RU2100134C1 - Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов - Google Patents
Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2100134C1 RU2100134C1 RU96107165/02A RU96107165A RU2100134C1 RU 2100134 C1 RU2100134 C1 RU 2100134C1 RU 96107165/02 A RU96107165/02 A RU 96107165/02A RU 96107165 A RU96107165 A RU 96107165A RU 2100134 C1 RU2100134 C1 RU 2100134C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channels
- walls
- diameter
- mold
- metals
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 12
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 12
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 title claims abstract description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007306 turnover Effects 0.000 abstract 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Использование: металлургия, конкретнее, непрерывная разливка металлов. Сущность изобретения: для улучшения качества непрерывнолитых слитков кристаллизатор выполнен с рабочими стенками, имеющими поперечные и продольные каналы и подводящие и отводящие воду трубопроводы. Продольные каналы по ширине стенок выполнены поочередно с различными диаметрами, образующие которых расположены в одной плоскости. Соотношение значения меньшего и большего диаметров составляет 0,5 - 0,9, а шаг каналов с большим диаметром составляет 1,8 - 2,2 их диаметра. 3 ил, 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к непрерывной разливке металлов.
Наиболее близким по технической сущности является кристаллизатор для непрерывной разливки металлов, включающий опорные плиты и прикрепленные к ним рабочие стенки с поперечными и продольными каналами одинакового диаметра, а также подводящие и отводящие патрубки. Через каналы подается охлаждающая вода.
Недостатком известного катализатора является неудовлетворительное качество непрерывнолитых слитков. Это объясняется неравномерным теплоотводом по ширине граней слитка. Сказанное происходит вследствие дискретного расположения продольных каналов по ширине стенок. В этих условиях тепловой поток становится неравномерным по величине на участках рабочей стенки, расположенных напротив каналов, и на участках рабочей стенки, расположенных между каналами. Уменьшение шага продольных каналов для выравнивая теплоотвода невозможно с точки зрения их изготовления и механической обработки в медных стенках. Кроме того, в этом случае нарушается необходимая прочность рабочей стенки в поперечном направлении. В результате неравномерного теплоотвода по ширине граней слитка в них возникают температурные градиенты и термические напряжения, превосходящие допустимые значения, что вызывает брак непрерывнолитых слитков по внутренним и наружным трещинам. При этом происходят прорывы металла под кристаллизатором.
Технический эффект при использовании изобретения заключается в улучшении качества непрерывнолитых слитков и повышении производительности процесса непрерывной разливки металлов.
Указанный технический эффект достигается тем, что кристаллизатор для непрерывной разливки металлов включает опорные плиты и прикрепленные к ним соответствующие стенки с поперечными и продольными каналами, а также подводящие и отводящие трубопроводы.
Продольные каналы по ширине стенок выполнены поочередно с различными диаметрами, при этом образующие всех продольных каналов со стороны рабочей полости кристаллизатора расположены в одной плоскости, а каждый канал с меньшим диаметром расположен симметрично относительно соседних каналов с большим диаметром. Соотношение значений меньшего и большего диаметров составляет 0,5 0,9, а шаг каналов с большим диаметром составляет 1,8 2,2 их диаметра.
Улучшение качества непрерывнолитых слитков будет происходить вследствие выравнивания теплоотвода по ширине граней слитка за счет выполнения в рабочих стенках дополнительных каналов с меньшим диаметром, расположенных между каналами с большим диаметром. Кроме того, в этих условиях увеличивается охлаждаемая площадь рабочих стенок, что приводит к общему увеличению теплоотвода от стенок. При этом не нарушается прочность медных рабочих стенок в поперечном направлении. Вследствие увеличения охлаждаемой площади рабочих стенок уменьшается расход воды на охлаждение кристаллизатора.
Диапазон значения отношения меньшего и большего диаметров продольных каналов в пределах 0,5 0,9 объясняется теплофизическими закономерностями теплотвода от граней слитка, а также техническими возможностями механической обработки каналов. При меньших значениях будет затруднено механическое выполнение дополнительных каналов с малым диаметром. При больших значениях величина перемычек между продольными каналами будет менее допустимых значений.
Указанный диапазон устанавливается в прямой зависимости от значения большого диаметра продольного канала.
Диапазон значений шага каналов с большим диаметром в пределах 1,8 2,2 от его диаметра объясняется теплофизическими закономерностями теплоотвода от граней слитка. При меньших значениях будет невозможным выполнение дополнительных каналов с меньшим диаметром. При больших значениях не будет обеспечиваться равномерность теплоотвода от граней слитка.
Указанный диапазон устанавливается в прямой зависимости от диаметра канала с большим диаметром.
В общем случае каналы с меньшим диаметром могут выполняться не по всей ширине рабочих стенок. Кроме того, величина малого диаметра дополнительных каналов может быть различна по ширине рабочих стенок. Также может быть различным по ширине стенок шаг каналов с большим диаметром.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого кристаллизатора с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 изображена схема кристаллизатора для непрерывной разливки металлов, поперечный разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1 на фиг. 3- разрез Б-Б на фиг. 1.
Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов состоит из опорных 1 и 2 плит, рабочих стенок 3 и 4, поперечных 5 и продольных 6 и 7 каналов, стяжек 8 с гайками 9, трубопроводов 10 и 11, пробок 12, В-В плоскость расположения образующих продольных каналов.
Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов работает следующим образом.
