Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья

 

Сущность изобретения: способ включает уменьшение расхода воды со стороны малого и большого радиусов кривизны заготовки и изменение соотношения расхода воды и воздуха по длине зоны вторичного охлаждения , при этом изменение соотношения расхода воды и воздуха осуществляют путем поддержания постоянства давления воздуха в подводящей магистрали по длине зоны охлаждения со стороны большого радиуса кривизны заготовки и снижения давления воздуха по длине зоны охлаждения со стороны малого радиуса кривизны . Отношение давлений воздуха в подводящей магистрали со стороны малого радиуса кривизны заготовки к далению его со стороны большого радиуса кривизны в начале зоны охлаждения и конце этой зоны устанавливают равным соответственно 0,93-1,07 и 0,55-0,81. 1 з.п. ф-лы, 2 табл,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 22 D 11/124

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4849252/02 (22) 09.07.90 (46) 07.08.92. Бюл. N 29 (71) Институт черной металлургии (72) А.И.Сопочкин, В.С.Есаулов, Б,А.Моисеев, И.B.Ôóðìàí и И.А,Леонов (56) Есаулов В.С, и др. Исследование гидравлических характеристик системы водовоздушного охлаждения слябовой МНЛЗ.—

Известия ВуЗов: Черная металлургия, 1987, В 6, с.22-26. (54) СПОСОБ ВОДОВОЗДУШ НОГО ОХЛАЖ ДЕНИЯ ЗАГОТОВОК НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ МАШИНЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ (57) Сущность изобретения: способ включает уменьшение расхода воды со стороны малого и большого радиусов кривизны загоИзобретение относится к черной металлургии в области литейного производства и может быть использовано при непрерывной разливке стали.

На машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) применяют охлаждение заготовок водовоздушной смесью.

Интенсивность такого охлаждения регулируют давлением и расходом воды и воздуха, формируя факел по плотности, дисперсности и скорости движения водяных капель.

Известны способы регулирования водовоздушного охлаждения путем изменения расхода одного из компонентов или обоих компонентов водовоздушной смеси.

Недостатками этих способов является то, что для них характерен повышенный расход энергии из-за черезмерного расхода воздуха при его подачи без регулирования по длине зоны охлаждения или переохлажде.. Ж 1 752497 А1 товки и изменение соотношения расхода воды и воздуха по длине эоны вторичного охлаждения, при этом изменение соотношения расхода воды и воздуха осуществля ют путем поддержания постоянства давления воздуха в подводящей магистрали по длине зоны охлаждения со стороны большого радиуса кривизны заготовки и снижения давления воздуха по длине эоны охлаждения со стороны малого радиуса кривизны. Отношение давлений воздуха в подводящей магистрали co стороны малого радиуса кривизны заготовки к далению его со стороны большого радиуса кривизны в начале зоны охлаждения и конце этой зоны устанавливают равным соответственно

0,93-1,07 и 0,55-0,81. 1 з.п. ф-лы, 2 табл, ние поверхности с верхней стороны заготовки, приводящее к образованию сетчатых и. поперечных трещин на этой поверхности, что обусловлено принятой в этих способах подачей факелов водовоздушной смеси с верхней и нижней сторон заготовок без учета разницы в кинетической энергии их капель, Наиболее близким к изобретению является способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья, включающей снижение расходов воды со стороны малого и большого радиусов кривизны и изменение соотношения расходов воды и воздуха со стороны малого и большого радиусов кривизны заготовки по длине зоны вторичного охлаждения.

Согласно этому способу расход воды и воздуха, подаваемых для формирования их

1752497

30 товки и изменение соотношения расходов воды и воздуха со стороны малого и больша- 35 го радиусов кривизны заготовки по длине большого радиусов ее кривизны. По мере 55 удаления от кристаллизатора расход воды по зонам вторичного охлаждения уменьшасмеси в секциях вторичного охлаждения, снижают по длине зоны вторичного охлаждения ступенчато, по секциям охлаждения путем уменьшения давления компонентов смеси в пределах от 0,6 до 0,1 атм, сохраняя его величину постоянной в каждой секции, Расход воды и воздуха изменяют также пропорционально изменению скорости литья по линейной зависимости, причем с увеличением скорости литья с 0,5 до 1,5 м/мин перепад давлений увеличивают в пределах от 0,1 до 0,6 атм,. выдерживая заданный расход охлаждающей воды на 1 кг отливаемой заготовки, Недостатком известного способа водовоздушного охлаждения является повышенная склонность к образованию поверхностных трещин со стороны малого радиуса кривизны заготовки, а также повышенные энергозатраты, обусловленные повышенной кинетичной энергией потоков водовоздушной смеси, распыляемых в верхних секциях охлаждения, что не учитывается в других способах.

Целью изобретения является улучшение качества заготовок за счет снижения развития поверхностных дефектов и уменьшение энергозатрат.

