Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывной разливке металла на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).
Известен способ вторичного охлаждения непрерывнолитых заготовок и опорных элементов машин непрерывного литья металлов, включающий подачу водовоздушной смеси на охлаждаемую поверхность в виде факела, образованного водовоздушным туманом, при этом охлаждение опорных элементов (роликов) осуществляют наружными поверхностями факела водовоздушного тумана. RU 2098227, B22D 11/124.
Недостатком этого способа является недостаточное охлаждение опорных элементов в момент его контакта с заготовкой, что приводит к возникновению термических напряжений на поверхности роликов, уменьшению их стойкости и снижению производительности МНЛЗ, а также отсутствует возможность снижения расхода водовоздушного тумана при уменьшении скорости разливки из-за необходимости осуществления охлаждения роликов, что приведет к переохлаждению поверхности заготовки, ухудшит ее качество и снизит выход годного металла.
Известен выбранный в качестве прототипа способ вторичного охлаждения непрерывнолитых заготовок, включающий охлаждение объединенных в роликовые секции опорных роликов машины непрерывного литья заготовок (RU 2382688).
Недостатком этого способа является отсутствие возможности изменения охлаждения ролика при разливке слябов различной ширины, это приводит к переохлаждению узких и разогреву более широких слябов, что ухудшит качество заготовки и снизит выход годного металла, также в данном способе не изменяется поток охладителя в зависимости от расстоянии от начала зоны вторичного охлаждения, что приведет к переохлаждению заготовки в нижней части зоны вторичного охлаждения и к разогреву роликов в ее верхней части, что ухудшит качество заготовки, уменьшит стойкость роликов и снизит производительность МНЛЗ.
Технический результат от использования данного изобретения заключается в поддержании равномерного температурного профиля отливаемой заготовки, вторично охлаждаемой опорными роликами по длине зоны вторичного охлаждения, что улучшает качество заготовки, повышает выход годного металла, увеличивает производительность МНЛЗ, а также обеспечивает равномерную тепловую нагрузку на опорные ролики МНЛЗ, что положительно сказывается на их стойкости.
Указанный технический эффект достигается тем, что в способе вторичного охлаждения непрерывнолитых заготовок, включающем охлаждение объединенных в роликовые секции опорных роликов машины непрерывного литья заготовок, в отличие от ближайшего аналога охладитель подают в центральный канал ролика, при этом расход охладителя определяют по формуле:
Vв=α×B+β×W-δ×L2+ε×L-λ,
где Vв - расход охладителя м3/ч; B - ширина заготовки, м; W - скорость вытягивания заготовки, м/мин; L - расстояние от начала зоны вторичного охлаждения до середины роликовой секции, м; α - эмпирический коэффициент ширины, равный 1,45-4,85 м2/ч; β - эмпирический коэффициент скорости, равный 1,25-4,15 м2·мин/ч; δ - эмпирический коэффициент квадрата расстояния, равный 0,01-0,03 м/ч; ε - эмпирический коэффициент расстояния, равный 0,18-0,58 м2/ч; λ - эмпирический свободный коэффициент, равный 0,68-2,28 м3/ч.
Расход охладителя, определяемый по формуле Vв=α×B+β×W-δ×L2+ε×L-λ, объясняется теплофизическими закономерностями кристаллизации формирующейся заготовки и теплопередачей от жидкой фазы через затвердевшую корку к опорным роликам. Так как при изменении скорости разливки и (или) расстояния от начала зоны вторичного охлаждения формирующаяся заготовка имеет разную толщину сформированной корочки и температуру поверхности, изменяется тепловой поток к опорным роликам, который необходимо регулировать расходом охладителя. С изменением ширины отливаемой заготовки меняется площадь ее контакта с опорными роликами, изменяя оказываемую на них тепловую нагрузку, следовательно, для поддержания оптимального теплового состояния опорных роликов и температурного профиля отливаемой заготовки необходимо регулировать расход охладителя.
Диапазон значений эмпирических коэффициентов, определенных опытным путем, объясняется теплофизическими закономерностями распределения тепловых потоков на поверхности и фронте кристаллизации формирующейся заготовки в процессе ее кристаллизации в зоне вторичного охлаждения, а также теплофизическими и механическими процессами, протекающими в опорных роликах зоны вторичного охлаждения. При меньших значениях на фронте кристаллизации формирующейся заготовки вследствие недостаточного теплоотвода будут образовываться трещины, что ухудшит качество заготовки и уменьшит выход годного металла, а также приведет в перегреву роликов, уменьшению их стойкости и снижению производительности МНЛЗ. При больших значениях на фронте кристаллизации формирующейся заготовки будут возникать растягивающие напряжения вследствие повышенного температурного градиента между внутренними и поверхностными слоями заготовки, что ухудшит качество поверхности и макроструктуры заготовки и снизит выход годного металла.
