SK1072014U1 - Spôsob plynulého odlievania ocele - Google Patents

Spôsob plynulého odlievania ocele Download PDF

Info

Publication number
SK1072014U1
SK1072014U1 SK107-2014U SK1072014U SK1072014U1 SK 1072014 U1 SK1072014 U1 SK 1072014U1 SK 1072014 U SK1072014 U SK 1072014U SK 1072014 U1 SK1072014 U1 SK 1072014U1
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
crystallizer
liquid steel
steel
casting
nozzle
Prior art date
Application number
SK107-2014U
Other languages
English (en)
Other versions
SK7238Y1 (sk
Inventor
Marcel Novosad
Original Assignee
U. S. Steel Koĺ Ice, S. R. O.
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 U. S. Steel Koĺ Ice, S. R. O. filed Critical U. S. Steel Koĺ Ice, S. R. O.
Priority to SK107-2014U priority Critical patent/SK7238Y1/sk
Publication of SK1072014U1 publication Critical patent/SK1072014U1/sk
Publication of SK7238Y1 publication Critical patent/SK7238Y1/sk

Links

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Je opísaný spôsob, pri ktorom sa tekutá oceľ (2) vedie z medzipanvy (3) do kryštalizátora (5) cez ponornú výlevku (4), ktorá má hlavný stredový kanál (11) a dva oproti sebe umiestnené výpustné otvory (8) v jej spodnej časti. Na ponornú výlevku (4) je namontovaný ochranný štít (12) na ochranu jej spodnej časti pred priamym dopadom tekutej ocele (2) v prvotnej fáze liatia, keď je kryštalizátor (5) prázdny, pričom tento ochranný štít (12) roztaví okolitá tekutá oceľ (2). V procese liatia sa udržuje hladina tekutej ocele (6) v kryštalizátore (5) v ustálenej polohe.

