[go: up one dir, main page]

RU2048959C1 - Способ непрерывной разливки металла - Google Patents

Способ непрерывной разливки металла Download PDF

Info

Publication number
RU2048959C1
RU2048959C1 RU93025637A RU93025637A RU2048959C1 RU 2048959 C1 RU2048959 C1 RU 2048959C1 RU 93025637 A RU93025637 A RU 93025637A RU 93025637 A RU93025637 A RU 93025637A RU 2048959 C1 RU2048959 C1 RU 2048959C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ingot
mold
slag
surface temperature
metal
Prior art date
Application number
RU93025637A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93025637A (ru
Inventor
Владимир Ильич Лебедев
Альберт Павлович Щеголев
Владимир Алексеевич Тихановский
Александр Леонидович Кузьминов
Юрий Павлович Бойко
Владимир Сергеевич Луковников
Юрий Иванович Жаворонков
Original Assignee
Производственное объединение "Южуралмаш"
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 Производственное объединение "Южуралмаш" filed Critical Производственное объединение "Южуралмаш"
Priority to RU93025637A priority Critical patent/RU2048959C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2048959C1 publication Critical patent/RU2048959C1/ru
Publication of RU93025637A publication Critical patent/RU93025637A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к непрерывной разливке металлов. Цель изобретения улучшение качества непрерывнолитых слитков. Сущность изобретения: в кристаллизатор подают металл, вытягивают из него слиток с переменной скоростью, подают шлаковую смесь на мениск металла в кристаллизаторе, охлаждают кристаллизатор проточной водой, поддерживают и направляют слиток при помощи роликов, охлаждают поверхность слитка охладителем, распыливаемым форсунками, измеряют температуру поверхности слитка. В процессе непрерывной разливки на локальном участке измерения температуры поверхности слитка определяют отношение величины площадей светлых и темных пятен и на основе этого определяют истинное значение температуры поверхности слитка по зависимости Tист=Tизм+ΔT(Sсв/Sтемн); где Tист истинное значение температуры поверхности слитка, °С; Tизм измеренное значение температуры поверхности слитка, °С; Sсв площадь участков слитка без слоя окалины и шлака, мм2; Sтемн
площадь участков слитка, 2 покрытых слоем окалины и шлака, мм2; ΔT - эмпирический коэффициент, равный 20 120°С; и при отклонении Tист от рабочего значения в пределах ± (10-30)% соответственно изменяют расход шлаковой смеси в кристаллизаторе в пределах ± (10-40)% от рабочего значения в обратной пропорциональной зависимости от величины отклонения Tист от рабочего значения. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металла.
Наиболее близким по технической сущности является способ непрерывной разливки металла, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, подачу шлаковой смеси на мениск металла в кристаллизатор, охлаждение кристаллизатора проточной водой, поддержание и направление слитка при помощи роликов, охлаждение поверхности слитка охладителем, распыливаемым форсунками, а также измерение температуры поверхности слитка измерительным прибором.
Недостатком известного способа является неудовлетворительное качество непрерывнолитых слитков. Это объясняется тем, что из-за наличия на поверхности слитка шлакового гарнисажа и окалины становится невозможным процесс регулирования расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе на основе данных об измерении температуры поверхности слитка со слоем окалины и шлакового гарнисажа.
В то же время, только измерение температуры поверхности слитка без окалины и шлакового гарнисажа делает невозможным регулирование расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе на основе данных об измерении температуры поверхности слитка без слоя окалины и шлакового гарнисажа после их удаления.
Кроме того, удаление окалины и слоя гарнисажа с поверхности слитка требует применения специальных приспособлений и устройств, работающих в сложных тепловых условиях зоны вторичного охлаждения, что снижает их стойкость и усложняет процесс обслуживания.
Отсутствие возможности регулирования расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе приводит к перегреву и к переохлаждению отдельных локальных участков поверхности слитка в кристаллизаторе, что вызывает брак слитков по внутренним и наружным трещинам, а также приводит к прорывам металла под кристаллизатором.
Цель изобретения улучшение качества непрерывнолитых слитков.
Цель достигается тем, что в кристаллизатор подают металл, вытягивают из него слиток с переменной скоростью, подают шлаковую смесь на мениск металла в кристаллизаторе, охлаждают кристаллизатор проточной водой, поддерживают и направляют слиток при помощи роликов, охлаждают поверхность слитка охладителем, распыливаемым форсунками, а также измеряют температуру поверхности слитка измерительным прибором.
В процессе непрерывной разливки на локальном участке измерения температуры поверхности слитка определяют отношение площади участков, покрытых слоем окалины и шлака, к площади участков без указанного слоя, которые оценивают по излучательной способности участков, вычисляют истинное значение температуры поверхности слитка по математическому выражению.
Tист= Tизм+ ΔT(Sсв/Sтемн); где Tист истинное значение температуры поверхности слитка, оС;
Tизм измеренное значение температуры поверхности слитка, оС;
Sсв площадь участков слитка без слоя окалины и шлака, мм2;
Sтемн площадь участков слитка, покрытых слоем окалины и шлака, мм2;
ΔT эмпирический коэффициент, равный 20-120оС.
При отклонении Tист от значения, заданного по технологии в пределах, ± (10-30)% соответственно изменяют расход шлаковой смеси в кристаллизатор в пределах ± (10-40)% от значения, заданного по технологии, в обратной пропорциональной зависимости от величины отклонения значения Tист от значения, заданного по технологии.
