Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления

 

В ходе непрерывной разливки осуществляют интенсивное охлаждение изделия в то время, когда изделие находится в вязкой фазе затвердевания, таким образом, что дифференциальное тепловое сжатие между вязкой сердцевиной и уже полностью затвердевшей наружной коркой вызывает эффект сжатия сердцевины коркой. Для этой цели средства охлаждения изделия размещаются на разливочной машине на уровне концевого участка металлургической длины. Способ преимущественно применяется при разливке сталей, имеющих широкий диапазон затвердевания; с содержанием углерода порядка 0.25-1,5%. 2 с и 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУ6ЛИК (я)ю В 22 D 11!124

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ //";

К ПАТЕНТУ (21) 4614067/02 (22) 12.05.89 (46) 30.05.93, Бюл. N 20 (31) 8806743 (32) 13.05,88 (33) FR (71) Энститю де Решерш де ля Сидерюржи

Франсэз (ИРСИД) (FR) (72) МанюельБобадилла, Жан-Марк Жоливе и Мишель Мартино(FR) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 996072/, кл. В 22 D 11/124, 1983. (54) СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫХ

СЛИТКОВ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение. относится к охлаждению слитков из сталей, имеющих широкий диапазон эатвердевания, например, с содержанием углерода около 0,25...1,5, Цель — повышение качества слитков за счет устранения расслоенной зоны в центральной части.

На фиг. 1 схематически показана наклонная установка для непрерывной разливки стали обычного типа, продольный разрез, на фиг. 2 — установка по изобретению с направляющей для охлаждения в зоне окончания эатвердевания изделия, продольный разрез; на фиг. 3 — графики изменения скоростей охлаждения поверхности и сердцевины изделия в ходе его прохожде„„ 4 „„1819188 А3 (57) В ходе непрерывной разливки осуществляют интенсивное охлаждение изделия в то время, когда изделие находится в вязкой фазе эатвердевания, таким образом, что дифференциальное тепловое сжатие между вязкой сердцевиной и уже полностью затвердевшей наружной коркой вызывает эффект сжатия сердцевины коркой. Для этой цели средства охлаждения изделия размещаются на разливочной машине на уровне. концевого участка металлургической длины.

Способ преимущественно применяется при разливке сталей, имеющих широкий диапазон затвердевания, с содержанием углерода порядка 0.25 — 1,5ь. 2 с и 11 з.п. ф-лы. 3 ил. ния в нижней части машины в случае отсутствия и наличия охлаждающего устройства в зоне окончания затвердевания изделия, Ковш подает жидкую сталь 1 в распределительный резервуар 2. Затем жидкая сталь 1 поступает в один или несколько кристаллизаторов 3 с медными стенками или со стенками из медного сплава, интенсивно охлаждаемыми водой. Именно в каждом из этих кристаллизаторов или зонах первичного охлаждения начинается затвердевание периферийной части слитка 4, который получает, таким образом, окончательное сечение. Кристаллизатор, показанный на фиг. 1, имеет изгиб, отражающийся на слитке. В промышленной практике встречается также

1819188

55 прямой кристаллизатор, тогда получают прямое изделие. Сразу после кристаллизатора 3 начинается зона вторичного охлаждения У, в которой слиток 4 смачивается по длине в зависимости от длинй установки с помощью распределительных трубок 5 с форсунками. Форсунки подают по всему периметру изделия охлаждающую жидкость, обычно распыленную воду, Затем начинается зона естественного охлаждения Z, eк,отарой схематически показанная обычная установка не содержит средств охлаждения слитка. В нижней части машины находятся средства (не показаны) раэгибания изделия для придания ему прямой формы и средства (не показаны) для поперечного разделения иэделия.

На фиг. 1 можно различить несколько концентрических участков внутри изделия в ходе разливки, соответствующих физическому состоянию материала, который они содержат. В сечении изделия, в верхней части машины (иапример, в зоне Y}, последовательно расположены три участка. В сердцевине 6 металл полностью находится в жидком состоянии, сечение этой зоны уменьшается по мере затвердевания изделия и, после точки окончания жидкой фазы

7, нет больше одного жидкого металла, Вокруг жидкой сердцевины 6, вязкий участок 8, соответствующий металлу в ходе затвердевания, одновременно содержит жидкую и твердую части. Пропорция этой твердой части увеличивается по мере снижения температуры. Вокруг вязкого участка, корка 9 состоит только из затвердевшего металла.

После точки оканчивающегося затвердевания 10 корка 9 покрывает все изделие.

На фиг, 2 показана машина для непрерцвной разливки, согласно изобретению, Отличие между двумя конструкциями заключается в добавлении к обычной машине дополнительных средств охлаждения с форсунками 11, размещенных в зоне Z машины, в которой заканчивается затвердевание изделия.