Description

Spôsob plynulého odlievania ocele
Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka plynulého odlievania ocele do brám, pričom tekutá oceľ sa privádza do kryštalizátora zhora cez ponornú dýzu (ponornú výlevku). Samotný kryštalizátor pozostáva zo štyroch vodou chladených medených platní, ktoré tvoria akýsi „kontajner bez dna. Steny kryštalizátora sú intenzívne chladené vodou, čo zabezpečí vytvorenie stuhnutej povrchovej kôry po obvode odliatku a jeho integritu. V ustálenom stave sa povrchovo stuhnutý odliatok vyťahuje cez spodný otvor kryštalizátora. Rýchlosť vyťahovania odliatku zospodu je v rovnováhe s privádzaním tekutej ocele do kryštalizátora zvrchu, čím sa udržiava hladina povrchu tekutej ocele v kryštalizátore v ustálenej polohe.
Doterajší stav techniky
Spôsob plynulého odlievania ocele je dobre známy, pričom odlievané obdĺžnikové bramy majú prierezy od 50mm x 500mm až do 250mm x 2 200mm. Spôsobom plynulého odlievania sú vyrábané taktiež štvorcové a kruhové sochory a iné profily.
Tekutá oceľ vyteká z liacej panvy cez liacu trubicu do medzipanvy. Prúdenie (tok) ocele z panvy do medzipanvy je riadené prostredníctvom posuvného (šupátkového) uzáveru. Intenzita plnenia závisí od požadovanej stabilnej úrovne hladiny ocele v medzipanve resp. v kryštalizátore.
Medzipanva je metalurgická nádoba skonštruovaná z oceľových plechov a je vymurovaná žiaruvzdornými materiálmi. Jej primárnou funkciou je transport ocele z liacej panvy do kryštalizátora, pričom vzhľadom na svoj objem vykonáva funkciu dočasného zásobníka pre tekutú oceľ počas výmeny liacích pánví, umožňuje jej tepelnú a chemickú homogenizáciu a pri správnom vystrojení vhodnými usmerňovačmi prúdenia zabezpečuje odstraňovanie nekovových vtrúsenín (inklúzií) z objemu ocele do trosky, ako aj minimalizáciu zmesnej prechodovej oblasti chemického zloženia rôznych napájaných akostí.
Počas odlievania ocele je nutné používať viaceré druhy špeciálnej tvarovej keramiky, ktoré musia byť schopné odolávať okrem samotnej expozície tekutej oceli aj náhlym teplotným zmenám, eróznemu pôsobeniu trosky, ale aj vysokému mechanickému namáhaniu.
V procese plynulého odlievania ocele je tekutá oceľ privádzaná z medzipanvy do kryštalizátora cez ponornú trubicu (ponornú výlevku). Ponorná výlevka je vyrobená zo žiaruvzdornej keramiky a je pripevnená k medzipanve. V prípade odlievania oceľových brám ponorná výlevka predstavuje keramickú trubicu so stredovým otvorom, cez ktorý tekutá oceľ zhora vteká z medzipanve do ponornej výlevky. Stredový otvor je v dolnej časti ukončený dvoma výstupnými otvormi, kolmými na stredový otvor. Tok tekutej ocele z medzipanve do kryštalizátora cez ponornú výlevku je zabezpečený gravitačnou tiažou tekutej ocele, pričom je riadený zátkovou tyčou alebo šupátkovým uzáverovým, ktorým sa reguluje veľkosť prierezu otvoru.
· « · · ··· ···
V ustálenom stave liatia je ponorná výlevka „ponorená do tekutej ocele v kryštalizátore, pričom vodorovné výpustné otvory sú pod hladinou tekutej ocele. Konštrukcia ponornej výlevky s dvoma vodorovnými výpustnými otvormi zabezpečuje požadovanú dynamiku a turbulenciu prúdenia tekutej ocele v kryštalizátora v ustálenom stave pre zabezpečenie požadovanej kvality odlievanej bramy.
Ponorná výlevka chráni prúd ocele pred vplyvov atmosféry počas jej prúdenia z medzipanvy do kryštalizátora. Musí vydržať vysoké teplotné zmeny, mechanické namáhanie a tiež korózne vplyvy trosky v kryštalizátore.
Na začiatku procesu odlievania sa dno ryštalizátora upchá „štartovacou zátkou, ktorá sa vsunie do kryštalizátora. Štartovacia zátka je pružná konštrukcia a predstavuje dočasné dno kryštalizátora. Prázdny kryštalizátor sa naplní taveninou ako bežná odlievacia forma. Keď hladina tekutého kovu stúpne na polohu ustáleného stavu, štartovacia zátka, nesúca so sebou odliatok, sa odťahuje z dnového otvoru smerom dolu pomocou ťažných valcov. Po začiatku odlievania a výbehu odliatku na horizontálnu časť výbehového úseku sa štartovacia zátka od odliatku oddelí.
