Способ непрерывной разливки стали

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу непрерывной разливки стали. Способ включает первичное охлаждение жидкой стали в кристаллизаторе и последующее вторичное охлаждение частично закристаллизовавшейся заготовки в группах роликов секций зоны вторичного охлаждения (ЗВО) машины непрерывного литья. Используют ролики разной длины, длинные ролики в нижней паре выполняют приводными, причем перед и после длинного ролика каждой пары устанавливают короткий ролик смежной с ней пары, при этом раствор групп роликов секций радиального участка ЗВО устанавливают меньше толщины проходящей через них заготовки и постепенно уменьшают его по направлению движения заготовки, а к заготовке прикладывают равное по величине тянущее усилие с двух сторон от ее продольной оси, совпадающей с осью технологического канала, за счет расположения приводных роликов с каждой стороны. Изобретение позволяет повысить стабильность процесса литья и стойкость кристаллизатора. 2 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке металлов.

Известен способ непрерывной разливки стали, состоящий в первичном охлаждении стали в кристаллизаторе и последующем вторичном охлаждении частично закристаллизовавшейся заготовки в группах роликов (верхняя пара роликов + нижняя пара роликов) секций роликовой проводки, причем ролики пар разделены промежуточной опорой на две части: длинную - приводную и короткую - свободно вращающуюся, перед и после длинной части ролика каждой пары расположена короткая часть ролика смежной с ней пары. Раствор секций (расстояние между верхними и нижними парами роликов, входящих в них групп) постоянен и меньше толщины входящей в секцию заготовки (см. Нисковских В.М., Карпинский С.Е., Беренов А.Д. Машины непрерывного литья слябовых заготовок. - М.: Металлургия, 1991 - с.82, 75).

Недостатком, данного способа является низкая стабильность процесса непрерывной разливки. Причина низкой стабильности процесса в интенсивном износе одной из боковых стенок кристаллизатора в результате смещения широкой заготовки с оси технологического канала. Смещение происходит из-за того, что приводные ролики, входящие в состав первых групп роликов секций роликовой проводки, работают на перемещение заготовки наиболее интенсивно, чем приводные ролики, входящие в состав остальных групп роликов секций, так как кроме нагрузки от ферростатического давления жидкой стали и веса заготовки на них действует сила от обжатия заготовки. Приводные ролики этих групп обычно расположены на одной стороне технологического канала. Одностороннее приложение больших тянущих усилий к заготовке и смещает ее с оси канала.

Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ непрерывной разливки стали, состоящий в первичном охлаждении стали в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и последующем вторичном охлаждении частично закристаллизовавшейся заготовки в группах роликов секций зоны вторичного охлаждения (ЗВО) МНЛЗ, причем пары роликов групп секций выполнены из роликов разной длины, более длинные ролики нижней пары - приводные, кроме того, перед и после длинного ролика каждой пары расположен короткий ролик смежной с ней пары. Раствор групп роликов секций (расстояние между верхними и нижними парами роликов) радиального участка ЗВО постепенно уменьшается от группы к группе и меньше толщины проходящей через них заготовки. Раствор групп роликов секций других участков ЗВО уменьшается в группах роликов, приводные ролики которых расположены с одной стороны технологического канала (см. Разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) кислородно-конвертерного цеха. Технологическая инструкция ТИ-101-СТ-ККЦ-10-2003. ЗАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Магнитогорск. 2003. с.39).

Недостатком данного способа является низкая стабильность процесса непрерывной разливки. Причина низкой стабильности процесса в интенсивном износе одной из боковых стенок кристаллизатора в результате смещения широкой заготовки с оси технологического канала. Смещение происходит из-за того, что на перемещение заготовки в пределах криволинейного и горизонтального участков роликовой проводки более интенсивно работают группы, приводные ролики пар которых расположены с одной стороны технологического канала.

Технической задачей заявляемого способа является повышение стабильности процесса непрерывного литья заготовок за счет предотвращения смещения широкой заготовки с оси технологического канала путем приложения равных тянущих усилий к заготовке с двух сторон от ее оси.

Поставленная техническая задача решается тем, что в способе непрерывной разливки стали, включающем первичное охлаждение стали в кристаллизаторе и последующее вторичное охлаждение частично закристаллизовавшейся заготовки в группах роликов секций зоны вторичного охлаждения машины непрерывного литья, в отличие от ближайшего аналога в парах групп секций ЗВО используют ролики разной длины, длинные ролики в нижней паре выполняют приводными, причем перед и после длинного ролика каждой пары устанавливают короткий ролик смежной с ней пары, при этом раствор групп роликов секций радиального участка ЗВО устанавливают меньше толщины проходящей через них заготовки и постепенно уменьшают его по направлению движения заготовки, а к заготовке прикладывают равное по величине тянущее усилие с двух сторон от ее продольной оси, совпадающей с осью технологического канала, за счет расположения приводных роликов с каждой стороны.

