RU2163178C1 - Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок - Google Patents
Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок Download PDFInfo
- Publication number
- RU2163178C1 RU2163178C1 RU99120220A RU99120220A RU2163178C1 RU 2163178 C1 RU2163178 C1 RU 2163178C1 RU 99120220 A RU99120220 A RU 99120220A RU 99120220 A RU99120220 A RU 99120220A RU 2163178 C1 RU2163178 C1 RU 2163178C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- walls
- thermocouples
- sheet
- refractory material
- Prior art date
Links
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title abstract description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 5
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 206010039509 Scab Diseases 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к конструкции устройства для получения непрерывнолитых деформированных заготовок (ДЗ). Технический результат - получение более полной информации о состоянии металлов в кристаллизаторе (К), улучшение качества поверхности получаемых заготовок, уменьшение затрат времени на отработку технологии получения профильных (ДЗ). В устройстве на рабочей поверхности двух вертикальных стенок (ВС)(К), выполненных с возможностью возвратно-поступательного движения, выполнено углубление, в которое установлен лист из огнеупорного материала. На поверхности двух наклонных стенок (К) выфрезерованы специальные пазы, в которые установлена выдвижная сборная накладка (ВСН) из огнеупорного материала (ВСН), может состоять из двух листов. На внутренней стороне наружного листа (НЛ) в пазах, имеющих различную глубину, установлены термопары (ТП). На поверхности (ВС) и прилегающего листа выполнены пазы, в которые установлены (ТП). (НЛ) (ВСН) выполнен из материала с большим коэффициентом теплопроводности, чем металл стенки. 2 з.п.ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к непрерывной разливке металлов, а именно к конструкции кристаллизатора.
Известно устройство для непрерывной разливки металла [патент N 2108198 RU. Устройство для непрерывной разливки металла / В.В. Стулов, В.И. Одиноков. Опубл. 10.04.98. Бюл. N 10], выбранное в качестве прототипа заявляемого устройства, содержащее разливочный ковш со стаканом, кристаллизатор с рабочими стенками, внутри которых установлены термопары и просверлены сквозные каналы для прохода охлаждающей воды, систему автоматизированного управления уровнем жидкого металла в кристаллизаторе, состоящего из двух вертикальных стенок, выполненных с возможностью возвратно-поступательного движения, и двух наклонных в верхней части стенок, выполненных с возможностью вращательного движения, съемных накладок, выполненных с наклонным и вертикальным участками, установленных на внутренних поверхностях наклонных в верхней части стенок кристаллизаторе, термопары установлены вдоль поверхности наклонных участков накладок, а соотношение величин расстояний между местом установки термопар и рабочей поверхностью каждой из противоположных накладок составляет 0,4-0,5.
Недостатки известного устройства для непрерывной разливки металла заключаются в необходимости перестановки термопар при замене съемных накладок с целью получения деформированных заготовок с другим профилем поверхности. За форму поверхности заготовки отвечает вертикальный участок съемной накладки. Кроме этого, установка термопар только в съемных накладках на наклонных в верхней части стенках кристаллизатора не позволяет в полной мере определить плотность теплового потока всем кристаллизатором и общее количество отводимого тепла от металла.
Заявляемое устройство направлено на создание высокоэффективного процесса получения непрерывнолитых деформированных заготовок.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого устройства, заключается в следующем:
- получении более полной информации о состоянии металла в кристаллизаторе;
- улучшении качества поверхности получаемых заготовок в результате возможности регулирования тепловых режимов работы всех стенок кристаллизатора;
- уменьшении затрат времени на отработку технологии получения профильных деформированных заготовок.
- получении более полной информации о состоянии металла в кристаллизаторе;
- улучшении качества поверхности получаемых заготовок в результате возможности регулирования тепловых режимов работы всех стенок кристаллизатора;
- уменьшении затрат времени на отработку технологии получения профильных деформированных заготовок.
Заявляемое устройство характеризуется следующими существенными признаками.
Ограничительные признаки: разливочный ковш со стаканом; кристаллизатор с рабочими стенками, внутри которых установлены термопары и просверлены сквозные каналы для прохода охлаждающей воды; система автоматизированного управления уровнем жидкого металла в кристаллизаторе; кристаллизатор имеет две вертикальные стенки, выполненные с возможностью возвратно-поступательного движения, и две наклонные в верхней части стенки, выполненные с возможностью вращательного движения.
Отличительные признаки: на поверхности двух вертикальных стенок выполнено углубление, в которое устанавливается лист из огнеупорного материала; на поверхности наклонных в верхней части стенок кристаллизатора выфрезерованы специальные пазы, в которые устанавливается выдвижная сборная накладка, выполненная из огнеупорного материала; выдвижная сборная накладка состоит из двух листов, с внутренней стороны наружного листа выфрезерованы на различную глубину пазы, в которые устанавливаются термопары; на поверхности вертикальных стенок и прилегающего листа выфрезерованы пазы, в которые устанавливаются термопары; наружный лист выдвижной сборной накладки выполнен из материала с большим коэффициентом теплопроводности, чем металл стенки.
Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого устройства и достигаемым техническим результатом заключается в следующем.
Выполнение на поверхности двух вертикальных стенок углубления позволяет устанавливать на стенку лист из огнеупорного материала без его перемещения в процессе работы. Установка на вертикальную стенку листа из огнеупорного материала защищает поверхность стенки от износа и исключает необходимость замены всей стенки при выполнении ремонтных работ. Кроме этого, наличие листа из огнеупорного материала защищает поверхность стенки от перегрева, увеличивает срок эксплуатации стенок, уменьшает стоимость их изготовления и позволяет устанавливать термопары для контроля процесса разливки металла.
Выполнение на поверхности наклонных в верхней части стенках кристаллизатора специальных пазов позволяет устанавливать в них выдвижную сборную накладку, выполненную из огнеупорного материала. Установка на поверхности наклонных в верхней части стенках выдвижной сборной накладки обеспечивает защиту поверхностного слоя стенки от износа и перегрева. Выполнение выдвижной сборной накладки из огнеупорного материала позволяет выполнять разливку в кристаллизатор металлов с различной температурой плавления.
Выполнение с внутренней стороны наружного листа сборной накладки пазов на различной глубине позволяет устанавливать в них термопары для контроля процесса разливки и определения величин плотностей тепловых потоков в стенку с последующим определением общего количества тепла, отводимого кристаллизатором.
Выполнение на поверхности вертикальных стенок и прилегающего листа вертикальных пазов позволяет устанавливать в них термопары для дополнительного контроля процесса разливки и определения величин плотностей тепловых потоков в вертикальную стенку.
Установка термопар в выдвижную сборную накладку на наклонных в верхней части стенках и в вертикальных стенках обуславливается различными функциями, выполняемыми этими стенками, а также различными величинами плотностей тепловых потоков в них.
Выполнение наружного листа выдвижной сборной накладки из материала с большим коэффициентом теплопроводности, чем металл наклонной в верхней части стенки, позволяет регулировать величины плотностей тепловых потоков на всех стенках и общее количество тепла, отводимого кристаллизатором.
На фиг. 1 и 2 показана вертикальная стенка, имеющая углубление 1, паз 2 и канал 3 для прохода воды.
На фиг. 3 показана наклонная в верхней части стенка, имеющая специальный паз 4, канал 5 для прохода воды, съемную накладку 6, закрепляемую болтом 7.
На фиг. 4 и 5 показана выдвижная сборная накладка, состоящая из наружного листа 8 и внутреннего листа 9, крепежных болтов 10, пазов 11.
На фиг. 6 показан лист из огнеупорного материала с пазом 12, который устанавливается в углубление 1 в вертикальной стенке на фиг. 1.
На фиг. 7 приведен внешний вид заявляемого устройства для получения непрерывнолитых деформированных заготовок.
На фиг. 8 - разрез А-А на фиг. 7.
Заявляемое устройство на фиг. 7 и 8 состоит из разливочного ковша 12 со стаканом 13, кристаллизатора 14 с вертикальными стенками 15 с каналами 3 и пазами 2, листа 16 с пазом 12 и термопарами 17, наклонных в верхней части стенок 18, с каналами 5 и выдвижной сборной накладки 19 с термопарами 20, съемной накладки 6.
При сборке кристаллизатора в паз 2 вертикальной стенки 15 и в паз 12 листа 16 устанавливаются термопары 17. Лист 16 закрепляется в углублении 1 на вертикальной стенке 15. В наружный лист 8 выдвижной сборной накладки 19 с пазами 11 устанавливаются термопары 20. После этого наружный лист 8 соединяется с внутренним листом 9 крепежными болтами 10. Собранная выдвижная сборная накладка 19 устанавливается в специальный паз 4 в наклонной в верхней части стенке 18. Съемная накладка 6 с необходимым профилем рабочей поверхности закрепляется на наклонной в верхней части стенке 18 при помощи болта 7.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Предварительно в кристаллизатор 14 устанавливается затравка, предотвращающая выливание разливаемого металла, и включается подача охлаждающей воды в каналы 3 и 5 стенок. Жидкий металл из разливочного ковша 12 через стакан 13 поступает в кристаллизатор 14 и заполняет его. При достижении расплавом определенного уровня заливки кристаллизатор 14 включается в работу, при этом вертикальные стенки 15 совершают возвратно-поступательное движение с выталкиванием заготовки, а наклонные в верхней части стенка 18 - вращательное движение с обжатием корочки закристаллизовавшегося металла и захватыванием заготовки. Металл, поступающий на съемную накладку 6, приобретает необходимую форму поверхности заготовки. Сигналы, поступающие от термопар 17 и 20, непрерывно обрабатываются в системе автоматизированного управления процессом разливки с определением величин плотностей тепловых потоков и толщин корочек заготовки на стенках 15 и 18. По толщинам корочек, формируемых на наклонных в верхней части стенках 18, определяется величина степени обжатия заготовки, которая используется при оценке качества получаемой заготовки. При отработке технологии получения деформированных заготовок с заданными свойствами производится корректировка толщин корочек, формируемых на стенках 15 и 18, за счет изменения расхода охлаждающей воды в каналах 3 и 5 стенок и скорости разливки металла. Замена съемной накладки 6 с целью получения заготовки с другим профилем поверхности устраняет необходимость перестановки термопар.
