способ непрерывной разливки кордовой стали

Классы МПК:B22D11/00 Непрерывное литье металлов, те отливка изделий неограниченной длины
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Республиканское унитарное предприятие "Белорусский металлургический завод" (BY)
Приоритеты:
подача заявки:
2001-11-02
публикация патента:

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к непрерывной разливке кордовой стали. Технический результат - изготовление кордовой стали с высокой скоростью разливки до 0,8 м/мин с повышенными физико-механическими свойствами. Способ непрерывной разливки кордовой стали включает охлаждение отливки в кристаллизаторе, радиальную вытяжку непрерывно-литой заготовки с ее принудительным водяным охлаждением в зоне вторичного охлаждения и правку слитка с его охлаждением на воздухе. В процессе разливки интенсивность охлаждения отливки в кристаллизаторе и скорость разливки устанавливают с учетом термонапряженного состояния заготовки при условии, что величины максимальных термических напряжений в непрерывно-литой заготовке по сечению затвердевшей корочки на выходе из кристаллизатора, на выходе из зоны вторичного охлаждения и в полностью затвердевшем слитке соответственно равны друг другу и не превышают 0,9 предела прочности литой стали при заданной температуре. 1 ил.

Рисунок 1

Формула изобретения

Способ непрерывной разливки кордовой стали, включающий охлаждение отливки в кристаллизаторе, радиальную вытяжку непрерывнолитой заготовки с ее принудительным водяным охлаждением в зоне вторичного охлаждения и правку слитка с его охлаждением на воздухе, отличающийся тем, что в процессе разливки интенсивность охлаждения отливки в кристаллизаторе и скорость разливки устанавливают с учетом термонапряженного состояния заготовки при условии, что величины максимальных термических напряжений в непрерывнолитой заготовке по сечению затвердевшей корочки на выходе из кристаллизатора, на выходе из зоны вторичного охлаждения и в полностью затвердевшем слитке соответственно равны друг другу и не превышают 0,9 предела прочности литой стали при заданной температуре.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, к непрерывной разливке кордовой стали, преимущественно с применением радиального непрерывного литья заготовок.

Известен способ непрерывного литья заготовок, включающий подачу расплава в кристаллизатор для первичного охлаждения, вертикальную вытяжку непрерывно-литой заготовки из кристаллизатора в зону вторичного принудительного водяного охлаждения при избыточном давлении 0,2 Мпа, охлаждение на воздухе с последующей газорезкой на мерные слябы /1/.

Способ обладает высокой производительностью, однако, в связи с тем, что технология не учитывает величину максимальных термических напряжений в непрерывно литой заготовке на выходе из кристаллизатора, на выходе из зоны водяного охлаждения и в полностью затвердевшем слитке, в последнем возможно образование макро- и микропороков на поверхности и в центре, что требует дополнительной механической или огневой обработки блюма, либо приводит к отбраковке заготовки.

Ближайшим техническим решением, принятым в качестве прототипа, является способ изготовления кордовой стали путем непрерывной разливки расплава в кристаллизотор, охлаждение отливки в кристаллизаторе, радиальную вытяжку непрерывнолитой заготовки с принудительным водяным охлаждением, правку слитка с охлаждением на воздухе, с последующим газовым разделением на мерные слитки /2/.

Способ позволяет получать кордовую сталь с начальной скоростью разливки 0,5-0,55 м/мин и конечной скоростью разливки 0,58-0,6 м/мин, однако, допускает при высоких скоростях 0,8-0,9 м/мин разливки прорыв жидкого металла, образование внутренних дефектов в виде горячих трещин и рыхлостей из-за недостаточного или избыточного охлаждения поверхности непрерывно-литой заготовки.

В основу изобретения положена задача изготовления кордовой стали с высокой скоростью до 0,8 м/мин разливки с повышенными физико-механическими свойствами.