Поставленная цель достигается тем, что способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной МНЛЗ, включающий снижение расходов воды со стороны малого и большого радиусов кривизны загозоны вторичного охлаждения применяют при условии, что соотношение расходов воды и воздуха изменяют при поддержании постоянным давления воздуха по длине зоны вторичного охлаждения со стороны большого радиуса кривизны заготовки и снижении давления воздуха по длине эоны охлаждения со стороны малого радиуса.

При этом отношение давлений воздуха со стороны малого и большого радиусов кривизны заготовки в начале и конце зоны охлаждения устанавливают равным соответственно 0,93-1,07 и 0,55-0,81.

Охлаждение непрерывнолитой заготовки ниже кристаллизатора на криволинейной

MHR3 согласно этому способу производят путем подачи водовоздушной смеси на поверхность заготовки со стороны малого и ют. При этом давление воздуха со стороны большого радиуса поддерживают постоянным, а со стороны малого радиуса уменьша5

45 ют по длине участка охлаждения, Изменение давления воздуха производят так, чтобы отношение его давления в подводящей магистрали со стороны малого радиуса к давлению со стороны большого радиуса под кристаллизатором в начале зоны охлаждения поддерживалось в пределах 0,93-1,07, а в конце зоны охлаждения 0,55-0,81.

Интенсивность и равномерность охлаждения заготовки водовоздушной смесью определяется, главным образом, количеством подаваемой воды, дисперсностью капель, скоростью их движения, а также углом раскрытия потока на выходе иэ форсунки. Дисперсность, скорость движения капель и угол раскрытия потока в значительной мере зависят от расходеоздуха, проходящего через форсунку поскольку его объемное содержание в смеси в 10 — 100 раэ превышает объемное содержание воды. Расход воздуха через форсунку определяется давлением его в подводящей магистрали и сопротивлением на участке от врезки этой магистрали до форсунки (т.е, на участке смесительная камера-форсунка). Сопротивление на этом участке при прочих равных условиях, связанных с конструктивным выполнением системы охлаждения, зависит от расхода воды, пропускаемой через форсунку, и расположения его в пространстве. Чем больше количество пропускаемой воды (заполненность трассы), тем больше требуется давление воздуха в подводящей магистрали. С уменьшением воды при том же давлении воздуха подводящей магистрали расход его через форсунку возрастает.

На условия формирования и движения водовоэдушного потока оказывает влияние расположение в пространстве участка трассы смесительная камера-форсунка и направление движения потока. Учитывая влияние силы тяжести для обеспечения одинаковой скорости движения частиц воды при соприкосновении с охлаждаемой поверхностью давление воздуха в подводящей магистрали со стороны большого радиуса должно быть выше, чем со стороны малого радиуса.

Под кристаллизатором в начале участка вторичного охлаждения расход воды через форсунки максимальный, поэтому и давление воздуха в подводящей магистрали к первым зонам должно быть максимальным.

По мере удаления от кристаллизатора на условия формирования водовоздушного потока оказывают влияние два фактора— уменьшение расхода воды и изменение направления движения потока.

Уменьшение расхода воды ведет к увеличению расхода воздуха при постоянном

1752497

20

45

55 давлении в подводящей магистрали. Однако со стороны большого радиуса кривизны заготовки по мере удаления от кристаллизатора изменяется также и направление потока с бокового на подачу его снизу вверх.

Влияние первого фактора вызывает необходимость снижения давления воздуха в под.водящей магистрали, а второго — его увеличения.

Исследования, выполненные в лабораторных и промышленных условиях, показали, что величины влияния этих факторов сопоставими. Поэтому давление воздуха в подводящей магистрали по длине участка вторичного охлаждения со стороны большого радиуса кривизны заготовки необходимо поддерживать постоянным.

Со стороны малого радиуса изменение направления движения водовоздушного потока на подачу сверху вниз не вызывает дополнительного торможения его движению. В этом случае по мере удаления от кристаллизатора уменьшение расхода воды при постоянном давлении воздуха в подводящей магистрали ведет к увеличению его расхода. Поэтому для снижения энергозатрат при охлаждении заготовки целесообразно уменьшать давление воздуха в подводящей магистрали по длине зоны охлаждения его со стороны малого радиуса, Оптимальным соотношением давления воздуха со стороны малого радиуса кривизны заготовки к давлению его со стороны большого радиуса в начале зоны охлаждения является соотношейие, равное 0,931,07, а в конце зоны охлаждения— соотношение, равное 0,55-0,81, Реализация предлагаемого способа водовоздушного охлаждения позволяет обеспечить теплоотвод с поверхности заготовки беэ возникновения в ней дополнительных напряжений, что способствует ограниче: нию развития поверхностных дефектов и снижению энергозатрат при разливке стали на МНЛЗ, Оптимальное соотношение, равное

0,93-1,07, в начале эоны охлаждения выбрано с учетом погрешности в работе контрольно-измерительных и регулирующих приборов. В лучшем случае это соотношение равно 1, Уменьшение значения менее 0,93 нецелесообразно. так как ведет к нарушению равномеоности охлаждения заготовки. В этом случае имеет место или переохлаждение заготовки со стороны большого радиуса, или разогрев ее поверхности со стороны малого радиуса.

