Патент на изобретение №2226138
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
(57) Реферат: Изобретение относится к области металлургии, в частности к непрерывному литью заготовок. Сущность способа состоит в определении величины давления в гидроцилиндрах каждой пары тянущих роликов тянуще-обжимной клети при вытягивании заготовки, которое зависит от скорости вытягивания, температуры поверхности заготовки, марки разливаемой стали и рассчитывается по следующим зависимостям: р0=(р0+ рi) kр; рi=0 для Si SL и рi=[ 1-(T0-900)/ 2] ki для Si рi – дополнительное давление в гидроцилиндрах в каждой паре роликов, необходимое для обжатия жидкой сердцевины заготовки, атм; рi – давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, атм; Т0 – температура поверхности заготовки С; ki – поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.), зависит от схемы работы тянущей клети; 1, 2 – коэффициенты, зависящие от марки стали ( 1=50…150, 2=4…10). Протяженность жидкой фазы заготовки определяют из определенного выражения. Технический результат – получение сляба с улучшенной макроструктурой, уменьшение осевой рыхлости и осевой ликвации за счет определения необходимого режима обжатия заготовки в твердожидком состоянии.
pi) kp,
pi=0 для Si SL;
kp=(b+0,5h)/1200,
где kp – безразмерный коэффициент, учитывающий размеры поперечного сечения заготовки;
SL – протяженность жидкой фазы заготовки, м;
Si – расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до i-го ролика тянуще-обжимной клети, м;
b – толщина заготовки, м;
h – ширина заготовки, м;
р0– давление, необходимое для транспортировки заготовки без
обжатия; aтм;
рi – дополнительное давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, необходимое для обжатия жидкой сердцевины заготовки, атм;
pi – давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, атм;
T0 – температура поверхности заготовки С;
ki – поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.), зависит от схемы работы тянуще-обжимной клети;
1, 2 – коэффициенты, зависящие от марки стали ( 1=50…150, 2=4…10).
При этом протяженность жидкой фазы заготовки SL определяют из соотношения
где kL – протяженность жидкой фазы заготовки для определенной марки стали при условии v=v0;
v – скорость вытягивания заготовки, м/мин;
v0 – скорость вытягивания заготовки, при которой жидкая фаза заготовки не входит в тянущую клеть, м/мин;
nL – расчетный коэффициент (nL=1,0…1,3, зависит от режима
вторичного охлаждения).
Рассмотрим в качестве примера возможные схемы работы тянуще-обжимной клети, имеющей 4 пары роликов (поясняется чертежом):
А). Вытягивание с возможностью обжатия заготовки всеми парами роликов:
1) жидкая фаза находится в верхней части тянущей клети – режим транспортировки заготовки с обжатием – дополнительные давления для 1-й и 2-й пары роликов (протяженность жидкой фазы S1 SL < S3 – 1-я и 2-я пара роликов включаются одновременно для компенсации возможных отклонений расчетного параметра жидкой фазы от реального состояния);
2) жидкая фаза заготовки находится в середине тянущей клети – режим транспортировки сляба с обжатием – дополнительные давления для 1-й, 2-й и 3-й пары роликов (протяженность жидкой фазы S3 SL < S4);
3) жидкая фаза находится в нижней части тянущей клети – режим транспортировки заготовки с обжатием – дополнительные давления для всех четырех пар роликов (протяженность жидкой фазы SL S4).
Скорость вытягивания заготовки – не более предельной (жидкая фаза не выходит за пределы тянущей клети).
k1=1,0; k2=1,02; k3=1,05; k4=1,10.
Б). Вытягивание с возможностью обжатия заготовки только в верхних двух парах роликов:
1) конец жидкой фазы находится выше тянущей клети – режим транспортировки заготовки без обжатия (протяженность жидкой фазы SL S1).
Скорость вытягивания заготовки – не более предельной (жидкая фаза не выходит за пределы тянущей клети).
k1=1,10; k2=1,10; k3=0; k4=0 при S1 SL < S3;
k1=1,22; k2=1,10; k3=0; k4=0 при S3 SL < S4.
Таким образом:
1. Давление рi в тянущих роликах зависит от скорости вытягивания, в зависимости от которой меняется положение конца жидкой фазы в отливаемой заготовке. В месте отсутствия жидкой фазы используется минимальное обжатие.