Kritickým momentom pre zaťaženie ponornej výlevky, hlavne jej spodnej časti, je prvotné vypustenie tekutej ocele z medzipanvy do kryštalizátora cez ponornú výlevku (začiatok liatia). Samotná konštrukcia spodnej časti ponornej výlevky (oslabenie konštrukcie v dôsledku bočných výpustných otvorov), jej tepelné a mechanické zaťaženie v prvotnom momente liatia, kedy tekutá oceľ voľne dopadá na dno ponornej výlevky, je jedným z faktorov, limitujúcich životnosť ponornej výlevky.
Podstata technického riešenia
Technické riešenie navrhuje spôsob plynulého odlievania ocele cez ponornú výlevku, pričom na ponornú výlevku je namontovaný ochranný štít, ktorý chráni dno ponornej výlevky pred tekutou oceľou v prvotnej fáze liatia. Tvar ochranného štítu zabezpečí, že prúd tekutej ocele je zo stredového zvislého kanála odkláňaný priamo do bočných výpustných otvorov, čím sa zabráni extrémnemu tepelnému a mechanickému preťaženiu dna ponornej výlevky v počiatočnej fáze liatia. Po naplnení kryštalizátora tekutou oceľou nad úroveň výpustných otvorov ponornej výlevky sa ochranný štít roztaví a stane sa súčasťou taveniny. Počas nasledujúceho liatia v ustálenom stave sú otvory ponornej výlevky nechránené, čím sa dosiahne požadovaný tok tekutej ocele v kryštalizátore.
Prehľad obrázkov
Na Obr. 1 je znázornený náčrt zariadenia plynulého odlievania ocele do brám.
Na Obr. 2 je znázornený perspektívny pohľad zobrazujúci ponornú výlevku v kryštalizátore.
Na Obr. 3 je znázornený ochranný štít podľa technického riešenia.
Na Obr. 4 je znázornená ponorná výlevka s ochranným šitom.
Na Obr. 5 je znázornený pohľad na tok tekutej ocele cez ponornú výlevku pri použití ochranného štítu.
Príklady uskutočnenia
Príklad 1
Zariadenie plynulého odlievania ocele do brám, zobrazené na Obrázku 1 a detailne na Obrázku 2, zahŕňa liacu panvu 1 a medzipanvu 3. Z liacej panvy 1 je tekutá oceľ 2 privádzaná do medzipanvy 3. Zmedzipanvy 3 tekutá oceľ 2 vyteká v dôsledku svojej gravitačnej tiaže cez ponornú výlevku 4 do kryštalizátora 5. Ponorná výlevka 4 má v spodnej časti dva oproti sebe ležiace otvory 8, cez ktoré tekutá oceľ vyteká zo stredového kanála 11 ponornej výlevky 4 do priestoru kryštalizátora 5. V ustálenom stave liatia (ako je zobrazený na Obrázku 1) sa hladina tekutej ocele 6 udržiava nad výpustným otvormi 8 ponornej výlevky 4. V kryštalizátore 5 na studenom povrchu stien tekutá oceľ 2 tuhne a vytvára tuhú kôru bramy 7, pričom jadro bramy ostáva tekuté a tuhne postupne v úseku sekundárneho chladenia 10. Čiastočne (na povrchu) stuhnutá nekonečná brama je zospodu kryštalizátora 5 vyťahovaná radom spárovaných ťažných valcov 9, ktoré taktiež zabezpečujú ohyb bramy z vertikálneho smeru do vodorovného smeru. Pozdĺž ťažných valcov 9 v úseku sekundárneho chladenia 10 sa brama chladí vodnými sprchami (na výkrese nie sú zobrazené).
Ochranný štít 12, zobrazený na Obrázku 3, je vyrobený z oceľového plechu 13, ktorý je ohnutý do tvaru podľa Obrázka 3. Pre zosilnenie účinku ochranného štítu 12 je v jeho strednej časti na jeho spodnú časť privarený oceľový plech 14, ako je znázornené na Obrázku 3. Pre manipuláciu a vkladanie ochranného štítu 12 do ponornej výlevky 4 je ochranný štít 12 opatrený držiakom 15.
Pred začatím liatia tekutej ocele sa ochranný štít 12 vloží cez otvory 8 do ponornej výlevky 4. Po montáži sa šupátko (nie je zobrazené) na výpustnom otvore medzipanvy 3 otvorí, tekutá oceľ 2 vyteká z medzipanvy 3 cez stredový kanál ponornej výlevky 11 a dopadá na šikmé steny ochranného štítu 12. Po šikmých stenách ochranného štítu 12 tekutá oceľ steká k výpustným otvorom ponornej výlevky 8 a vyteká do priestoru kryštalizátora 5.
Ochranný štít 12 sa roztaví po tom, ako hladina tekutej ocele 6 v kryštalizátore 5 stúpne nad úroveň výpustných otvorov ponornej výlevky 8.