Пример. В процессе непрерывной разливки в кристаллизатор подается сталь марки ст 3 и вытягивается из него слиток сечением 250х1600 мм со скоростью 0,8 м/мин. Кристаллизатор состоит из стальных плит 1 и 2, к которым при помощи шпилек прикреплены соответственно медные рабочие стенки 3 и 4. Опорные плиты 1 прижимают широкие рабочие стенки 3 к продольным торцам узких рабочих стенок 4 при помощи стяжек 8 с гайками 9.
В рабочих стенках 3 и 4 выполнены поперечные 5 и продольные каналы 6 и 7. По трубопроводам 11 подается под давлением охлаждающая вода в поперечные каналы 5 и далее в продольные каналы 6 и 7 и вытекает по трубопроводу 11. Торцы каналов 6 и 7 закрыты съемными пробками 12.
Продольные каналы 6 и 7 выполнены поочередно с различными диаметрами. Образующие всех продольных каналов 6 и 7 со стороны рабочей плоскости кристаллизатора расположены в одной плоскости В-В, а каждый канал 6 с меньшим диаметром расположен симметрично относительно соседних каналов 7. Соотношение значений меньшего и большего диаметров составляет 0,5 0,9. Шаг каналов 7 с большим диаметром составляет 1,8 2,2 их диаметра. Толщина стенок 3 и 4 составляет 70 мм, расстояние плоскости В-В от рабочей поверхности стенок 3 и 4 составляет 30 мм.
В таблице приведены примеры конструкции кристаллизатора с различными параметрами.
В первом примере вследствие малого шага каналов 7 и малого диаметра канала 6 не обеспечивается возможность механической обработки каналов 6.
В пятом примере вследствие большего диаметра каналов 6 величина перемычек между ними становится меньше допустимых значений.
В шестом примере, прототипе, вследствие отсутствия дополнительных каналов 6 не обеспечивается равномерность теплоотвода по периметру слитка. При этом расход воды на охлаждение кристаллизатора превышает необходимые значения.
В оптимальных примерах 2 4 вследствие выполнения каналов 6 и шага каналов 7 необходимых размеров увеличивается равномерность теплоотвода по периметру слитка, увеличивается интенсивность охлаждения рабочих стенок кристаллизатора при одновременном снижении расхода воды на его охлаждение.
Применение кристаллизатора позволяет снизить брак слитков по внутренним и наружным трещинам на 5 8% уменьшить количество прорывов металла на 1 3% а также сократить расход воды на охлаждение кристаллизатора на 10 15%
Claims (1)
- Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов, содержащий опорный плиты, прикрепленные к ним соответствующие рабочие стенки с поперечными и продольными каналами и подводящие и отводящие воду трубопроводы, отличающийся тем, что продольные каналы по ширине стенок выполнены поочередно с различными диаметрами, образующие всех продольных каналов каждой рабочей стенки со стороны рабочей полости кристаллизатора расположены в одной плоскости, а каждый канал с меньшим диаметром расположен симметрично относительно соседних каналов с большим диаметром, при этом отношение меньшего к большему диаметру составляет 0,5 0,9, а шаг каналов с большим диаметром составляет 1,8 2,2 их диаметра.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96107165/02A RU2100134C1 (ru) | 1996-04-08 | 1996-04-08 | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96107165/02A RU2100134C1 (ru) | 1996-04-08 | 1996-04-08 | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2100134C1 true RU2100134C1 (ru) | 1997-12-27 |
| RU96107165A RU96107165A (ru) | 1998-03-10 |
Family
ID=20179280
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96107165/02A RU2100134C1 (ru) | 1996-04-08 | 1996-04-08 | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2100134C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2240892C2 (ru) * | 1998-01-27 | 2004-11-27 | КМ Ойропа Метал АГ | Охлаждаемый жидкостью кристаллизатор |
-
1996
- 1996-04-08 RU RU96107165/02A patent/RU2100134C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Евтеев Д.П., Колыбалов И.Н. Непрерывное литье стали. - М.: Металлургия, 1984, с.61, рис.53. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2240892C2 (ru) * | 1998-01-27 | 2004-11-27 | КМ Ойропа Метал АГ | Охлаждаемый жидкостью кристаллизатор |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6315030B1 (en) | High speed continuous casting device and relative method | |
| RU2100134C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| MXPA04010647A (es) | Ajuste de la transferencia de calor en coquilla de colada continua en especial en la region del menisco. | |
| MX2007006949A (es) | Instalacion de colada continua de acero para formatos de palanquillas y desbastes. | |
| RU2006338C1 (ru) | Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок | |
| RU2100133C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| RU2090302C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки прямоугольных слитков | |
| RU2113932C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| RU2027540C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов на машине криволинейного типа | |
| JP2922252B2 (ja) | 連続鋳造設備用モールド | |
| RU2100132C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов | |
| RU2030955C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| RU2106928C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| CN203155963U (zh) | 一种浇注方坯的新型结晶器 | |
| RU2161546C1 (ru) | Способ непрерывного многоручьевого горизонтального литья плоских слитков, установка для осуществления способа, многоручьевой кристаллизатор и тянущее устройство для этой установки | |
| RU2095189C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов | |
| JP2005028406A (ja) | 連続鋳造用鋳型 | |
| RU2015821C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов | |
| RU2428275C2 (ru) | Кристаллизатор для горизонтального литья слитка модификатора | |
| JPH1157950A (ja) | 連続鋳造用鋳型 | |
| RU194551U1 (ru) | Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок | |
| RU2458757C2 (ru) | Кристаллизатор для литья слитков | |
| RU2015822C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов | |
| RU2048966C1 (ru) | Кристаллизатор для непрерывного литья металлов и сплавов | |
| RU2015823C1 (ru) | Способ непрерывной разливки металлов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050409 |