Способ вторичного охлаждения непрерывного слитка-швеллера

 

Союз Советских

Социалистических

РЕСНУбПИК

Oll ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВ ЕТЕЛЬСТВУ

< 1872012

Ф Ф (61) Дополнительное к авт. сеид-ву— (22) Заявлено 2804.79 (21) 2759593/22-02 с присоединением заявки М— (51)М. Кл З

В 22 D ll/00

Государствеииый комитет

СССР по аслам изооретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано 153.081,. Бюллетень М 38 (53) УДК 621.146. .047(088,8) Дата опубликования описания 15.1081

Ф.М.Мурасов, В.Е.Гирский, И.Е.Косматенко и Б.И.Сахнов (12) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕР61ВНОГО

СЛИТКА †ШВЕЛЛЕ

Изобретение относится к литейному производству, точнее к непрерывному литью металла, и предназначено преимущественно для производства стальных слитков-швеллеров, используемых в качестве расходуемых электродов при электрошлаковом переплаве металла.

Известен способ вторичного охлаждения непрерывного слитка-швеллера, предусматривающий подачу распыленной воды на участки его поверхности.

Согласно этому способу на внутренние поверхности стенки и полок слиткашвеллера на участке его, примыкаю- 15 щем к кристаллизатору и равном по протяженности 0,6-0,75 глубины литейной лунки, воду подают с расходом, равным расходу воды, подаваемой на внешнюю поверхность стенки слит- 20 ка-швеллера. На последующем участке зоны вторичного охлаждения производят лишь воздушное охлаждение поверхностей слитка-швеллера.

Полученный слиток-швеллера по дан- 2 ному способу имеет кривизну по длине до 4-6 мм на 1 пог.м. Это связано с тем, что в известном способе разница температур поверхности слиткашвеллера в районе внутренних поверхно-30 стей стенки и полок слитка-швеллера и внешней поверхности его стенки уменьшается до 120-150 С. Однако при этой разнице температур брак слитковшвеллеров составляет 5,5-6,5Ъ.

Цель изобретения — уменьшение деформации непрерывного слитка-швеллера. для достижения поставленной цели на внутренние поверхности стенок и полок слитка-швеллера на участке его, примыкающем к кристаллизатору и равным по протяженности 0,3-0,5 глубины литейной лунки, воду подают с расходом, равным 0,7-0,9 расхода воды, подаваемой на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера, а на последующий участок протяженностью 0,20,4 глубины литейной лунки воду подают только на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера.

Подача воды форсунками с отношением расхода ее на внутренние поверхности стенки и полок слитка-швеллера к расходу воды на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера„ равным

0,7-0,9, на участке, примыкающем к кристаллизатору и равном по протяженности 0,3-0,5 глубины литейной лун" ки, обеспечивает уменьшение деформа872012

Формула изобретения

Составитель Е.Гендлина

Техред А.Ач Корректор Г.Решетник

Редактор А.Долинич

Заказ 8885/14 Тираж 872 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г.Ужгород, ул,Проектная, 4 ции слитка за счет того, что при таком охлаждении разница температур поверхности слитка-швеллера со стороны внутренних поверхностей стенки и полок слитка-швеллера и внешней поверхности стенки слитка-швеллера 5 не превышает 30-50 С, что приводит к уменьшению деформации (кривизна по длине слитка-швеллера уменьшается до 3 мм на 1 пог. м).

