RU2384385C2 - Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью - Google Patents
Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью Download PDFInfo
- Publication number
- RU2384385C2 RU2384385C2 RU2008121447/02A RU2008121447A RU2384385C2 RU 2384385 C2 RU2384385 C2 RU 2384385C2 RU 2008121447/02 A RU2008121447/02 A RU 2008121447/02A RU 2008121447 A RU2008121447 A RU 2008121447A RU 2384385 C2 RU2384385 C2 RU 2384385C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- zone
- ingot
- casting
- cooling
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии. Перед началом разливки в кристаллизатор сечением 300×(330-360) мм вводят затравку, состоящую из стальных литых звеньев, расположенных со смещением по длине опорных поверхностей, соединенных между собой при помощи шарниров и гибкого элемента в виде полосы из пружинной стали. Осуществляют подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор. Температуру стали в промежуточном ковше поддерживают выше температуры ликвидус на 10-40°С. С помощью приводных и холостых роликов осуществляют вытягивание слитка из кристаллизатора, поддержание и направление вдоль технологической оси. Скорость вытягивания изменяют в пределах 0,20-0,90 м/мин. Охлаждение поверхности слитка осуществляют позонное. Соотношение расхода воды и воздуха (м3/ч) составляет в первой зоне (0,90-2,15):120, во второй зоне (0,8-1,55):180, в третьей зоне (0,8-1,10):200 при соотношении длин зон охлаждения, мм, 350-1000-1300. Обеспечивается получение заготовок со стабильными геометрическими размерами по сечению, повышение плотности заготовок и снижение поверхностных дефектов. 4 ил.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к непрерывной разливке рельсовой стали.
Известен выбранный в качестве прототипа способ эксплуатации установки непрерывной разливки металлов с криволинейной технологической осью, включающий последовательную разливку разливочных ковшей, ввод в кристаллизатор перед началом каждой разливки шарнирной затравки с головкой, выполненной с фигурным вырезом на ее торце, подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка, поддержание и направление слитка при помощи приводных и холостых роликов вдоль технологической оси, охлаждение поверхности слитка охладителем, распыливаемым форсунками, расположенными между роликами и изменение ширины вытягиваемого слитка, при этом между разливками очередного разливочного ковша производят удаление слоев окалины и накипи с поверхности бочек роликов на длине участка с торца, равной
(0,8-1,4)·(1б-1сл),
где 1б - длина бочки роликов,
1сл - ширина ранее разливаемого слитка,
(0,8-1,4) - эмпирический коэффициент, выбранный в обратно пропорциональной зависимости от разности длины бочки ролика и ширины предыдущего слитка, при этом удаление слоев окалины и накипи осуществляют с помощью механического разрушения, а также устройство для эксплуатации установки непрерывной разливки металлов с криволинейной технологической осью, содержащее кристаллизатор и приводные и холостые ролики, расположенные с переменным зазором между бочками от максимального его значения под кристаллизатором до минимального значения в конце технологической оси, и шарнирную затравку, состоящую из отдельных звеньев с упругими элементами в их корпусах и головки с фигурным вырезом на ее торце, причем затравка снабжена дополнительными шарнирно соединенными звеньями, присоединенными к крайнему звену затравки, при этом каждое дополнительное звено выполнено с попарно расположенными вдоль корпуса звена по краям на его противоположных гранях подвижными накладками с рифленой внешней поверхностью, а каждая пара противоположных накладок имеет упругие элементы с ограничителями величины перемещения накладок в виде тяг, расположенных в корпусе дополнительного звена [1].
Существенными недостатками данного способа эксплуатации установки непрерывной разливки металлов с криволинейной технологической осью и устройства для его осуществления является следующее.