2. С увеличением скорости вытягивания увеличивается температура в зоне обжатия и, соответственно, падает прочность затвердевшей корочки слитка. Поэтому для получения требуемой величины обжатия показатель дополнительного давления в гидроцилиндрах для каждой пары роликов будет зависеть от температуры поверхности заготовки.
3. Режим обжатия заготовки зависит от физических свойств разливаемой марки стали: чем прочнее отливаемая заготовка, тем необходимо применить большее усилие для ее обжатия.
Примеры использования изобретения
Пример 1. Сталь марки 10Г2ФБЮ разливают на вертикальной УНРС со скоростью v=0,7 м/мин (увеличенной по сравнению с вытягиванием без обжатия) в слябы размером h b (200 1100) мм. Тянуще-обжимная клеть имеет 4 пары (i=4) тянуще-обжимных роликов (расстояние между их осями 400 мм) с раздельным управлением нажимными гидроцилиндрами. Расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до 1-й пары роликов тянуще-обжимной клети составляет 10 м.
Протяженность жидкой фазы рассчитывают по формуле
где kL=9,5;
v0=0,6 м/мин;
nL=1,12.
Расчетная протяженность жидкой фазы составляет 11,29 м, т.е. находится в районе 4-й пары роликов.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов определяют по формуле
pi=(p0+ pi)kp;
где р0=62 атм;
kp=(b+0,5h)/1200;
рi=0, если Si SL;
Т0=1000 С (температура поверхности сляба на входе в тянущую клеть, измеренная пирометром).
1=69;
2=5,4;
k1=1,0; k2=1,02; k3=1,05; k4=1,1.
Для указанного примера kp=1,0.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов получено следующее:
p1=112,5 атм;
р2=113,5 атм;
р3=115 атм;
р4=117,5 атм.
В результате обжатия заготовки с незатвердевшей сердцевиной в тянуще-обжимной клети с указанными давлениями произошло улучшение макроструктуры сляба, уменьшилась осевая рыхлость и осевая ликвация.
Пример 2. Сталь марки 17Г2СФ разливают на вертикальной УНРС со скоростью v=0,65 м/мин (увеличенной по сравнению с вытягиванием без обжатия) в слябы размером h b (200 1500) мм. Тянуще-обжимная клеть имеет 4 пары (i=4) тянуще-обжимных валков (расстояние между осями роликов 400 мм) с раздельным управлением нажимными гидроцилиндрами. Расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до 1-й пары роликов тянуще-обжимной клети составляет 10 м.
Протяженность жидкой фазы рассчитывают по формуле
где kL=9,4;
v0=0,6 м/мин;
nL=1,11;
Расчетная протяженность жидкой фазы составляет 10,38 м, т.е. находится в районе 2-го ролика.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов определяют по формуле
pi=(p0+ pi)kp,
р0=62 атм;
kp=(b+0,5h)/1200;
pi=0, если Si SL
Т0=980 С (температура поверхности сляба на входе в тянущую клеть, измеренная пирометром):
1=78;
2=5,7;
k1=1,0; k2=1,02; k3=1,05; k4=1,1;
Для указанного примера kp=1,33.
Давление в гидроцилиндрах для каждой пары роликов получено следующее:
p1=129 атм;
р2=136 атм;
р3=62 атм;
p4=62 атм.
Обжатие заготовки с жидкой сердцевиной происходит в 1 и 2 парах роликов, 3 и 4 пара служат для транспортировки.
В результате обжатия заготовки с незатвердевшей сердцевиной с указанными давлениями произошло улучшение его макроструктуры, уменьшилась осевая рыхлость и осевая ликвация.
Таким образом, предложенный способ непрерывного литья заготовок позволяет получить заготовки различных сечений с улучшенной макроструктурой, уменьшенной осевой рыхлостью и ликвацией, что обеспечивает высокое качество используемого в судостроении толстого листа, получаемого при прокатке непрерывнолитого сляба.
