RU2066592C1 - Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке - Google Patents
Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2066592C1 RU2066592C1 RU94029792A RU94029792A RU2066592C1 RU 2066592 C1 RU2066592 C1 RU 2066592C1 RU 94029792 A RU94029792 A RU 94029792A RU 94029792 A RU94029792 A RU 94029792A RU 2066592 C1 RU2066592 C1 RU 2066592C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- continuous casting
- branch pipe
- vacuum
- pipe
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 48
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 48
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000009489 vacuum treatment Methods 0.000 title abstract 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 9
- 206010011878 Deafness Diseases 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к непрерывной разливке металлов. Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке включает разливочный ковш с разливочным стаканом в его днище, расположенную под ним вакуумную камеру с патрубком в ее днище, заглубленным в полость промежуточного ковша, и вакуум-провод, соединенный с вакуум-насосом, патрубок выполнен глуходонным с боковыми наклонными к низу патрубка выходными отверстиями, угол наклона осей которых к продольной оси патрубка составляет 5-60 градусов, а суммарная площадь сечений выходных отверстий составляет 0,8-1,6 площади сечения проходного канала в патрубке. 1 ил. 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к непрерывной разливке металла.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке, включающее разливочный ковш с разливочным стаканом в его днище, расположенную под ним вакуум-камеру с патрубком в ее днище, заглубленным в полость промежуточного ковша, и вакуум-провод, соединенный с вакуум-насосом. Патрубок выполнен с прямолинейным проходным каналом со сквозным отверстием на нижнем торце.
Недостатком известного устройства является неудовлетворительное качество непрерывнолитых слитков и недостаточная стойкость футеровки промежуточного ковша. Это объясняется тем, что при подаче металла из вакуум-камеры через прямоточный патрубок в промежуточный ковш происходит интенсивное разрушение его огнеупорной футеровки. Последнее вызывает брак непрерывнолитых слитков по увеличенному содержанию в них неметаллических включений сверх допустимых значений. Кроме того, неорганизованное и ненаправленное течение потоков металла затрудняет всплывание частичек неметаллических включений из металла, находящегося в промежуточном ковше, а также их ассимиляцию слоем шлаковой смеси.
Повышение содержания в металле неметаллических включений приводит к их отложению в разливочных стаканах промежуточного ковша и, как следствие, прекращению поступления металла в кристаллизатор.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в улучшении качества непрерывнолитых слитков и повышении стойкости промежуточных ковшей.
Указанный технический эффект достигается тем, что устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке включает разливочный ковш с разливочным стаканом в его днище, расположенную под ним вакуумную камеру с патрубком в его днище, заглубленным в полость промежуточного ковша, и вакуум-провод, соединенный с вакуум-насосом.
Патрубок выполнен глуходонным с боковыми наклонными к низу патрубка выходными отверстиями. Угол наклона осей боковых отверстий к продольной оси патрубка составляет 5-60 градусов.
Суммарная площадь выходных отверстий составляет 0,8-1,6 площади проходного канала в патрубке.
Повышение стойкости футеровки промежуточного ковша будет происходить вследствие организации направленных потоков металла, вытекающего из патрубка вакуум-камеры. При этом снижается кинетическая энергия потоков металла, что сохраняет футеровку промежуточного ковша от разрушения.
Улучшение качества непрерывнолитых слитков будет происходить вследствие уменьшения количества неметаллических включений, содержащихся в металле, а также вследствие увеличения интенсивности всплывания неметаллических включений и их ассимиляции слоем шлаковой смеси, находящегося на зеркале металла в промежуточном ковше.
Диапазон значений угла наклона осей боковых отверстий к продольной оси патрубка в пределах 5-60 градусов объясняется закономерностями истечения металла из патрубка вакуум-камеры. При меньших значениях будет происходить разрушение футеровки промежуточного ковша потоками металла. При больших значениях неметаллические включения, содержащиеся в разливаемом металле, не будут успевать всплывать и ассимилироваться слоем шлака.
