図から、
平均流速が0.5m/minを越えると非金属介在物混入率が急
激に高くなる。このため鋳片中の非金属介在物量をでき
るだけ少なくするためには平均流速を0.5m/min以下にす
るようにタンディッシュ寸法を設定することが必要であ
る。
In FIG. 5, the depth of the deep bottom portion (18) {dimensions from the bottom surface of the overhanging portion (3) to the upper surfaces of the nozzles (5-1) and (5-2)}
Is 200 mm, the average flow velocity of the molten metal from the overhanging portion (3) to the deep bottom portion (4-1) and (4-2) and the amount of non-metallic inclusions in the molten metal and in the slab when the tundish is used. The ratio of non-metallic inclusions, which is the ratio of From this figure,
When the average flow velocity exceeds 0.5 m / min, the mixing ratio of non-metallic inclusions rapidly increases. Therefore, in order to reduce the amount of non-metallic inclusions in the slab as much as possible, it is necessary to set the tundish size so that the average flow velocity is 0.5 m / min or less.

また、深底部(4−1)、(4−2)の深さ(18)に
ついては、ノズル(5−1)、(5−2)の溶湯引き込
み作用によるノズル(5−1)、(5−2)直近部の流
速の大きい流れが、深底部(4−1)、(4−2)上部
にある非金属介在物浮上が不十分な溶湯を吸い込まない
ようにする必要がある。
As for the depth (18) of the deep bottom parts (4-1) and (4-2), the nozzles (5-1) and (5-2) by the molten metal drawing action of the nozzles (5-1) and (5-2) are used. -2) It is necessary to prevent the flow having a high flow velocity in the immediate vicinity from sucking the molten metal having insufficient floating of the non-metallic inclusions in the deep bottom portions (4-1) and (4-2).

第6図に、前記溶湯の平均流速を0.5m/minに設定した
場合の、深底部深さ(18)と非金属介在物混入率の関係
を示す。この図より、深底部深さ(18)は200mm未満で
は非金属介在物混入率が急激に上昇するため深底部深さ
18は200mm以上に設定することが望ましい。
FIG. 6 shows the relationship between the deep bottom depth (18) and the mixing ratio of non-metallic inclusions when the average flow velocity of the molten metal is set to 0.5 m / min. From this figure, if the deep bottom depth (18) is less than 200 mm, the mixing ratio of non-metallic inclusions rises sharply.
18 is preferably set to 200 mm or more.

なお、第1図では張り出し部(3)の下面の高さを受
湯部(1)の下面の高さと同じとしたが、これより低く
しても受湯部(1)から張り出し部(3)に至る流れ
(12)は直角方向に曲がるため、溶湯は沈静化し、介在
物浮上効果の大きいタンディッシュとなる。
Although the height of the lower surface of the overhanging portion (3) is the same as the height of the lower surface of the hot water receiving portion (1) in FIG. (12) is bent at a right angle, the molten metal becomes calm and becomes a tundish with a large effect of floating inclusions.

第1図では深底部(4−1)、(4−2)のそれぞれ
に一ケ宛の注入ノズル(5−1)、(5−2)配した例
を図示したが、深底部(4−1)、(4−2)の側壁の
下部に注入ノズルを2ケ宛あるいは3ケ宛それぞれ配す
ることによって、本発明において用いるタンディッシュ
は4ストランドあるいは6ストランドの水平連続鋳造用
のタンディッシュとなることは自明である。また第1図
では記載を省いたが、本発明において用いるタンディッ
シュに上部蓋や、メニスカス(9)の表面を大気と遮断
するガスシール装置や、公知の合金添加装置等を設置す
ることができることも自明である。従って、本発明はこ
れ等自明の技術を包含した、水平連続鋳造用のタンディ
ッシュを用いることができる。
Although FIG. 1 shows an example in which the injection nozzles (5-1) and (5-2) are arranged at the deep bottom portions (4-1) and (4-2), respectively, the deep bottom portions (4- The tundish used in the present invention is a tundish for horizontal continuous casting of 4 strands or 6 strands by arranging two or three pouring nozzles at the lower part of the side walls of 1) and (4-2), respectively. It is self-evident. Although not shown in FIG. 1, the tundish used in the present invention may be provided with an upper lid, a gas seal device for shielding the surface of the meniscus (9) from the atmosphere, a known alloy addition device, and the like. Is also obvious. Therefore, the present invention can use a tundish for horizontal continuous casting including these obvious techniques.

[実施例] 以下、本発明の実施例を説明する。[Examples] Examples of the present invention will be described below.

容量10トン、2ストランド鋳込み用のタンディッシュ
に容量800KWの誘導加熱装置11を設けた水平連続鋳造用
タンディッシュを用いて、鋳片寸法150mm角のステンレ
ス鋼の鋳片を引き抜き速度1.7m/minで、鋳込みを行っ
た。
Using a tundish for horizontal continuous casting in which an induction heating device 11 with a capacity of 800 KW is installed in a tundish with a capacity of 10 tons and a two-strand casting, a slab of stainless steel with a slab size of 150 mm square is drawn at a speed of 1.7 m / min. Then, casting was performed.