- Низкая надежность работы приводов механизмов качания кристаллизаторов и приводов тянуще-правильных клетей вследствие использования для начала разливки шарнирной затравки. Это объясняется тем, что в шарнирной (цепной) затравке стыки двух смежных звеньев находятся в состоянии неустойчивого равновесия, что приводит к взаимному повороту звеньев цепи, а следовательно, к незначительному укорочению длины той части затравки, которая находится между тянущими роликами и кристаллизатором. Укорочение при ходе кристаллизатора вниз, а затем удлинение при его ходе вверх нарушает заданный закон качания и приводит к большим по величине знакопеременным динамическим нагрузкам на приводы механизмов качания кристаллизаторов и приводы тянущих клетей, что, в свою очередь, снижает надежность их работы.
- Получение нестабильных геометрических размеров по сечению непрерывно-литых заготовок, а также нестабильной массы и плотности непрерывно-литых заготовок за счет того, что при использовании шарнирной затравки для обеспечения усилия вытягивания расстояние между валками тянущих клетей должно быть меньше толщины затравки, что приводит к повышенному обжатию слитка и получению нестабильного сечения, а также нестабильной плотности и массы непрерывно-литой заготовки.
- Пониженное качество непрерывно-литых заготовок за счет увеличенной отбраковки по поверхностным дефектам на первых плавках при запуске МНЛЗ, связанное с процессом растяжения-сжатия шарнирной затравки, с образованием зазоров на стыке звеньев затравки при ходе кристаллизатора вверх и выборке зазоров при ходе кристаллизатора вниз, что приводит к толчкам при движении затравки, влекущим за собой нарушение уровня металла в кристаллизаторе, и образованию поверхностных дефектов на первых при разливке заготовках.
Для исключения вышеуказанных недостатков предлагается способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью, включающий последовательную разливку сталеразливочных ковшей, ввод затравки в кристаллизатор перед началом разливки, подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор, вытягивание из него слитка, поддержание и направление слитка при помощи приводных и холостых роликов вдоль технологической оси и охлаждение поверхности слитка охладителем, распыляемым форсунками, расположенными между роликами, отличающийся тем, что температуру стали в промежуточном ковше поддерживают выше температуры ликвидус на 10-40°С, разливку осуществляют в кристаллизаторы сечением 300×(330-360) мм, скорость вытягивания изменяют в пределах 0,20-0,90 м/мин; охлаждение проводят позонное, причем соотношение расхода воды и воздуха (м3/ч) соответственно составляет в первой зоне (0,90-2,15):120, во второй зоне (0,8-1,55):180, в третьей зоне (0,8-1,10):200 при соотношении длин зон охлаждения, мм: 350-1000-1300, а для вытягивания слитка используют затравку, состоящую из стальных литых звеньев, расположенных со смещением по длине опорных поверхностей, соединенных между собой при помощи шарниров и гибкого элемента, выполненного в виде полосы из пружинной стали (фиг.1).
Основными элементами затравки является следующее.
1. Стальные литые звенья таврового сечения, расположенные со смещением по длине опорных поверхностей (фиг.2), - смещение (фиг.2, позиция №А) исключает провал валков тянущих клетей на стыках звеньев при вытягивании затравки со слитком, что стабилизирует сечение заготовки.
2. Шарнир (фиг.3, позиция №3) служит для соединения двух частей затравки. Для исключения зазоров в шарнирном соединении используются тарельчатые пружины исключающие перемещения звеньев относительно друг друга.
3. Гибкий элемент (фиг.4) представляет из себя пластину, выполненную из пружинистой стали, предназначенную для соединения звеньев в один узел (одна часть затравки). Применение гибкого элемента исключает укорочение затравки при ходе кристаллизатора вниз, а затем удлинение при его ходе вверх, что исключает образование поверхностных дефектов на заготовке.
Заявляемые технологические пределы подобраны исходя из следующих предпосылок.
