RU2022692C1 - Способ непрерывного литья стальных заготовок - Google Patents

Способ непрерывного литья стальных заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU2022692C1
RU2022692C1 SU5036429A RU2022692C1 RU 2022692 C1 RU2022692 C1 RU 2022692C1 SU 5036429 A SU5036429 A SU 5036429A RU 2022692 C1 RU2022692 C1 RU 2022692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
speed
temperature
casting
workpiece
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Р.С. Айзатулов
Б.А. Коротков
Ю.А. Пак
Н.И. Вотенцев
В.В. Соколов
А.Б. Коротков
Original Assignee
Пак Юрий Алексеевич
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 Пак Юрий Алексеевич filed Critical Пак Юрий Алексеевич
Priority to SU5036429 priority Critical patent/RU2022692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022692C1 publication Critical patent/RU2022692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии. Сущность: в способе непрерывного литья стальных заготовок круглого сечения, включающем подачу металла с перегревом из промежуточного ковша в кристаллизатор, скорость вытягивания заготовки V уменьшают при увеличении перегрева по следующему соотношению:

Description

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для непрерывного литья стальных заготовок, преимущественно круглого сечения.
Известен способ непрерывного литья стальных заготовок, включающий подачу металла с перегревом над температурой ликвидуса из промежуточного ковша в кристаллизатор, измерение температуры металла в промежуточном ковше и вытягивание заготовки из кристаллизатора с переменной скоростью в зависимости от сечения заготовки и температуры металла, в котором скорость вытягивания заготовки, ее сечение и температура металла взаимосвязаны формулой
0 < θ <
Figure 00000002
+
Figure 00000003
, где θ - температура перегрева стали над ликвидусом, оС;
V - скорость вытягивания заготовки, см/мин;
S - поперечное сечение кристаллизатора, см2.
Недостатком этого способа является то, что он не обеспечивает удовлетворительного качества заготовок круглого сечения из-за низкой скорости вытягивания.
Известен также способ непрерывного литья стальных заготовок, включающий подачу металла с перегревом над температурой ликвидуса из промежуточного ковша в кристаллизатор, измерение температуры металла в промежуточном ковше и вытягивание заготовки из кристаллизатора с переменной скоростью в зависимости от сечения заготовки и температуры металла, при этом скорость вытягивания заготовки уменьшают при увеличении перегрева, в котором в начале подачи металла из разливочного ковша в промежуточный ковш осуществляют измерение температуры металла в разливочном ковше и изменяют скорость вытягивания заготовки V по следующему соотношению:
V = K·10-
Figure 00000004
·
Figure 00000005
, м/мин, где Тск - температура металла в разливочном ковше, оС;
Тпк - заданная температура металла в промежуточном ковше, оС;
Qпк - емкость металла в промежуточном ковше, м3;
qкр - площадь сечения заготовки, м2;
К - коэффициент, учитывающий особенности теплопотерь жидкой стали в промежуточном ковше (К = 0,85-1);
30 и 85 - постоянные, соответственно оС и оС/lg мин.
Недостатком этого способа является то, что он не обеспечивает надежности процесса литья в заготовки круглого сечения из-за высокой скорости вытягивания.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является известный способ непрерывного литья стальных заготовок круглого сечения, включающий подачу металла с перегревом над температурой ликвидуса из промежуточного ковша в кристаллизатор, измерение температуры металла в промежуточном ковше и вытягивание заготовки из кристаллизатора с переменной скоростью в зависимости от сечения заготовки и температурой металла, при этом скорость вытягивания заготовки уменьшают при увеличении перегрева, в котором металл из промежуточного ковша в кристаллизатор подают с перегревом над температурой ликвидуса в пределах 15-20оС, а заготовку диаметром 150-260 мм из кристаллизатора вытягивают со скоростью 2,60-1,15 м/мин.
Недостатком этого способа является низкая надежность процесса литья из-за высокой скорости вытягивания заготовок и низкой температуры стали в промежуточном ковше, когда не исключаются прорывы металла под кристаллизатором, так и замерзание металла в разливочных стаканах промежуточного ковша.