Указанный диапазон устанавливается в обратной пропорциональной зависимости от глубины погружения патрубка под уровень металла в промежуточном ковше.
Диапазон значения суммарной площади боковых выходных отверстий в пределах 0,8-1,6 площади проходного канала в патрубке объясняется закономерностями истечения металла из патрубка. При меньших значениях не будет обеспечиваться необходимый расход металла из патрубка. При больших значениях не будет обеспечиваться равномерное распределение металла по боковым выходным отверстиям.
Указанный диапазон устанавливается в прямой пропорциональной зависимости от весового расхода металла из патрубка.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого устройства с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения, со ссылкой на чертеж, на котором показана схема устройства для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке.
Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке состоит из разливочного ковша 1, вакуум-камеры 2, патрубка 3 с боковыми выходными отверстиями 4, промежуточного ковша 5 с разливочными стаканами 6, кристаллизаторов 7, вакуум-провода 8. Позицией 9 обозначен жидкий металл, 10
уровень металла, 11 непрерывнолитые слитки, α угол наклона оси бокового отверстия, h глубина погружения патрубка.
уровень металла, 11 непрерывнолитые слитки, α угол наклона оси бокового отверстия, h глубина погружения патрубка.
Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке работает следующим образом.
Пример. В начале процесса непрерывной разливки подается жидкая нераскисленная сталь 9 марки ст3 из разливочного ковша 1 емкостью 350 т в вакуум-камеру 2 и создается в ней разряжение до необходимого по технологии остаточного давления в пределах 0,2-0,6 кПа в зависимости от раскисленности стали. Разряжение создается посредством вакуум-провода 8, соединенного с вакуум-насосом. Металл 9 подается из вакуум-камеры 2 в промежуточный ковш 5 через огнеупорный патрубок 3 с боковыми выходными отверстиями 4. Далее металл 9 подается из промежуточного ковша 5 через удлиненные огнеупорные стаканы 6 в кристаллизаторы 7 под уровень металла. Из кристаллизаторов 7 вытягиваются непрерывнолитые слитки 11. Расход металла из промежуточного ковша регулируется при помощи стопорных механизмов (на чертеже не показаны). Зеркало металла 10 в промежуточном ковше 5 покрывается слоем шлаковой смеси на основе CaO-SiO2-Al2O3.
В начале наполнение промежуточного ковша 5 металлом 9 выше боковых отверстий 4, заглубления патрубка на глубину "h" и герметизации вакуум-камеры 2 уровнем металла 10 производится струйное поточное вакуумирование металла 9 в вакуум-камере 2.
Патрубок 3 выполнен глуходонным с боковыми наклонными к низу патрубка выходными отверстиями 4. Угол наклона осей боковых отверстий 4 к продольной оси патрубка 3 составляет 5-60 градусов. Суммарная площадь выходных отверстий 4 составляет 0,8-1,6 площади проходного канала в патрубке 3.
При подаче металла 9 из вакуум-камеры 2 через патрубок 3 с выходными отверстиями 4 обеспечивается снижение кинетической энергии струй вытекающего металла, обеспечиваются их организация и направление, снижающие интенсивность разрушения футеровки промежуточного ковша и ускоряющие всплывание неметаллических включений, а также их ассимиляция слоем шлаковой смеси.
В таблице приведены примеры работы устройства с различными технологическими параметрами.
В первом примере вследствие большой величины угла наклона осей боковых выходных отверстий в патрубке неметаллические включения не успевают всплыть и ассимилироваться слоем шлака. Кроме того, вследствие незначительной величины площади выходных боковых отверстий не обеспечивается необходимый весовой расход металла из патрубка вакуум-камеры.
В пятом примере вследствие малой величины угла наклона осей боковых выходных отверстий происходит разрушение футеровки промежуточного ковша потоками металла, что сопровождается увеличением в металле содержания неметаллических включений. При этом вследствие значительной величины площади боковых выходных отверстий не достигается равномерное распределение потоков металла по боковым выходным отверстиям.