На фиг. 3 показаны варианты скорости изменения температуры металла на ïîâåðхности и в середине по мере продвижения слитка в зоне Z машины, в которой заканчивается затвердевание. Это продвижение выражается расстоянием D в мениске, т.е. иа поверхности жидкого металла в изложнице. Кривые действительны для следующих условий разливки; — размер изделия: слитки квадратного сечения со стороной 105 мм, — состав изделия: сталь с 0,7 углерода. — скорость извлечения иэделия: 2,3 м/мин, В этих условиях полное затвердевание изделия происходит на расстоянии 11,20 м от мениска, отмеченном на фигуре линией S.

Кривые А и В соответствуют случаю по фиг, 1, когда слиток в концевой части машины не подвержен принудительному охлаждению. Кривая А представляет скорость изменения температуры на поверхности слитка, Она показывает, что эта скорость остается примерно постоянной (т.е. потеря

0,5 С/с) по всей длине рассмотренной зоны, Кривая В представляет скорость изменения температуры твердо-жидкой сердцевины слитка. Она показывает, что в начале рассмотренной зоны эта температура остается практически постоянной. Охлаждение твердо-жидкой (вязкой) сердцевины значительно ускоряется только на расстоянии около 8 м от мениска. На расстоянии более 9,5 м от мениска вязкая сердцевина начинает терять более 0,5 С/с, и следовательно, начинает охлаждаться быстрее, чем поверхность. Это приводит к тепловому сжатию сердцевины, более сильному, чем тепловое сжатие поверхности, Кривые С и D соответствуют случаю по фиг, 2, когда слиток подвергается принудительному охлаждению в зоне Z окончания затвердевания посредством распределительных трубок с форсунками. Эти кривые составлены в случае, когда слиток орошается, между расстояниями от мениска 8,40 м и

11,20 м, водой с расходом 12 м /ч и на 1 м орошенного слитка, причем этот расход равномерно распределяется по всей зоне орошения. Кривая С представляет скорость изменения температуры поверхности слитка, а кривая D представляет скорость изменения температуры вязкой сердцевины.

Выше зоны охлаждения эти кривые соответственно совпадают с кривыми А и В. От начала зоны принудительного охлаждения резко ускоряется охлаждение поверхности с достижением 9 С/с на расстоянии 9 м от мениска. Затем охлаждение становится все более и более медленным по причине постепенного улучшения качества теплообмена между охлаждающей водой (расход и температура которой являются постоянными) и изделием (температура которого снижается по мере его продвижения в зоне охлаждения). Одновременно следствием принудительного охлаждения является ускорение охлаждения вязкой сердцевины, но этот эффект ощущается с опозданием (начиная с расстояния 10 м от мениска) и постепенно, В конечном счете охлаждение вязкой сердцевины становится более быстрым, чем ох1819188 лаждение поверхности изделий. только на расстоянии 11 м от мениска. На этом уровне практически заканчивается эатвердевание вязкой сердцевины и ее термомеханическое поведение достаточно близко к поведению полностью затвердевшей корки с тем, чтобы . можно было не учитывать явление дифференциального теплового сжатия и чтобы не могли образовываться расслоенные участки.

Рекомендуется продолжать принудительное охлаждение изделия до примерно 1 м за точкой окончания эатвердевания. На фиг. 3 распределительная трубка с форсунками показана продолженной за точку 10.

Таким образом, неточность в расчете для определения точки пересечения кривых А и

В на фиг. 3 составляет примерно +1 м. Эту неточность следует учитывать при выборе точки начала принудительного охлаждения, Следовательно, рекомендуется размещать первые распределительные трубки с форсунками 11, Ilo меньшей мере, на 1 м выше указанной точки пересечения. Однако следует также удостовериться, что это опережение начала охлаждения не вызывает преждевременного пересечения кривых С и

О на фиг, 3, т.е. будет иметь место в точке. в кОторой твердая фракция вязкой сердцевины будет составлять, по меньшей мере, менее 60 .

Рекомендуемые расходы охлаждающей воды составляют порядка 8-15 м /ч на 1 м орошенного слитка. Предпочтительно, выбирают расход порядка 12 м /м ч. з

Этот способ может применяться для всех машин для непрерывной разливки, предназначенных для изготовления стальных изделий.. Он особенно пригоден для разливки марок сталей. содержащих около

0,25 — 1,5 углерода.

Один из вариантов этого способа состоит в применении дополнительных средств для охлаждения таким образом, что расход охлаждающей жидкости изменяется между началом и окончанием зоны охлаждения.