Заявляемый способ был опробован на двухручьевой слябовой МНЛЗ криволинейного типа при разливке слябов толщиной 250 мм и шириной от 1250 до 2350 мм со скоростью вытягивания заготовки от 0,5 до 0,9 м/мин из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и низколегированной стали.
Пример конкретного осуществления способа.
В процессе непрерывной разливки слябов толщиной 250 мм и шириной 1500 и 2050 мм из стали марки 17Г1С-У на МНЛЗ №5 ЭСПЦ скорость вытягивания составляла 0,6 и 0,7 м/мин. Вторичное охлаждение заготовки осуществляли водовоздушной смесью с минимальным расходом охладителя для данного типа форсунок, а также водой, подаваемой внутрь опорных роликов, объединенных в роликовые секции. При этом расход охладителя, подаваемого в центральный канал роликов, устанавливали согласно приведенной выше формуле в соответствии с расстоянием от начала зоны вторичного охлаждения, шириной отливаемой заготовки и скоростью ее вытягивания. Используемые параметры представлены в таблицах 1, 2.
Результаты использования предлагаемого изобретения на Магнитогорском металлургическом комбинате показали, что разливка стали по технологии заявляемого изобретения позволяет улучшить качество слябов, увеличить выход годного металла, повысить производительность МНЛЗ и стойкость роликовых секций.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ МЕТАЛЛОВ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2365462C1 |
УСТРОЙСТВО ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК | 1996 |
|
RU2108199C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЛЯБА В ЗОНЕ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МНЛЗ КРИВОЛИНЕЙНОГО ТИПА | 2002 |
|
RU2229958C1 |
УСТРОЙСТВО ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | 2002 |
|
RU2245757C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЛЯБА В МАШИНЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ РАЗЛИВКИ | 2004 |
|
RU2286863C2 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАГОТОВОК НА МАШИНАХ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ | 2009 |
|
RU2422242C2 |
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЛЯБА В МАШИНЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК | 2003 |
|
RU2232666C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЛИТКА В МАШИНЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ | 2014 |
|
RU2569620C2 |
СПОСОБ НАРУЖНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ РОЛИКОВ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК И НЕПРЕРЫВНОГО СЛИТКА (МНЛЗ) | 2008 |
|
RU2382688C1 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ | 2009 |
|
RU2403121C1 |
Изобретение относится к области металлургии. Способ включает охлаждение объединенных в роликовые секции опорных роликов машины непрерывного литья заготовок путем подачи охладителя в центральный канал ролика. Расход охладителя определяют по формуле Vв=α×B+β×W-δ×L2+ε×L-λ, где Vв - расход охладителя, м3/ч, В - ширина заготовки, м, W - скорость вытягивания заготовки, м/мин, L - расстояние от начала зоны вторичного охлаждения до середины роликовой секции, м, α - эмпирический коэффициент, равный 1,45-4,85 м2/ч, β - эмпирический коэффициент, равный 1,25-4,15 м2·мин/ч, δ - эмпирический коэффициент, равный 0,01-0,03 м/ч, ε - эмпирический коэффициент, равный 0,18-0,58 м2/ч, λ - эмпирический коэффициент, равный 0,68-2,28 м3/ч. Обеспечивается улучшение качества заготовок и увеличение стойкости опорных роликов за счет поддержания равномерной тепловой нагрузки на ролики и равномерного температурного профиля заготовки. 2 табл.
Способ вторичного охлаждения непрерывнолитых заготовок, включающий охлаждение объединенных в роликовые секции опорных роликов машины непрерывного литья заготовок, отличающийся тем, что охладитель подают в центральный канал ролика, при этом расход охладителя определяют по формуле Vв=α·B+β·W-δ·L2+ε·L-λ, где Vв - расход охладителя, м3/ч; В - ширина заготовки, м; W - скорость вытягивания заготовки, м/мин; L - расстояние от начала зоны вторичного охлаждения до середины роликовой секции, м; α - эмпирический коэффициент, равный 1,45-4,85 м2/ч; β - эмпирический коэффициент, равный 1,25-4,15 м2·мин/ч; δ - эмпирический коэффициент, равный 0,01-0,03 м/ч; ε - эмпирический коэффициент, равный 0,18-0,58 м2/ч; λ - эмпирический коэффициент, равный 0,68-2,28 м3/ч.
СПОСОБ НАРУЖНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ РОЛИКОВ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК И НЕПРЕРЫВНОГО СЛИТКА (МНЛЗ) | 2008 |
|
RU2382688C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПРОФИЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО РОЛИКА ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СЛЯБОВОЙ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК | 1991 |
|
RU2025203C1 |
Способ охлаждения заготовок при непрерывной разливке | 1989 |
|
SU1773552A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК И ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ МЕТАЛЛОВ | 1996 |
|
RU2098227C1 |
Авторы
Даты
2012-01-20—Публикация
2010-08-31—Подача