В шестом примере, прототипе, вследствие прямоточного расположения канала патрубка и отсутствия боковых выходных отверстий происходит разрушение футеровки промежуточного ковша, что приводит к увеличению содержания неметаллических включений в металле и, как следствие, к браку непрерывнолитых слитков по качеству макроструктуры.
В примерах 2-4 вследствие наличия в патрубке боковых наклонных проходных отверстий с оптимальными углами наклона и их габаритами позволяет обеспечивать необходимые организацию и направление потоков металла, вытекающих из патрубка вакуум-камеры. В этих условиях снижается интенсивность разрушения и размывания футеровки промежуточного ковша, в металле, поступающем в кристаллизаторы, снижается содержание неметаллических включений менее допустимых значений, уменьшается интенсивность отложения неметаллических включений в разливочных стаканах промежуточного ковша.
Применение предлагаемого устройства позволяет уменьшить брак непрерывнолитых слитков по качеству макроструктуры на 8-10% а также повысить стойкость промежуточных ковшей на 5-6% Экономический эффект подсчитан в сравнении с базовым объектом, за который принято устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке, применяемое на Новолипецком металлургическом комбинате.
Claims (1)
- Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке, включающее разливочный ковш с разливочным стаканом в его днище, расположенную под ним вакуум-камеру с патрубком в ее днище, заглубленным в полость промежуточного ковша, и вакуум-провод, соединенный с вакуум-насосом, отличающееся тем, что патрубок выполнен глуходонным с боковыми, наклонными к низу патрубка, выходными отверстиями, при этом угол наклона осей боковых отверстий к продольной оси патрубка составляет 5 60 o, а суммарная площадь поперечных сечений выходных отверстий равна 0,8 1,6 площади поперечного сечения проходного канала патрубка.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94029792A RU2066592C1 (ru) | 1994-08-09 | 1994-08-09 | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94029792A RU2066592C1 (ru) | 1994-08-09 | 1994-08-09 | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94029792A RU94029792A (ru) | 1996-06-27 |
| RU2066592C1 true RU2066592C1 (ru) | 1996-09-20 |
Family
ID=20159544
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94029792A RU2066592C1 (ru) | 1994-08-09 | 1994-08-09 | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2066592C1 (ru) |
-
1994
- 1994-08-09 RU RU94029792A patent/RU2066592C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 295607, кл. B 22D 11/10, 1967. * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU94029792A (ru) | 1996-06-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0925132B1 (en) | Submerged nozzle for the continuous casting of thin slabs | |
| US4064925A (en) | Continuous casting method and apparatus | |
| US6070649A (en) | Method for pouring a metal melt into a mold | |
| WO1993000190A1 (en) | Apparatus for retaining slag during the discharge of molten metal from a tundish | |
| US4619443A (en) | Gas distributing tundish barrier | |
| US4671433A (en) | Continuous casting nozzle | |
| RU2066592C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2066591C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2086354C1 (ru) | Разливочный ковш | |
| RU2098226C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| US4723763A (en) | Device for continuous injection under low pressure of a powdered additive into a stream of molten metal | |
| Szekeres | Review of strand casting factors affecting steel product cleanliness | |
| RU2037369C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2033888C1 (ru) | Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2066589C1 (ru) | Способ обработки металла при непрерывной разливке | |
| RU2037365C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2098224C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2037368C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2092271C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования стали при непрерывной разливке и устройство для его осуществления | |
| SU1592099A1 (ru) | Способ защиты струи стали | |
| RU2056970C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе поточного вакуумирования при непрерывной разливке | |
| RU2029658C1 (ru) | Устройство для обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2085329C1 (ru) | Устройство для поточного вакуумирования металла при непрерывной разливке | |
| RU2034678C1 (ru) | Способ обработки металла в процессе непрерывной разливки | |
| RU2048246C1 (ru) | Способ поточного вакуумирования металла в процессе непрерывной разливки |