Увеличение значения соотношения более 1,07 также нецелесообразно, поскольку вызывает разогрев поверхности заготовки со стороны большего радиуса или переохлаждения со стороны малого радиуса ее кривизны. Нарушение равномерности охлаждения как в том, так и в другом случае ведет к ухудшению качества заготовки, а в отдельных случаях — к прорыву корочки заготовки и уходу жидкого металла иэ кристэллизатора.

Соотношение 0,55 — 0,84 выбрано с учетом стабильности угла раскрытия факела потока и оптимального расхода воздуха.

Уменьшение величины соотношения давления воздуха со стороны малого радиуса к давлению его со стороны большого радиуса в конце зоны охлаждения менее 0,55 ведет к нарушению стабильности угла раскрытия потока, снижению равномерности охлаждения поверхности заготовки со стороны малого радиуса и ухудшению качества металла.

Увеличение значения соотношения давлений в конце эоны охлаждения более 0,81 нецелесообразно, так как связано с дополнительными энергоэатратами — повышенным расходом воздуха.

Значения соотношения, близкие к нижнему пределу граничных значений (0,55), целесообразно устанавливать при больших скоростях разливки, когла участок вторичного охлаждения близок к максимальному (например, работают все зоны охлаждения);-Значения соотношения, близкие к верхнему пределу граничных условий (0,81), целесообразно устанавливать при малых скоростях разливки, когда участок вторичного охлаждения близок к минимальному (работает несколько первых зон охлаждения), Пример, Криволинейная МНЛЗ предназначена для отливки слябов сечением

250х1600 и оснащена системои вторичного водовоздушного охлаждения. Участок вто-. ричного охлаждения включает девять зон, В зависимости от скорости разливки протяженность участка вторичного охлаждения изменяют путем отключения и включения соответствующих зон и изменения расхода воды и давления воздуха.

Расход воды и давление воздуха по зонам в зависимости от скорости разливки представлены в табл.1 и 2.

Как видно из табл.2, давление в подводящей магистрали со стороны большого радиуса для каждой скорости разливки поддерживают постоянным во всех зонах участка охлаждения, а со стороны малого радиуса уменьшают по мере удаления от кристаллизатора.

Так при скорости разливки 0,4 м/мин давление воздуха в подводящей магистрали

1752497

Таблица 1 со стороны большого радиуса поддерживают равным 1,6 атм во всех зонах охлаждения, давление воздуха со стороны малого радиуса в первой зоне устанавливают равным 1,6 атм, а в последней зоне 1,3 атм, что 5 соответствует отношению давлений воздуха в начале участика охлаждения, равному

1.07, а в конце участка охлаждения 0,81.

При увеличении скорости разливки до

1,0 м/мин и выше включают девять зон ох- 10 лаждения. Давление воздуха со стороны большого радиуса-устанавливают во всех зонах постоянным и равным 2,2 атм. Давление воздуха со стороны малого радиуса в первой зоне соответствует 2,2 атм, а по ме- 15 ре удаления от кристаллизатора уменьшают, устанавливая его в последней девятой зоне равным 1,2 атм. Установленные соотношения давлений воздуха в подводящих магистралях со стороны малого и большого 20 радиусов кривизны заготовки соответствуют в начале участка охлаждения 0,93, а в конце этого участка 0,55.

Реализация данного способа способствует снижению поверхностных дефектов на 25 слябах из стали 22ГЮ на 0,8-1,2 и позволяет снизить расход воздуха на 350-500 м /ч по одной МНЛЗ, Таким образом, данный способ водовоздушного охлаждения на криволинейной 30

МНЛЗ позволит ограничить развитие поверхностных дефектов на заготовке и снизить энергозатраты.

Формула изобретения

1. Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья, включающий снижение расходов воды со стороны малого и большого радиусов кривизны заготовки и изменение соотношения расходов воды и воздуха со стороны малого и большого радиусов кривизны заготовки по длине зоны вторичного охлаждения, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества заготовок за счет снижения развития поверхностных дефектов и уменьшения энергозатрат, соотношение расходов воды и воздуха изменяют при поддержании постоянным давления воздуха по длине. зоны вторичного охлаждения со стороны большого радиуса кривизны заготовки и снижении давления воздуха по длине зоны охлаждения со стороны малого радиуса.

2. Способпо п1,отличающийся тем, что отношение давлений воздуха со стороны малого и большого радиусов кривизны заготовки в начале и конце зоны охлаждения устанавливают равным соответственно 0,93-1,07 и 0,55-0,81.

1752497

Т аблица 2

Составитель 6, Моисеев

Редактор H. Рогулич Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Н. Король

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

Заказ 2720 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открмтиям ори ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-38, Раушская наб., 4/5

Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья Способ водовоздушного охлаждения заготовок на криволинейной машине непрерывного литья 

 

Похожие патенты:

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, конкретнее, к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, а именно к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металлов

Изобретение относится к металлургии, а точнее к устройству для вторичного охлаждения непрерывно-литых слитков

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке стали на криволинейных МНЛЗ

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