Claims (1)

  1. Nároky na ochranu
    1. Spôsob plynulého odlievania ocele, pri ktorom sa tekutá oceľ (2) privádza do kryštalizátora (5) cez ponornú výlevku (4), ktorá má hlavný stredový kanál (11) a dva oproti sebe umiestnené výpustné otvory (8) v dolnej časti ponornej výlevky (4), až do dosiahnutia ustálenej polohy hladiny tekutej ocele (6) nad výpustnými otvormi (8) ponornej výlevky (4), pričom v ustálenom stave liatia sa povrchovo stuhnutý odliatok vyťahuje cez spodný otvor kryštalizátora (5) rýchlosťou zodpovedajúcou prietoku tekutej ocele (2) pre udržanie ustálenej hladiny tekutej ocele (6) v kryštalizátore (5), vyznačujúci satým, že na ponornú výlevku (4) sa pripevní ochranný štít (12), ktorý je vyrobený z ocele na ochranu jej spodnej časti pred priamym dopadom tekutej ocele (2) v prvotnej fáze liatia, pričom tento ochranný štít (12) roztaví okolitá tekutá oceľ
SK107-2014U 2014-08-11 2014-08-11 Spôsob plynulého odlievania ocele SK7238Y1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK107-2014U SK7238Y1 (sk) 2014-08-11 2014-08-11 Spôsob plynulého odlievania ocele

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK107-2014U SK7238Y1 (sk) 2014-08-11 2014-08-11 Spôsob plynulého odlievania ocele

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK1072014U1 true SK1072014U1 (sk) 2015-04-01
SK7238Y1 SK7238Y1 (sk) 2015-09-03

Family

ID=52778176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK107-2014U SK7238Y1 (sk) 2014-08-11 2014-08-11 Spôsob plynulého odlievania ocele

Country Status (1)

Country Link
SK (1) SK7238Y1 (sk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110129577A (zh) * 2019-05-15 2019-08-16 宁波创润新材料有限公司 一种用于铸造空心锭材的芯部结晶器及含有该芯部结晶器的水冷结晶器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110129577A (zh) * 2019-05-15 2019-08-16 宁波创润新材料有限公司 一种用于铸造空心锭材的芯部结晶器及含有该芯部结晶器的水冷结晶器

Also Published As

Publication number Publication date
SK7238Y1 (sk) 2015-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6465854B2 (ja) 金属流インパクトパッド及びタンディッシュ用ディフューザー
KR100813194B1 (ko) 연속주조장치의 턴디쉬
SK1072014U1 (sk) Spôsob plynulého odlievania ocele
US9636744B2 (en) Method of pouring molten metal from a molten metal holding and pouring box with dual pouring nozzles
JP2017177178A (ja) 連続鋳造用タンディッシュ、及びそのタンディッシュを用いた連続鋳造方法
JP4725244B2 (ja) 連続鋳造用取鍋及び鋳片の製造方法
JP5267315B2 (ja) 連続鋳造用タンディッシュ及び連続鋳造方法
JP2016187833A (ja) 連続鋳造用タンディッシュ、及びそのタンディッシュを用いた連続鋳造方法
RU130892U1 (ru) Перегородка промежуточного ковша и промежуточный ковш
SK8474Y1 (sk) Spôsob liatia roztaveného kovu s využitím dopadovej dosky v medzipanve
JP5450205B2 (ja) 注湯ノズル
JP6426518B2 (ja) 連続鋳造用タンディッシュ、及びそのタンディッシュを用いた連続鋳造方法
CN211161896U (zh) 防耐火材料脱落的金属液浇包
KR101424498B1 (ko) 턴디쉬의 제조 방법
JP5009033B2 (ja) 鋼の連続鋳造方法および連続鋳造装置
JP6426045B2 (ja) 連続鋳造用タンディッシュ、及びそのタンディッシュを用いた連続鋳造方法
JP6454204B2 (ja) 連続鋳造用タンディッシュ、及びそのタンディッシュを用いた連続鋳造方法
RU2410189C1 (ru) Способ разливки металла
KR101235728B1 (ko) 연속주조장치의 턴디시
KR20110130650A (ko) 턴디쉬
JP2010269359A (ja) 前チャージと次チャージの温度差に着目した、タンディッシュの熱間再使用方法
KR20090030627A (ko) 용융 몰드 플럭스용 호퍼
WO2018069753A1 (en) A method of molten metal casting utilizing an impact pad in the tundish
JPH02192858A (ja) 溶湯容器の注入開始用ストッパー構造
JP2014237160A (ja) 溶湯容器内の溶湯流出方法