Улучшение качества непрерывнолитых слитков будет происходить вследствие регулирования расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе в соответствии с текущими значениями температуры поверхности слитка. При этом на поверхности слитка будут отсутствовать разогретые и переохлажденные локальные участки. В этих условиях в оболочке слитка не будут возникать температурные градиенты и термические напряжения, превосходящие допустимые значения, вследствие чего брак слитков по внутренним и наружным трещинам сократится, устранятся прорывы металла вследствие повышения равномерности толщины оболочки слитка по периметру.
Диапазон изменения эмпирического коэффициента в пределах 20-120оС объясняется разницей температуры поверхности слитка под слоем окалины и шлака и без этого слоя. При меньших значениях нельзя будет определить истинное значение температуры поверхности слитка. Большие значения устанавливать не имеет смысла, так как большие значения в практике непрерывной разливки не встречаются.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от расстояния места измерения температуры поверхности слитка от мениска металла в кристаллизаторе.
Диапазон изменения величины Tист в пределах ± (10-30)% от рабочего значения объясняется закономерностями изменения температуры поверхности в зависимости от расходов шлаковой смеси в кристаллизаторе. При меньших значениях изменение расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе не будет сказываться на теплоотводе от слитка. Большие значения устанавливать не имеет смысла, так как дальнейшее изменение расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе не будет сказываться на качестве слитка.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины расстояния места измерения температуры поверхности слитка от мениска металла в кристаллизаторе.
Диапазоны изменения расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе в пределах ± (10-40)% от рабочего значения объясняется закономерностями теплоотвода от слитка в кристаллизаторе. При меньших значениях не будет происходить изменений в росте толщины оболочки слитка и в величине теплоотвода от него. Большие значения устанавливать не имеет смысла, так как в этом случае не будет происходить дальнейшего изменения в росте толщины оболочки слитка и теплоотвода от него.
Указанный диапазон устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от рабочего расхода шлаковой смеси в кристаллизаторе.
Способ непрерывной разливки металлов осуществляют следующим образом.
П р и м е р. В процессе непрерывной разливки в кристаллизатор подают сталь марки 3 сп и вытягивают из него слиток с переменной скоростью. На мениск металла в кристаллизаторе подают шлаковую смесь на основе CaO SiO2- Al2O3. В зоне вторичного охлаждения слиток поддерживают и направляют при помощи роликов и охлаждают водой с регулируемым расходом, распыливаемой форсунками. В зоне вторичного охлаждения измеряют температуру поверхности слитка с помощью, например, оптических пирометров или тепловых труб. Кристаллизатор охлаждают водой, протекаемой в его рабочих стенках с регулируемым расходом. Удельные расходы воды изменяют по экспоненциальному закону от максимального значения под кристаллизатором до минимального значения в конце зоны охлаждения.
С помощью телекамеры ТКМ со щелевой диафрагмой определяют на площади визирования оптического пирометра на поверхности слитка соотношения величины площадей светлых и темных пятен. Это отношение вычисляется при помощи контроллера обработки телевизионных изображений.
В процессе непрерывной разливки на локальном участке измерения температуры поверхности слитка определяют отношение величины площадей светлых и темных пятен и на основе этого определяют истинное значение температуры поверхности слитка по зависимости
Tист= Tизм+ ΔT(Sсв/Sтемн), где Tист истинное значение температуры поверхности слитка, оС;
Tизм измеренное значение температуры поверхности слитка с помощью прибора, оС;
Sсв площадь светлых пятен, мм2;
Sтемн площадь темных пятен, мм2;
ΔT эмпирический коэффициент, равный 20-120оС; и при отклонении Tист от рабочего значения в пределах ± (10-30)% соответственно изменяют расход шлаковой смеси в кристаллизаторе в пределах ± (10-40) от рабочего значения в обратной пропорциональной зависимости от величины отклонения значения Tист от рабочего значения.
Расчет величины Tист и расход воды на охлаждение кристаллизатора производится при помощи ЭВМ.
В таблице приведены примеры осуществления способа непрерывной разливки металлов с различными технологическими параметрами. Площадь визирования пирометра на поверхности слитка составляет 200 мм2.
В примере 1 из-за значительного уменьшения расхода шлаковой смеси происходит переохлаждение поверхности слитка в кристаллизаторе, что приводит к браку слитков по трещинам и к прорывам металла под кристаллизатором.
В примере 5 из-за незначительного уменьшения расхода шлаковой смеси нарушается необходимая закономерность теплоотвода от слитка в кристаллизаторе, что приводит к браку слитков по трещинам и к прорывам металла.
В примере 6 (прототип) из-за отсутствия корректировки результатов измерения температуры поверхности слитка и соответствующего изменения расходов шлаковой смеси в кристаллизатор в соответствии с этим измерением происходит нарушение закономерности роста оболочки слитка в кристаллизаторе и выравнивания ее толщины по периметру кристаллизатора. Это приводит к браку слитков по трещинам и к прорывам металла под кристаллизатором.
В примерах 2-4 вследствие точного измерения температуры поверхности слитка с ее корректировкой по величине производится изменение расходов шлаковой смеси в оптимальных пределах. В результате в слитках не возникают внутренние и наружные трещины, выравнивается толщина оболочки слитка по периметру, устраняются прорывы металла.
Применение предлагаемого способа позволяет сократить брак слитков по внутренним и наружным трещинам на 1,8% Экономический эффект подсчитан в сравнении с базовым объектом, за который принят способ непрерывной разливки металлов, применяемый на Череповецком металлургическом комбинате.