Формула изобретения Способ непрерывного литья заготовок, включающий подачу металла из сталеразливочного ковша в промежуточный ковш и далее в кристаллизатор, вытягивание из него заготовки с заданной скоростью, охлаждение ее в зоне вторичного охлаждения с обжатием заготовки в твердожидком состоянии посредством роликов, отличающийся тем, что увеличивают скорость вытягивания заготовки по отношению к разливке без обжатия, а обжатие осуществляют парами роликов в тянуще-обжимной клети, при этом определяют температуру поверхности заготовки, определяют протяженность жидкой фазы заготовки, а давление в гидроцилиндрах для каждой пары роликов тянуще-обжимной клети устанавливают в зависимости от скорости вытягивания, температуры поверхности заготовки и марки разливаемой стали из следующего соотношения: рi=(р0+ рi) kр,
для Si < SL,
рi=0 для Si SL,
kp=(b+0,5h)/1200,
где kр – безразмерный коэффициент, учитывающий размеры поперечного сечения заготовки;
Si – расстояние от мениска металла в кристаллизаторе до i-го ролика тянуще-обжимной клети, м;
SL – протяженность жидкой фазы заготовки, м;
b – толщина заготовки, м;
h – ширина заготовки, м;
р0 – давление, необходимое для транспортировки заготовки без обжатия, атм;
рi – дополнительное давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, необходимое для обжатия жидкой сердцевины заготовки, атм;
рi – давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов, атм;
Т0 – температура поверхности заготовки, С;
ki – поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.) зависит от схемы работы тянуще-обжимной клети;
1, 2 – коэффициенты, зависящие от марки стали ( 1=50-150, 2=4-10),
при этом протяженность жидкой фазы заготовки определяют из соотношения
где SL – протяженность жидкой фазы заготовки, м;
kL – протяженность жидкой фазы заготовки для определенной марки стали при условии v=v0;
v – скорость вытягивания заготовки, м/мин;
v0 – скорость вытягивания заготовки, при которой жидкая фаза не входит в тянущую клеть, м/мин;
nL – расчетный коэффициент (nL=1:0-1,3 зависит от режима вторичного охлаждения).
|
||||||||||||||||||||||||||

р0=(р0+
kр;
SL и
1-(T0-900)/
С; ki – поправочный коэффициент для каждой пары роликов (1, 2, 3 и т.д.), зависит от схемы работы тянущей клети;
где kL – протяженность жидкой фазы заготовки для определенной марки стали при условии v=v0;
v – скорость вытягивания заготовки, м/мин;
v0 – скорость вытягивания заготовки, при которой жидкая фаза заготовки не входит в тянущую клеть, м/мин;
nL – расчетный коэффициент (nL=1,0…1,3, зависит от режима
вторичного охлаждения).
Рассмотрим в качестве примера возможные схемы работы тянуще-обжимной клети, имеющей 4 пары роликов (поясняется чертежом):
А). Вытягивание с возможностью обжатия заготовки всеми парами роликов:
1) жидкая фаза находится в верхней части тянущей клети – режим транспортировки заготовки с обжатием – дополнительные давления для 1-й и 2-й пары роликов (протяженность жидкой фазы S1
SL < S3 – 1-я и 2-я пара роликов включаются одновременно для компенсации возможных отклонений расчетного параметра жидкой фазы от реального состояния);
2) жидкая фаза заготовки находится в середине тянущей клети – режим транспортировки сляба с обжатием – дополнительные давления для 1-й, 2-й и 3-й пары роликов (протяженность жидкой фазы S3
где kL=9,5;
v0=0,6 м/мин;
nL=1,12.
Расчетная протяженность жидкой фазы составляет 11,29 м, т.е. находится в районе 4-й пары роликов.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов определяют по формуле
pi=(p0+
Т0=1000
b (200
где kL=9,4;
v0=0,6 м/мин;
nL=1,11;
Расчетная протяженность жидкой фазы составляет 10,38 м, т.е. находится в районе 2-го ролика.
Давление в гидроцилиндрах каждой пары роликов определяют по формуле
pi=(p0+
Т0=980
для Si < SL,
где SL – протяженность жидкой фазы заготовки, м;
kL – протяженность жидкой фазы заготовки для определенной марки стали при условии v=v0;
v – скорость вытягивания заготовки, м/мин;
v0 – скорость вытягивания заготовки, при которой жидкая фаза не входит в тянущую клеть, м/мин;
nL – расчетный коэффициент (nL=1:0-1,3 зависит от режима вторичного охлаждения).