Технический эффект изобретения заключается в повышении стабильности процесса литья стальных заготовок, преимущественно круглого сечения, путем исключения как прорывов металла под кристаллизатором, так и замерзания металла в разливочных стаканах промежуточного ковша.
Технический эффект достигается тем, что в способе непрерывного литья стальных заготовок, преимущественно круглого сечения, включающем подачу металла с перегревом над температурой ликвидуса из промежуточного ковша в кристаллизатор, измерение температуры металла в промежуточном ковше и вытягивание заготовки из кристаллизатора с переменной скоростью в зависимости от сечения заготовки и температуры металла, при этом скорость вытягивания заготовки уменьшают при увеличении перегрева, согласно изобретению скорость вытягивания заготовки V определяют из следующего соотношения:
V =
Figure 00000006
, м/мин (1), где D - диаметр поперечного сечения заготовки, см;
Δt - перегрев металла над температурой ликвидуса, оС;
а, в, с - постоянные (а = 500-1500оС м/мин; в = 300-900оС . м/мин . lg см; с = =50-200оС) и осуществляют ее снижение на 5-10% для нижних 10оС превышения температуры.
При разработке предлагаемого способа исходили из положения необходимости исключения как прорывов металла под кристаллизатором, так и замерзания металла в разливочных стаканах промежуточного ковша. Это достигается определением скорости вытягивания заготовки в зависимости от сечения заготовки и температуры металла в промежуточном ковше по предлагаемому соотношению (1) и снижением скорости вытягивания на регламентируемую величину при превышении температуры. Такие признаки отсутствуют у прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии предложенного способа критерию изобретения "новизна".
Согласно изобретению скорость вытягивания заготовки необходимо определить из соотношения (1). Это соотношение получено на основании совместного решения двух экспериментально разработанных уравнений: уравнения взаимосвязи скорости вытягивания заготовки Vо и ее диаметра D при величине перегрева металла над температурой ликвидуса Δt, равном 30оС, Vo = a' + в' lgD) и уравнения зависимости от скорости вытягивания заготовки V от перегрева металла в промежуточном ковше (V = Vo-c′
Figure 00000007
). Оба уравнения отвечают значениям скорости вытягивания заготовки и температуры металла в промежуточном ковше в области устойчивого, без прорывов металла под кристаллизатором и затягивания разливочных стаканов, процесса непрерывного литья заготовок круглого сечения. Размерности величин а, в и с в соотношении (1) соответственно оС .м/мин; оС . м/lgсм . мин; оС.
Определение скорости вытягивания заготовки по указанному соотношению обеспечивает устойчивый процесс литья стальных заготовок круглого сечения за счет исключения как прорывов металла под кристаллизатор, так и затягивания стаканов промежуточного ковша, поскольку обеспечивается соответствие скорости вытягивания и температуры металла в промежуточном ковше.
Снижение скорости вытягивания заготовки на регламентируемую величину повышает стабильность процесса литься за счет исключения прорывов металла под кристаллизатором и затягивания металлом разливочных стаканов промежуточного ковша.
Уменьшение скорости вытягивания заготовки менее 5% снижает стабильность процесса литья из-за возможности прорыва металла под кристаллизатором, поскольку температура металла в промежуточном ковше остается достаточно высокой; повышение скорости вытягивания заготовки более 10% также снижает стабильность процесса литья из-за возможности замерзания металла в разливочных стаканах промежуточного ковша, поскольку температура металла в ковше снижается ниже допустимой.
Сущность предложенного способа заключается в том, что расширяется интервал допускаемых температур металла в промежуточном ковше за счет увеличения верхнего предела, а снижение стабильности процесса литья компенсируется использованием нового соотношения между температурой металла и скоростью вытягивания заготовок.
Примеры осуществления способа.