Температуру стали поддерживают выше температуры ликвидус в промежуточном ковше на 10-40°С исходя из того, что при повышении температуры выше верхних значений возможно получение брака по макроструктуре непрерывно-литых заготовок, а также при превышении предела +40°С над температурой ликвидус возникает вероятность прорыва корочки на выходе из кристаллизатора, а также прогара стенок кристаллизатора. При снижении температуры ниже предела +10°С над температурой ликвидус разливку стали осуществить не удается.
Скорость вытягивания изменяют в пределах 0,20-0,90 м/мин исходя из технических возможностей машины непрерывного литья заготовок. При скорости ниже 0,2 м/мин снижается производительность машины, при скорости выше 0,9 м/мин возможны прорывы корочки на выходе из кристаллизатора, аварийные ситуации.
Выбранное комбинированное охлаждение, проводимое позонно, при соотношении расхода воды и воздуха (м3/ч) соответственно в первой зоне (0,90-2,15):120, во второй зоне (0,8-1,55):180, в третьей зоне (0,8-1,10):200 при соотношении длин зон охлаждения, мм: 350-1000-1300 обеспечивает качественное охлаждение, гарантирующее при высокой скорости разливки высококачественную поверхность, отсутствие ромбичности непрерывно-литых заготовок и дефектов макроструктуры стали при сечении кристаллизатора 300×(330-360) мм. Сечение кристаллизатора 300×(330-360) мм выбрано исходя из обеспечения получения хорошей проработки сечения рельса при прокатке из непрерывно-литых заготовок и получения точного геометрического профиля рельса.
Заявляемый способ разливки был испытан на 4-ручьевой радиальной МНЛЗ с переменным сечением кристаллизатора 300×330 мм, 300×340 мм и 300×360 мм при разливке стали марок Э76, Э76Ф, НЭ76Ф. Перед началом разливки в кристаллизатор задавалась затравка (фиг.1), состоящая из 1 - стальные литые звенья, расположенные со смещением, 2 - опорные поверхности звеньев, 3 - шарнир, 4 - гибкий элемент, выполненный в виде полосы из пружинной стали.
При этом заявляемая скорость вытягивания по технологии изменялась от 0,2 до 0,9 м/мин при температуре металла в промежуточном ковше 1475-1500°С, комбинированное охлаждение проводили позонно.
Использование заявляемой технологии позволило:
- повысить надежность работы приводов механизмов качания кристаллизаторов и приводов тянуще-правильных клетей (отказы оборудования снижены на 18%);
- обеспечить стабильные геометрические размеры по сечению непрерывно-литой заготовки и стабилизировать массу и плотность непрерывно-литых заготовок (средняя разница непрерывно-литых заготовок по толщине снизилась с 9 мм до 4 мм);
- исключить отбраковку непрерывно-литых заготовок по поверхностным дефектам на первых плавках при запуске МНЛЗ.
Список источников
1. А.с. 2083317, B22D 11/00, 11/08.