Claims (3)
1. Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок, содержащее разливочный ковш со стаканом, кристаллизатор с рабочими стенками, внутри которых установлены термопары и просверлены сквозные каналы для прохода охлаждающей воды, систему автоматизированного управления уровнем жидкого металла в кристаллизаторе, состоящем из двух вертикальных стенок, выполненных с возможностью возвратно-поступательного движения, и двух наклонных в верхней части стенок, выполненных с возможностью вращательного движения, съемные накладки, отличающееся тем, что на рабочей поверхности двух вертикальных стенок выполнено углубление, в которое устанавливается лист из огнеупорного материала, а на поверхности наклонных в верхней части стенок кристаллизатора выфрезерованы специальные пазы, в которые устанавливается выдвижная сборная накладка, выполненная из огнеупорного материала.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выдвижная сборная накладка состоит из двух листов, с внутренней стороны наружного листа выфрезерованы на различную глубину пазы, в которые устанавливаются термопары, а на поверхности вертикальных стенок и прилегающего листа также выфрезерованы вертикальные пазы, в которые устанавливаются термопары.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что наружный лист выдвижной сборной прокладки выполнен из материала с большим коэффициентом теплопроводности, чем металл стенки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99120220A RU2163178C1 (ru) | 1999-09-23 | 1999-09-23 | Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99120220A RU2163178C1 (ru) | 1999-09-23 | 1999-09-23 | Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2163178C1 true RU2163178C1 (ru) | 2001-02-20 |
Family
ID=20225181
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99120220A RU2163178C1 (ru) | 1999-09-23 | 1999-09-23 | Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2163178C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2796256C1 (ru) * | 2019-10-03 | 2023-05-18 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Устройство и способ для оценки толщины затвердевшей оболочки в кристаллизаторе и способ непрерывной разливки стали |
US12174010B2 (en) | 2019-10-03 | 2024-12-24 | Jfe Steel Corporation | In-mold solidified shell thickness estimation apparatus, in-mold solidified shell thickness estimation method, and continuous steel casting method |
-
1999
- 1999-09-23 RU RU99120220A patent/RU2163178C1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2796256C1 (ru) * | 2019-10-03 | 2023-05-18 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Устройство и способ для оценки толщины затвердевшей оболочки в кристаллизаторе и способ непрерывной разливки стали |
US12174010B2 (en) | 2019-10-03 | 2024-12-24 | Jfe Steel Corporation | In-mold solidified shell thickness estimation apparatus, in-mold solidified shell thickness estimation method, and continuous steel casting method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2163178C1 (ru) | Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок | |
US5927378A (en) | Continuous casting mold and method | |
CA1211917A (en) | Casting mould | |
KR19990068007A (ko) | 액체 냉각식 주형 | |
US3927855A (en) | Fluid-cooled mold | |
US4676487A (en) | Cooling plate for metallurical furnaces | |
RU2526U1 (ru) | Устройство для непрерывной разливки металла | |
RU2108198C1 (ru) | Устройство для непрерывной разливки металла | |
RU2154543C1 (ru) | Устройство для получения непрерывных профильных заготовок из деформируемого металла | |
RU2151022C1 (ru) | Устройство для получения непрерывнолитых профильных заготовок | |
JP2003305547A (ja) | 双ドラム式連続鋳造方法及び装置 | |
US7549459B2 (en) | Film metal mould crystallizer and method for casting using the same | |
CN1473080A (zh) | 在连续浇铸模具中用来优化冷却的系统和方法 | |
SU908493A1 (ru) | Установка непрерывного лить | |
RU2176173C2 (ru) | Устройство для получения непрерывнолитых деформированных цилиндрических заготовок | |
SU904879A1 (ru) | Кристаллизатор дл установок непрерывной разливки стали | |
RU2120347C1 (ru) | Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок | |
CN1920187B (zh) | 一种平地机刮刀的制造方法 | |
RU2116158C1 (ru) | Устройство для получения непрерывнолитых деформированных заготовок | |
RU2142862C1 (ru) | Устройство для получения непрерывно-литых деформированных заготовок | |
SU1687360A1 (ru) | Литейна форма дл получени отливок зубьев ковша экскаватора из высокомарганцевой стали | |
UA31820U (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
RU2105632C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки и деформации металла | |
SU1560369A1 (ru) | Прибыльна надставка | |
RU2156177C1 (ru) | Устройство для получения непрерывнолитых полых биметаллических деформированных заготовок |