На восьмиручьевой МНЛЗ разливают 300-тонные плавки стали Ст3сп в кристаллизаторы диаметром 170-230 мм. Металл в кристаллизаторы подают из двух 25-тонных промежуточных ковшей (по одному ковшу четыре ручья) с перегревом 10-30оС над температурой ликвидуса (1515оС). Температуру металла в промежуточном ковше при разливке каждой плавки измеряют четыре раза: первый замер на 5-10 м, последний - за 5-10 м до конца разливки; второй и третий - с интервалом 30-65 м. Заготовки вытягивают с переменной скоростью в зависимости от сечения заготовки и температуры металла, при этом скорость вытягивания заготовки уменьшают при увеличении перегрева.
П р и м е р 1. Сталь разливают в кристаллизаторы диаметром 170 мм. Температура металла в промежуточном ковше при первом замере 1535оС. Согласно величине перегрева металла над ликвидусом Δt = =20оС, диаметру заготовок и параметрам литья а, в и с, принятым равными их средним из запрашиваемого предела значениям (соответственно 1000оС . м/мин; 600оС . м/lg см . мин и 125оС), определяли скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000008
= 1,81 м/мин Разливку с этой скоростью производили до второго замера температуры, которая оказалась выше (1545оС), чем при первом замере. Согласно величине превышения температуры 10оС и среднему значению изменения скорости 7,5% из запрашиваемого интервала скорость вытягивания заготовок снизили на
ΔV =
Figure 00000009
·
Figure 00000010
· 1,81 = -0,14 м/мин, т. е. до 1,67 см/мин. Поскольку температура металла при последующих замерах не изменилась, со скоростью 1,67 м/мин закончили разливку плавки. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 2. Для того же диаметра заготовок, что и в примере 1, температура металла в промежуточном ковше при первом замере 1545оС. Согласно величине перегрева металла над ликвидусом Δt = 30оС, диаметру заготовок и средним значениям параметров литья а, в и с определяли скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000011
= 1,69 м/мин Разливку с этой скоростью производили до третьего замера температуры (второй замер дал тот же результат, что и первый), которая оказалась ниже (1535оС), чем при первом и втором замерах.
Согласно величине снижения температуры 10оС и среднему значению изменения скорости 7,5% скорость вытягивания заготовок увеличили на
ΔV = -
Figure 00000012
·
Figure 00000013
· 1,69 = -0,13 м/мин т. е. до 1,82 м/мин. При четвертом замере температура была той же, что и при третьем замере. Поэтому разливку плавки закончили со скоростью 1,82 м/мин. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 3. Для того же диаметра заготовок, что и в примере 1-2, температура металла в промежуточном ковше при первом замере 1525оС. Согласно величине перегрева металла над ликвидусом Δt = 10оС, сечению заготовки и средним значениям параметров литья, а, в и с определили скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000014
= 1,94 м/мин Разливку с этой скоростью производили до четвертого замера температуры металла в промежуточном ковше (второй и третий замеры дали тот же результат, что и первый замер), которая оказалась выше (1535оС), чем при первом - третьем замерах. Согласно величине повышения температуры 10оС и среднему значению изменения скорости 7,5% скорость вытягивания заготовок снизили на
ΔV = -
Figure 00000015
·
Figure 00000016
· 1,94 = -0,15 м/мин, т. е. до 1,74 м/мин и закончили с этой скоростью разливку плавки. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 4. Сталь разливают в кристаллизаторы диаметром 200 мм. Температура металла в промежуточном ковше при первом замере 1535оС. Согласно величине перегрева металла над ликвидусом Δt = 20оС, диаметру заготовок и средним значениям параметров литья а, в и с определили скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000017
= 1,51 м/мин Разливку с этой скоростью производили в течение всей плавки, поскольку второй - четвертый замеры дали тот же, что и при первом замере, результат. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 5. Сталь разливают в кристаллизаторы диаметром 230 мм. Температура металла в промежуточном ковше при первом замере была 1535оС.
Для величины перегрева металла над ликвидусом Δt = 20оС, диаметра заготовок 200 мм и средних значений параметров литья а, в и с определили скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000018
= 1,26 м/мин Разливку с этой скоростью производили до второго замера температуры металла в промежуточном ковше, которая оказалась выше (1545оС), чем при первом замере. После замера скорость вытягивания заготовок снизили на величину 7,5% (среднее значение из запрашиваемого интервала). Снижение составило
ΔV = -
Figure 00000019
·
Figure 00000020
· 1,26 = -0,10 м/мин, т. е. до 1,16 м/мин.