Сущность способа поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично изображена МНЛЗ, а на фиг.2 - часть ЗВО МНЛЗ.

При непрерывной разливке (производстве широких заготовок) жидкая сталь подается в кристаллизатор 1 (фиг.1) МНЛЗ, где происходит ее первичное охлаждение, затем частично закристаллизовавшаяся заготовка 2 перемещается последовательно по радиальному 3, криволинейному 4 и горизонтальному 5 участкам ЗВО МНЛЗ. Приводные ролики групп роликов 6 тянут заготовку благодаря тому, что между приводными роликами и заготовкой имеет место силовое взаимодействие. Степень взаимодействия и зависящая от нее величина тянущего усилия определяется суммарной нагрузкой на ролики от действия всех имеющих место в каждом конкретном случаен факторов. К данным факторам относится ферростатическое давление жидкой стали, вес и обжатие заготовки. Обжатие заготовки происходит в тех группах роликов, раствор h которых меньше толщины проходящей через них заготовки 2. В ЗВО заготовка 2 подвергается вторичному охлаждению.

ЗВО МНЛЗ состоит из секций, в состав групп роликов которых входят пары роликов 6 и 7, ролики которых расположены двумя рядами 8 и 9 (фиг.2). В каждом ряду расположены поочередно короткие - свободновращающиеся и длинные - приводные ролики. Пары роликов 6 или 7, соседние с парой роликов 6 или 7, в которой длинные ролики находятся в одном ряду, содержат длинные ролики, расположенные в другом ряду. Группы роликов имеют раствор определенной величины. Для обеспечения соосного с ЗВО перемещения заготовки 2 группы роликов секций всех ее участков, раствор которых меньше толщины проходящей через них заготовки, включают в себя длинные приводные ролики, поочередно расположенные в разных рядах 8 и 9 роликов секций ЗВО (с разных сторон технологического канала 10). В результате обжатия между парами роликов 6 и 7 и заготовкой 2 возникает силовое взаимодействие, благодаря наличию которого длинный приводной ролик пары передает большее (определенное ферростатическим давлением, весом и величиной обжатия заготовки) тянущее усилие на заготовку 2, вектор которого расположен поочередно с той или другой стороны от ее оси 11. В результате моменты тянущих усилий, действующие в плоскости широкой грани заготовки 2, уравновешивают друг друга, и ось 11 остается на оси технологического канала 10.

ПРИМЕР. На типовой МНЛЗ №4 с базовым радиусом 8 м кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» отливались заготовки 2030х250 мм из стали 10Г2ФБЮ со скоростью 0,7 м/мин. Режим охлаждения заготовок в роликовой проводке соответствовал режиму, принятому для сталей трубных марок данной ширины. Расход воды по зонам составил: 3,9/5,3; 4,7/4,7; 2,5/2,5; 2,1/2,9; 1,1/1,4 м3/час. Растворы групп роликов двух ручьев ЗВО МНЛЗ выставили в соответствии с приведенными выше рекомендациями (таблицы 1, 2).

Таблица 2
Растворы групп роликов секций криволинейного и горизонтального участков
№ пары Раствор пары, мм № пары Раствор пары, мм № пары Раствор пары, мм № пары Раствор пары, мм
29** 256,80 47 255,20 65 254,30 83 253,30
30 256,80 48 255,20 66 254,30 84 253,30
31 256,80 49 255,20 67 254,30 85 253,30
32 256,80 50 255,00 68 254,30 86 253,30
33 256,80 51 254,80 69 253,80 87 253,30
34 256,60 52 254,80 70 253,80 88 253,30
35 256,40 53 254,80 71 253,80 89 252,80
36 256,40 54 254,80 72 253,80 90 252,80
37 256,40 55 254,80 73 253,80 91 252,80
38 256,20 56 254,80 74 253,80 92 252,80
39 256,20 57 254,80 75 253,80 93 252,80
40 256,00 58 254,80 76 253,80 94 252,80
41 256,00 59 254,80 77 253,80 95 252,80
42 255,80 60 254,30 78 253,80 96 252,80
43 255,60 61 254,30 79 253,80 97 252,80
44 255,40 62 254,30 80 253,30 98 252,80
45 255,20 63 254,30 81 253,30
46 255,20 64 254,30 82 253,30
** - Обжимающие заготовку пары.