Общий средний расход для всей зоны не изменяется. Таким образом, можно лучше управлять потоком теплоты, извлекаемым из изделия вдоль эоны охлаждения, с целью достижения снижения, показанного на фиг.

3, скорости охлаждения поверхности изделия. Таким образом, увеличивается вероятность, до последнего окончания затвердевания, менее быстрого охлаждения в сердцевине, чем в корке.

С другой стороны, было отмечено, что хорошая однородность сердцевины иэделия может быть получена путем приведения в движение жидкой сердцевины в зоне вто5

55 ричного охлаждения или даже в кристаллизаторе, Это приведение в движение может благоприятно достигаться с помощью электромагнитных средств перемешивания. Эти средства могут быть представлены в виде кольцевых многофазных индукторов, размещенных вокруг отлитого слитка и создающих вращающееся магнитное поле вокруг его оси или многофазных индукторов плоской конструкции, создающих поле, скользящее параллельно оси или перпендикулярно этой оси слитка, Формула изобретения

1. Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке, включающий охлаждение слитка в кристаллизаторе, формирование в нем затвердевшей корки слитка и последующее охлаждение под кристаллизатором слитка с изменением интенсивности вдоль металлургической длины, отличающийся тем, что, с целью повышения качества слитков эа счет устранения расслоения зоны в центральной части, на концевом участке металлургической длины слитка дополнительно осуществляют охлаждение затвердевшей корки слитка со скоростью. превышающей скорость охлаждения его твердожидкой сердцевины.

2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что дополнительное охлаждение осуществляют по крайней мере между точкой, в которой при отсутствии такого охлаждения твердожидкой сердцевины слитка превышает скорость охлаждения затвердевшей корки, и точкой, в которой твердо-жидкая сердцевина содержит по меньшей мере

60 твердой фазы.

3. Способ по и. 1, отличающийся тем, что дополнительное охлаждение осуществляют путем подачи воды.

4. Способ поп.3,отл ича ющи йс я тем, что воду подают со средним расходом

8,0...15 м /час м .

5. Способ по и. 4, отличающийся тем, что воду подают преимущественно со средним расходом 12 м /час м .

6. Способ по и. 1. отличающийся тем, что дополнительное охлаждение осуществляют с изменением расхода охладителя вдоль слитка.

7. Способпоп.1.отличающийся тем. что осуществляют охлаждение стальных слитков с содержанием углерода в пределах 0.25...1,5 .

8. Способ по и. 1, отличающийся тем, что одновременно осуществляют перемешивание жидкой сердцевины слитка посредством средств перемешивания.

9. Способ по и. 8, отличающийся тем, что перемешивание осуществляют со1819188 зданием подвижного электромагнитного поля индуктором.

10. Способ поп,9,отличающийся тем, что перемешивание осуществляют созданием вращающегося магнитного поля вокруг оси слитка охватывающим его индуктором.

11. Способ пои. 9, о тл и ча ю щи йс я тем, что перемешивание осуществляют созданием магнитного поля вдоль оси слитка плоским индуктором, 12. Установка для охлаждения стальных слитков в при непрерывной разливке, содержащая кристаллизатор и установленные под ним средства охлаждения слитка; о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения качества слитков за счет устранения рассло5 енной зоны в центральной части, средства охлаждения слитка. дополнительно размещены на концевом участке металлургической длины.

10 13. Установка по и. 12, о т г. и ч а ю щ а яс я тем. что средства охлаждения слитка выполнены в виде распределительных трубок с форсунками, 181 9 l88

1819188 ч (C/s) Ооо

700

Еоо

900

1000 100

0 (cm)

Фиа. 5

Составитель Л.Дымшиц

Тех ред M. Ìîðãåíòàë Корректор С. Лисина

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1946 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская нэб., 4/5

Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления Способ охлаждения стальных слитков при непрерывной разливке и установка для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, а именно к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке электротехнических сталей с содержанием кремния 1-4%

Изобретение относится к непрерывной разливке метал'ла и может быть использовано на УНРС наклонно-прямоугольного тира

Изобретение относится к металлургии, а именно к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к области металлургии и предназначено для вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к устройствам для вторичного охлаждения слитков на установках непрерывной разливки металлов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к устройствам для вторичного охлаждения слитков на установках непрерывной разливки металлов

Изобретение относится к литейному производству, в частности к литейным машинам для непрерывного литья цветных металлов и сплавов

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам охлаждения непрерывнолитых заготовок на машинах криволинейного типа

Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к непрерывной разливке слитков, предназначенных для производства из них железнодорожных рельсов

Изобретение относится к металлургии, а в частности к вторичному охлаждению заготовок преимущественно слябового сечения на МНЛЗ
Изобретение относится к черной металлургии, к области непрерывного литья заготовок на машинах криволинейного типа
Наверх