После четвертого замера температуры, которая была меньше (1540оС), чем в предшествующем случае, скорость вытягивания заготовок увеличили на значение, соответствующее среднему значению из запрашиваемого предела 7,5%. Увеличение составило
ΔV = -
Figure 00000021
·
Figure 00000022
· 1,16 = -0,04 м/мин, т. е. скорость 1,20 м/мин. С этой скоростью и закончили литье плавки. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 6. При условиях примера 5 скорость вытягивания заготовок после второго замера температуры снизили на величину, равную нижнему запрашиваемому пределу изменения скорости вытягивания заготовки, 5%. Снижение составило
ΔV = -
Figure 00000023
·
Figure 00000024
· 1,26 = -0,06 м/мин, т. е. до 1,20 м/мин и закончили с этой скоростью литье плавки. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 7. При условиях примера 5 скорость вытягивания заготовки после второго замера температуры снизили на величину, равную верхнему запрашиваемому пределу снижения скорости, 10%, снижение составило:
ΔV = -
Figure 00000025
·
Figure 00000026
· 1,26 = -0,13 м/мин, т. е. скорость вытягивания была 1,13 м/мин. Замечаний по разливке не было.
П р и м е р 8. При условиях примера 5 скорость вытягивания заготовок после второго замера температуры снизили на величину 2,5%, т. е. выходящую за нижний запрашиваемый предел изменения скорости вытягивания. Снижение составило
ΔV = -
Figure 00000027
·
Figure 00000028
· 1,26 = -0,04 м/мин, т. е. до 1,22 м/мин.
При дальнейшей разливке плавки на одном из ближайших к месту ввода струи металла из разливочного ковша ручьев произошел прорыв металла под кристаллизатором.
П р и м е р 9. При условиях примера 5 скорость вытягивания заготовок после второго замера температуры снизили на величину 12,5%, т. е. выходящую за верхний запрашиваемый предел. Снижение составило
ΔV = -
Figure 00000029
·
Figure 00000030
· 1,26 = - 0,16 м/мин, т. е. до 1,10 м/мин.
При дальнейшей разливке плавки на двух дальних от места ввода струи металла из разливочного ковша ручьях "затянуло" стаканы.
П р и м е р 10. Для диаметра заготовок из примера 5 температура металла в промежуточном ковше при первом замере 1535оС.
Согласно величине перегрева металла над ликвидусом Δt = 20оС, диаметру заготовок 230 мм и нижним значениям параметров литья а, в и с определили скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000031
= 1,31 м/мин. Разливка плавки с этой скоростью прошла без замечаний.
П р и м е р 11. При условиях примера 10 согласно верхним значениям из запрашиваемого предела параметров литья а, в и с определили скорость вытягивания заготовок
V =
Figure 00000032
= 1,25 м/мин Разливка плавки с этой скоростью прошла без замечаний.
При условиях примера 10 скорость вытягивания заготовок, соответствующая значениям параметров а, в и с, выходящих как за нижние запрашиваемые пределы (пример 12)
V =
Figure 00000033
= 2,13 м/мин так и за верхние пределы (пример 13):
V =
Figure 00000034
= 1,05 м/мин приводит к прорывам металла под кристаллизатором (в первом случае) и затягиванием стаканов промежуточного ковша (во втором случае).
П р и м е р 14 (прототип). Для диаметра заготовок из примера 5 температура металла в промежуточном ковше после первого замера 1535оС, после второго - 1545оС.
Согласно перегреву металла над ликвидусом при первом замере Δt = 20оС и при втором замере Δt = 30оС и диаметру заготовок разливку производили с постоянной скоростью 1,4 м/мин. При разливке плавки произошел прорыв металла под кристаллизатором.
Основные режимы и результаты разливки плавок по предлагаемому способу и способу прототипа обобщены в таблице. Эти результаты подтверждены при разливке представительной партии плавок, проведенных с режимами, аналогичными приведенным в таблице.