Claims (1)

  1. СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛА, включающий подачу металла в кристаллизатор, вытягивание из него слитка с переменной скоростью, подачу шлаковой смеси на мениск металла в кристаллизаторе, охлаждение кристаллизатора проточной водой, поддержание и направление слитка при помощи роликов, охлаждение поверхности слитка охладителем, распыливаемым форсунками, а также измерение температуры поверхности слитка измерительным прибором, отличающийся тем, что в процессе непрерывной разливки на локальном участке измерения температуры поверхности слитка определяют отношение площади участков, покрытых слоем окалины и шлака, к площади участков без указанного слоя, которые оценивают по излучательной способности участков, вычисляют истинное значение температуры Tи с т поверхности слитка по выражению
    Tист= Tизм+ΔT(Sсв/Sтемн),
    где Tи з м измеренное значение температуры поверхности слитка, oС;
    Sс в площадь участков слитка без слоя окалины и шлака, мм2;
    Sт е м н площадь участков слитка, покрытых слоем окалины и шлака, мм2;
    ΔT эмпирический коэффициент, равный 20-120oС,
    и при окончании Tи с т от значения, заданного по технологии, в пределах ± 10-30% соответственно изменяют расход шлаковой смеси в кристаллизатор в пределах ± 10-40% от значения, заданного по технологии, в обратной пропорциональной зависимости от величины отклонения значения Tи с т от значения, заданного по технологии.
RU93025637A 1993-04-29 1993-04-29 Способ непрерывной разливки металла RU2048959C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025637A RU2048959C1 (ru) 1993-04-29 1993-04-29 Способ непрерывной разливки металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025637A RU2048959C1 (ru) 1993-04-29 1993-04-29 Способ непрерывной разливки металла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2048959C1 true RU2048959C1 (ru) 1995-11-27
RU93025637A RU93025637A (ru) 1996-08-10

Family

ID=20141204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93025637A RU2048959C1 (ru) 1993-04-29 1993-04-29 Способ непрерывной разливки металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2048959C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Краснов Б.И. Оптимальное управление режимами непреравной разливки стали. М: Металлургия, 1970, с.187-189. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4073332A (en) Method of controlling continuous casting of a metal
RU2048959C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
US6539273B1 (en) Method of and apparatus for automatically controlling operation of a continuous casting plant
RU2048963C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
RU2043834C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
RU2043835C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
RU2027540C1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов на машине криволинейного типа
RU2185927C2 (ru) Способ динамического регулирования охлаждения слитка на установке непрерывной разливки металла
JPS6049850A (ja) 連続鋳造設備における二次冷却材流量制御方法
RU2043832C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
RU93003989A (ru) Способ непрерывной разливки металлов
JPH08290243A (ja) 双ドラム式連続鋳造法
RU2043833C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
SU703228A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
SU952419A1 (ru) Способ охлаждени непрерывнолитых слитков
SU789217A1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
SU1103937A1 (ru) Способ охлаждени непрерывнолитого слитка
SU971562A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
JPS63235055A (ja) 連続鋳造鋳片の表面温度制御方法
SU662249A1 (ru) Способ непрерывной разливки металлов
JPS6054257A (ja) 連続鋳造の凝固完了点位置制御方法
RU2048960C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла
RU2104118C1 (ru) Способ непрерывной разливки прямоугольных слитков
SU1197771A1 (ru) Способ автоматического регулирования режима охлаждения непрерывного слитка и устройство для его осуществления.
RU2048962C1 (ru) Способ непрерывной разливки металла