После отливки 50-и плавок произвели замер износа боковых стенок кристаллизатора и обнаружили, что на экспериментальных ручьях он на 30% меньше, чем на обычных.

Способ непрерывной разливки стали, включающий первичное охлаждение жидкой стали в кристаллизаторе и последующее вторичное охлаждение частично закристаллизовавшейся заготовки в группах роликов секций зоны вторичного охлаждения (ЗВО) машины непрерывного литья, отличающийся тем, что в парах групп роликов секций ЗВО используют ролики разной длины, длинные ролики в нижней паре выполняют приводными, причем перед и после длинного ролика каждой пары устанавливают короткий ролик смежной с ней пары, при этом раствор групп роликов секций радиального участка ЗВО устанавливают меньше толщины проходящей через них заготовки и постепенно уменьшают его по направлению движения заготовки, а к заготовке прикладывают равное по величине тянущее усилие с двух сторон от ее продольной оси, совпадающей с осью технологического канала, за счет расположения приводных роликов с каждой стороны.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано преимущественно для защиты поверхности металла в промежуточном ковше машины непрерывного литья слябовых заготовок.

Изобретение относится к области разливки жидкого металла в слитки и может использоваться на всех горизонтальных машинах непрерывного литья заготовок. .

Изобретение относится к установке непрерывной разливки с, по меньшей мере, одним роботом для выполнения управляемых процессами или автоматизированных операций захватов на установке непрерывного разлива и доступов к соответствующим вспомогательным устройствам.
Изобретение относится к области машин непрерывного литья заготовок. .

Изобретение относится к непрерывной горизонтальной разливке стали. .

Изобретение относится к области литейного производства. .

Изобретение относится к непрерывной разливке металлов, в частности стали. .

Изобретение относится к непрерывной разливке нанокристаллических заготовок
Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к непрерывной разливке стали

Изобретение относится к области металлургической промышленности

Изобретение относится к способу и устройству для привода опорных роликов машины непрерывной разливки жидких металлов, в частности жидких стальных материалов, которые образуют проводку для заготовки из снабженных электрически питаемым приводом отдельных опорных роликов и/или из гидравлически устанавливаемых секций опорных роликов, причем используют устройство регулирования для выравнивания нагрузки для приводов в виде суммы функций скорости разливки, крутящего момента двигателя, частоты вращения двигателя и обычных поправочных коэффициентов, снабженное индивидуальной настройкой крутящего момента и частоты вращения каждого двигателя ведущих опорных роликов

Изобретение относится к способу и устройству для привода опорных роликов машины непрерывной разливки жидких металлов, в частности жидких стальных материалов, которые образуют проводку для заготовки из снабженных электрически питаемым приводом отдельных опорных роликов и/или из гидравлически устанавливаемых секций опорных роликов, причем используют устройство регулирования для выравнивания нагрузки для приводов в виде суммы функций скорости разливки, крутящего момента двигателя, частоты вращения двигателя и обычных поправочных коэффициентов, снабженное индивидуальной настройкой крутящего момента и частоты вращения каждого двигателя ведущих опорных роликов

Изобретение относится к способу и устройству для привода опорных роликов машины непрерывной разливки жидких металлов, в частности жидких стальных материалов, которые образуют проводку для заготовки из снабженных электрически питаемым приводом отдельных опорных роликов и/или из гидравлически устанавливаемых секций опорных роликов, причем используют устройство регулирования для выравнивания нагрузки для приводов в виде суммы функций скорости разливки, крутящего момента двигателя, частоты вращения двигателя и обычных поправочных коэффициентов, снабженное индивидуальной настройкой крутящего момента и частоты вращения каждого двигателя ведущих опорных роликов

Изобретение относится к металлургии, конкретно к установке непрерывной разливки одной широкой или двух в два раза более узких по сравнению с ней заготовок, которая содержит, по меньшей мере, один распределительный ковш, кристаллизатор, опирающийся на устройство возвратно-поступательного движения, и расположенный после него узел вытягивания заготовки

Изобретение относится к металлургии, конкретно к установке непрерывной разливки одной широкой или двух в два раза более узких по сравнению с ней заготовок, которая содержит, по меньшей мере, один распределительный ковш, кристаллизатор, опирающийся на устройство возвратно-поступательного движения, и расположенный после него узел вытягивания заготовки

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к непрерывной разливке стали
Наверх