Подача воды форсунками на последующем участке протяженностью 0,20,4 глубины литейной лунки только на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера обеспечивает стабилизацию процесса деформации (кривизна 15 по длине слитка-швеллера остается на достигнутом уровне) . В случае подачи воды форсунками на последующий участок протяженностью меньше

0,2 или больше 0,4 глубины литейной лунки на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера приводит к недопустимому увеличению кривизны по длине его. (Кривизна по длине слитка-швеллера увеличивается до 5-10 мм на

1 пог.м ° предлагаемый способ вторичного охлаждения непрерывного слитка-швеллера (оптимальный вариант) осушествляют применительно к разливке стали марки 38ХНЗМФА в слиток-швеллер,высота ко"opar о 500 мм, толщина стенки 120 мм, а ширина и толщина полок

175 и 3 0 мм соответственно. Скорость вытягивания слитка-швеллера из кристаллизатора составляет 0,6 мм/мин. 35

По расчетным и опытным данным глубина литейной лунки составляет в этом случае 3,6 м. На участке вторичного охлаждения протяженностью 1400 мм (0,4 глубины литейной лунки), при— мыкающем к кристаллизатору, воду подают форсунками на внутренние поверхности стенки и полок слитка-швеллера с рас.ходом воды, равном 0,16 л/кг стали, на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера 0,2 л/кг, что приво дит к уменьшению разницы температур слитка-швеллера на указанных поверхностях, а на следующий участок, протяженностью 1200 мм (0,33 глубины литейной лунки), воду подают только на внешнюю поверхность стенки слиткашвеллера с расходом воды 0,33 л/кг стали, что обеспечивает стабилизацию процесса деформации.

Предлагаемый способ опробован при 5З разливке 1400 т высоколегированной стали ЗBХНЗМФА в слиток-швеллер с укаэанными параметрами.

Опробованы способы вторичного охлаждения непрерывного слитка-швеллера, при которых на внутренние поверхности стенки и полок слитка-швелле(ра на участке его, примыкающем к кристаллиэатору и равном по протяженности 1080 и 1800 мм (0,3-0,5 глубины литейной лунки), воду подают с расходом, равным 0,14-0,18 л/кг стали, что составляет отношение этого расхода воды к расходу воды, подаваемой на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера, равное 0,7-0,9. Результаты опробования показывают, чтс кривизна по длине сгитка-швеллера не превышает 3 мм на 1 пог.м.

Опробованы также способы вторичного охлаждения, при которых на внутренние поверхности стенки и полок сли-.— ка-швеллера на участке его, примыкающем к кристаллизатору,, воду подают с расходом больше 0,9 и меньше О,, расхода воды, подаваемой на внешнюю поверхность стенки слитка-швея-ера (т.е. с расходом, выходящим за ляемые пределы) .

Результаты опробования показыв---ют, что кривизна по длине с.".и-кашвеллера составляет в . том слу.ае

5-10 мм на 1 пог.м.

Применение предлагаемо-o:=пссо— ба позволяет уменьшить деФормацию слитка-швеллера и за c÷åò э iDi а ся; зить брак слитков-швеллероз с 5,56,5Ъ до 1-3Ъ в зависимости от марки стали.

Способ вторичного охлаждения прерывного слитка-швеллера, предусматривающий подачу распыленнn: во-. ды на участке его поверхности, с тл и ч а ю шийся тем, что, с целью уменьшения деформации слитка, на внутренние поверхности сте:- ки и полок слитка-швеллера на участ..е его, примыкающем к кристаллизатору и равном по протяженности 0,3 — 0,5 глубины литейной лунки, воду подают с расходом, равным 0,7-0,9 расхода воды, подаваемой на внешнюю поверхно Ti= стенки слитка-швеллера, а на последующий участок протяженностью 0,20,4 глубины литейной лунки воду подают только на внешнюю поверхность стенки слитка-швеллера.

Способ вторичного охлаждения непрерывного слитка-швеллера Способ вторичного охлаждения непрерывного слитка-швеллера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам изготовления гранулированных шлакообразующих смесей, используемых при непрерывной разливке стали

Изобретение относится к металлургии, в частности 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 устройству и способам электромагнитного удержания расплавленного металла и более конкретно к устройству и способу предотвращения утечки расплавленного металла через открытую сторону вертикально простирающегося зазора между двумя горизонтально разнесенными элементами, между которыми находится расплавленный металл

Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к поточному вакуумированию металла при непрерывной разливке

Изобретение относится к металлургии, а именно к непрерывной разливке стали
Наверх