Claims (1)
- Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью, включающий последовательную разливку сталеразливочных ковшей, ввод затравки в кристаллизатор перед началом разливки, подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизатор, вытягивание из него слитка, поддержание и направление слитка при помощи приводных и холостых роликов вдоль технологической оси и охлаждение поверхности слитка охладителем, распыляемым форсунками, расположенными между роликами, отличающийся тем, что температуру стали в промежуточном ковше поддерживают выше температуры ликвидуса на 10-40°С, разливку осуществляют в кристаллизаторы сечением 300×(330-360) мм, скорость вытягивания изменяют в пределах 0,20-0,90 м/мин, охлаждение проводят позонное, причем соотношение расхода воды и воздуха (м3/ч) соответственно составляет в первой зоне (0,90-2,15):120, во второй зоне (0,8-1,55):180, в третьей зоне (0,8-1,10):200 при соотношении длин зон охлаждения 350-1000-1300 мм, а для вытягивания слитка используют затравку, состоящую из стальных литых звеньев, расположенных со смещением по длине опорных поверхностей, соединенных между собой при помощи шарниров и гибкого элемента, выполненного в виде полосы из пружинной стали.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008121447/02A RU2384385C2 (ru) | 2008-05-27 | 2008-05-27 | Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008121447/02A RU2384385C2 (ru) | 2008-05-27 | 2008-05-27 | Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008121447A RU2008121447A (ru) | 2009-12-10 |
RU2384385C2 true RU2384385C2 (ru) | 2010-03-20 |
Family
ID=41488960
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008121447/02A RU2384385C2 (ru) | 2008-05-27 | 2008-05-27 | Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2384385C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2444413C1 (ru) * | 2010-12-21 | 2012-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Венчур-К" | Способ непрерывного литья заготовок |
RU2481920C1 (ru) * | 2011-09-29 | 2013-05-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ разливки трубной стали на машине непрерывной разливки с криволинейной технологической осью |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109332617B (zh) * | 2018-12-24 | 2024-02-06 | 大冶特殊钢有限公司 | 连铸机引锭方法、连铸机链式引锭杆与连铸机系统 |
-
2008
- 2008-05-27 RU RU2008121447/02A patent/RU2384385C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2444413C1 (ru) * | 2010-12-21 | 2012-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Венчур-К" | Способ непрерывного литья заготовок |
RU2481920C1 (ru) * | 2011-09-29 | 2013-05-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ разливки трубной стали на машине непрерывной разливки с криволинейной технологической осью |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008121447A (ru) | 2009-12-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101282163B1 (ko) | 얇은 금속 스트립의 연속 제조를 위한 방법 및 장치 | |
JP2007518572A (ja) | 溶けた金属、特に溶けた鋼鉄材料の連続鋳造時に鋳造ストランド内の湯溜り尖端部の位置を決定するための方法及び装置 | |
JP5686062B2 (ja) | 鋼の連続鋳造方法 | |
JPH09507433A (ja) | 薄板圧延鋳造法 | |
CN109261922B (zh) | 一种凝固末端大压下连铸机的生产铸坯工艺 | |
KR20120097064A (ko) | 연주공정에서 응고쉘의 핀홀 결함 예측장치 및 그 방법 | |
RU2384385C2 (ru) | Способ разливки рельсовой стали на установке непрерывной разливки с криволинейной технологической осью | |
KR101048534B1 (ko) | 쌍롤식 주조 장치를 이용하여 금속 스트립을 제조하는 방법 | |
JPS58205655A (ja) | 双ロ−ル式急冷薄帯製造方法および装置 | |
JP5770371B2 (ja) | 連続鋳造の際の連連鋳数の予測方法 | |
US20140261905A1 (en) | Method of thin strip casting | |
CA1296505C (en) | Continuous casting of thin metal strip | |
JP5779978B2 (ja) | 連続鋳造における鋳片の軽圧下方法 | |
EP1536900B2 (de) | Verfahren zum Starten eines Giessvorganges | |
RU2008140284A (ru) | Ленточная линейная машина, имеющая регулируемую длину контакта с отливаемой металлической заготовкой | |
US20140262121A1 (en) | Method of thin strip casting | |
KR20000077170A (ko) | 연속적인 주물을 제조하는 방법 및 장치 | |
KR101344897B1 (ko) | 연속주조시 판재의 품질 예측장치 및 그 방법 | |
KR20120110585A (ko) | 응고쉘의 경압하 제어 장치 및 그 방법 | |
US8028741B2 (en) | Strip casting apparatus with improved side dam force control | |
US20140367065A1 (en) | Thin roll strip caster and method of operating the same | |
KR20130013742A (ko) | 몰드 내 마찰력을 이용한 크랙 감시장치 및 그 방법 | |
RU2184009C1 (ru) | Способ непрерывной разливки стали | |
JP6759866B2 (ja) | 検出システム及び検出方法 | |
US11027330B2 (en) | Method of thin strip casting |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120528 |