タンディッシュの形状寸法は、受湯部(1)の出口寸
法(17)を500mm、ロングノズル中心部の位置から張り
出し部の端までの寸法(16)を250mm{(16の長さ)/
(17の長さ)=0.5}、張り出し部(3)から深底部
(4−1)、(4−2)に至る流路の断面積を0.36m2
し、溶湯の平均流速が0.2m/minとなるように設定した。
また深底部深さ(18)は300mmとした。このタンディッ
シュを使用して製造した鋳片内の非金属介在物の量は、
従来のタンディッシュを用いて製造した鋳片内のそれに
比べて約1/10に低減され、非金属介在物浮上性が大幅に
改善されることが確認された。
Regarding the tundish shape, the outlet dimension (17) of the hot water receiving part (1) is 500 mm, and the dimension (16) from the center of the long nozzle to the end of the overhanging part is 250 mm {(length of 16) /
(Length of 17) = 0.5}, the cross-sectional area of the flow path from the overhanging part (3) to the deep bottom parts (4-1) and (4-2) is 0.36 m 2, and the average flow velocity of the molten metal is 0.2 m / It was set to be min.
The deep bottom depth (18) was 300 mm. The amount of non-metallic inclusions in a slab produced using this tundish is
It was confirmed that the levitation property of non-metallic inclusions was significantly improved, which was reduced to about 1/10 of that in the slab produced by using the conventional tundish.

[発明の効果] 本発明は、多ストランド水平連続鋳造において、誘導
加熱装置の有無にかかわらず溶湯中の非金属介在物を効
率よく浮上させることができるので、非金属介在物の含
有量の少ない、高品質な鋳片の製造が可能である。ま
た、例えば堰を設ける構造と比べて構造が簡単であるた
め、タンディッシュ内壁に凝着したスラグの取り除き作
業が容易であり、保守整備性に優れている。
EFFECTS OF THE INVENTION The present invention can efficiently levitate non-metallic inclusions in a molten metal in multi-strand horizontal continuous casting regardless of the presence or absence of an induction heating device, so that the content of non-metallic inclusions is small. It is possible to manufacture high quality slabs. Further, since the structure is simpler than that of a structure having a weir, for example, it is easy to remove the slag adhering to the inner wall of the tundish, and the maintainability is excellent.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明において用いるタンディッシュの説明図
で(A)は平面図、(B)は第1図(A)のa−a断面
の図、(C)は第1図(A)のb−b断面の図、(D)
は第1図(A)のc−c断面の図、(E)は第1図
(A)のd−d断面の図、 第2図は従来の2ストランド水平連続鋳造用タンディッ
シュの例を示す図、 第3図は従来の誘導加熱装置付き水平連続鋳造用タンデ
ィッシュの例を示す図、 第4図は従来の誘導加熱装置付き水平連続鋳造用タンデ
ィッシュの他の例を示す図、 第5図は溶湯の平均流速と非金属介在物混入率の関係を
示す図、 第6図は深底部深さと非金属介在物混入率の関係を示す
図、 である。 1:受湯部、2:誘導加熱部、3:張り出し部、4(4−1,4
−2):深底部、5(5−1,5−2):注入ノズル、6:
ロングノズル、7A(7B):タンディッシュ内の溶湯流の
方向、8:溶湯、9:メニスカス、10:溶湯流、11:誘導加熱
コイル、12:溶湯流の方向、13:張り出し部から深底部へ
移動する溶湯流の方向、14:水平鋳型、15:鋳片。
FIG. 1 is an explanatory view of a tundish used in the present invention, (A) is a plan view, (B) is a sectional view taken along the line aa in FIG. 1 (A), and (C) is in FIG. 1 (A). View of bb cross section, (D)
Is a view of the cc cross section of FIG. 1 (A), (E) is a view of the dd cross section of FIG. 1 (A), and FIG. 2 is an example of a conventional tundish for two-strand horizontal continuous casting. Fig. 3 is a diagram showing an example of a conventional horizontal continuous casting tundish with an induction heating device, and Fig. 4 is a diagram showing another example of a conventional horizontal continuous casting tundish with an induction heating device. FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the average flow velocity of the molten metal and the mixing ratio of non-metallic inclusions, and FIG. 6 is a graph showing the relationship between the deep bottom depth and the mixing ratio of non-metallic inclusions. 1: Hot water receiving part, 2: Induction heating part, 3: Overhang part, 4 (4-1, 4
-2): Deep bottom part, 5 (5-1, 5-2): Injection nozzle, 6:
Long nozzle, 7A (7B): Direction of molten metal flow in tundish, 8: Molten metal, 9: Meniscus, 10: Molten metal flow, 11: Induction heating coil, 12: Direction of molten metal flow, 13: Overhang to deep bottom Direction of melt flow moving to, 14: horizontal mold, 15: slab.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小菅 俊洋 山口県光市大字島田3434番地 新日本製鐵 株式会社光製鐵所内 (56)参考文献 特開 昭61−14050(JP,A) 実開 昭61−107452(JP,U) 実開 平2−32363(JP,U) ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Toshihiro Kosuge Toshihiro Kosuge 3434 Shimada, Hikari City, Yamaguchi Pref. Nippon Steel Works, Ltd. Hikari Works (56) References JP 6114050 (JP, A) 61-107452 (JP, U) Actually open flat 2-32363 (JP, U)

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】ロングノズルから供給される溶湯を受容す
る受湯部と、該受湯部の前方に設けた張り出し部と、該
張り出し部の左右には側壁の下部に水平方向の注入ノズ
ルを設けた深底部とを有するタンディッシュを用いて、
前記張り出し部の底面から前記注入ノズルの上面までの
寸法(深底部深さ)を200mm以上とし、かつ前記張り出
し部から深底部における溶湯の平均流速を0.5m/min以下
としたことを特徴とする水平連続鋳造方法。
1. A hot water receiving portion for receiving the molten metal supplied from a long nozzle, a projecting portion provided in front of the hot water receiving portion, and horizontal pouring nozzles on the left and right of the projecting portion at the bottom of a side wall. Using a tundish with a deep bottom provided
The dimension (deep bottom depth) from the bottom of the overhang to the upper surface of the injection nozzle is 200 mm or more, and the average flow velocity of the molten metal from the overhang to the deep bottom is 0.5 m / min or less. Horizontal continuous casting method.
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