Установлено, что при разливке по режимам примеров 1-7 10-11 количество прорывов металла под кристаллизатором было 0,2%, а количество затягиваний стаканов промежуточного ковша 0,3% против 2,5% прорывов металл под кристаллизатором и 3,0% затягиваний стаканов промежуточного ковша при разливке по режимам примеров 8-9 и 12-13 и 2% прорывов и 3,5% затягиваний стаканов при разливке по режимам прототипа.
Изобретение позволяет повысить стабильность процесса литья стальных заготовок преимущественно круглого сечения путем снижения как прорывов металла под кристаллизатором, так и затягивания стаканов промежуточного ковша, что обеспечивает повышение производительности машин непрерывного литья заготовок.
По сравнению с базовым объектом, за который принята технология непрерывного литья заготовок на Волжском электрометаллургическом заводе, повышение производительности при использовании изобретения составит 10-15% за счет увеличения количества плавок в серии (в 1,2--1,5 раза) и снижения затрат времени на ликвидацию последствий аварии (в 2-2,5 раза).

Claims (1)

  1. СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ СТАЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК преимущественно круглого сечения, включающий подачу металла с перегревом над температурой ликвидуса из промежуточного ковша в кристаллизатор, измерение температуры металла в промежуточном ковше и вытягивание заготовки из кристаллизатора с переменной скоростью в зависимости от сечения заготовки и температуры металла, при этом скорость вытягивания заготовки уменьшают при увеличении перегрева, отличающийся тем, что скорость v вытягивания заготовки определяют из следующего соотношения:
    v =
    Figure 00000035
    , м/мин,
    где D - диаметр поперечного сечения заготовки, см;
    Δ t - перегрев металла над температурой ликвидуса, oС;
    a = 500 - 1500oС · м/мин;
    b = 300 - 900oС/lg · см · мин;
    c = 50 - 200oС,
    и осуществляют ее снижение на 5 - 10% для каждых 10oС превышения температуры.
SU5036429 1992-03-11 1992-03-11 Способ непрерывного литья стальных заготовок RU2022692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5036429 RU2022692C1 (ru) 1992-03-11 1992-03-11 Способ непрерывного литья стальных заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5036429 RU2022692C1 (ru) 1992-03-11 1992-03-11 Способ непрерывного литья стальных заготовок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022692C1 true RU2022692C1 (ru) 1994-11-15

Family

ID=21601415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5036429 RU2022692C1 (ru) 1992-03-11 1992-03-11 Способ непрерывного литья стальных заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022692C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 54-41728, кл. B 22D 11/10, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4304290A (en) Method of adjusting the setting speed of the narrow sides of plate molds
CA1093271A (en) Method and apparatus for the continuous casting of steel
JP5018274B2 (ja) 丸ビレット鋳片の連続鋳造用鋳型および連続鋳造方法
RU2022692C1 (ru) Способ непрерывного литья стальных заготовок
RU1819188C (ru) Способ охлаждени стальных слитков при непрерывной разливке и установка дл его осуществлени
RU2403121C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
US4238230A (en) Process for producing free-machining steel
RU2492021C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
RU2798475C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали (варианты)
RU2798500C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали (варианты)
RU2184009C1 (ru) Способ непрерывной разливки стали
RU2043832C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
SU638422A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
SU703228A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
Flemings A Short History of MIT Studies on Fluid Flow in Solidification, 1952-2009
RU2033885C1 (ru) Способ получения непрерывнолитых заготовок
RU2015806C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
RU2169635C2 (ru) Способ получения высококачественной непрерывно-литой круглой заготовки
JPH04313453A (ja) 連続鋳造法
SU634844A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов и сплавов
RU2015809C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
JP2807310B2 (ja) 連続鋳造における鋳造鋳片の幅調整方法
SU1715474A1 (ru) Способ получени плоских непрерывнолитых слитков
JPH04309446A (ja) 連続鋳造法
RU1787065C (ru) Способ получени непрерывно-литых заготовок