Поставленная задача достигается тем, что в способе непрерывной разливки кордовой стали, включающем охлаждение отливки в кристаллизаторе, радиальную вытяжку непрерывно-литой заготовки с ее принудительным водяным охлаждением в зоне вторичного охлаждения и правку слитка с его охлаждением на воздухе, согласно изобретению, в процессе разливки интенсивность охлаждения отливки в кристаллизаторе и скорость разливки устанавливают с учетом термонапряженного состояния заготовки при условии, что величины максимальных термических напряжений в непрерывно-литой заготовке по сечению затвердевшей корочки на выходе из кристаллизатора, на выходе из зоны вторичного охлаждения и в полностью затвердевшем слитке соответственно равны друг другу и не превышают 0,9 предела прочности литой стали при заданной температуре.

На чертеже дан график распределения величин максимальных термических напряжений в непрерывно литой заготовке на выходе из кристаллизатора (1), на выходе из зоны вторичного водяного охлаждения (2) и в полностью затвердевшем слитке (3) по сечению затвердевшей корочки.

Способ непрерывной разливки кордовой стали осуществляют на машине непрерывного литья заготовок типа МНЛЗ-3 БМЗ радиального типа с вертикальным прямолинейным кристаллизатором.

Жидкую сталь из разливочного ковша подают в промежуточную емкость, снабженную механизмом регулирования расхода металла, и в кристаллизатор для охлаждения отливки, из которого осуществляют с заданной скоростью радиальную вытяжку непрерывно литой заготовки с принудительным водяным охлаждением плоскофакельными форсунками в зоне вторичного водяного охлаждения ЗВО для формирования твердой оболочки толщиной до 45...50 мм при температуре на поверхности слитка 1100...1150способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С. За зоной вторичного охлаждения находится разливочная дуга для осуществления постепенного радиального изгиба слитка с радиусом кривизны 10 м. После чего производят перевод слитка в горизонтальной положение путем его правки с охлаждением на воздухе. Далее непрерывный слиток разрезают на блюмы равной длины.

В процессе разливки стали интенсивность охлаждения отливки в кристаллизаторе, в зоне вторичного водяного охлаждения и скорость разливки устанавливают с учетом теплового и термического - термонапряженного состояния заготовки при условии, что величины максимальных термических напряжений в непрерывно-литой заготовке по сечению затвердевшей корочки на выходе из кристаллизатора, на выходе из зоны вторичного водяного охлаждения и в полностью затвердевшем слитке соответственно равны друг другу и не превышает 0,9 предела прочности литой стали и связаны следующим соотношением при заданной температуре для исключения возможности возникновения поверхностных и внутренних дефектов в заготовке

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389

где способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - текущее термическое напряжение в твердой корке отливки, МПа;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - коэффициент линейного расширения литой стали;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389пр - предел прочности литой стали, МПа;

Е - модуль упругости, МПа;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - коэффициент Пуассона;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - относительная толщина фиктивного слоя твердой корки;

Х=x/способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - относительная координата твердой фазы;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - текущая толщина твердой корки, м;

х - текущая координата в сечении твердой корки, м;

TS, TC - температуры солидуса и окружающей среды (стенки кристаллизатора, охлаждающей воды и воздуха) соответственно;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - фиктивный слой твердой фазы;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389(Т) - теплопроводность данной марки при температуре ТК, Вт/mК;

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - коэффициент теплоотдачи на поверхности заготовки, Вт/(m2К)).

С учетом проявления в области высоких температур эффекта релаксации для уточнения значений температурных напряжений используют следующую зависимость:

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389

где способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - текущее время; способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389рел - время релаксации:

способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389

где способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389* - коэффициент вязкости материала при температурах, близких к температуре солидус (способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389*=3,5способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389109 Паспособ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389с);

G=G0ехр[-k(T-T0)/(T*-T0)] - модуль сдвига;

G0 - значение модуля сдвига при контрольной температуре Т0 (G0=5способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389108 Па, Т0=700способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С, T*=1400способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С, k=4);

Q=269,93 кДж/моль - энергия активации;

R=8,31 Дж/(мольспособ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389К) - универсальная газовая постоянная.

Величина максимальных термических напряжений в непрерывно-литой заготовке по сечению затвердевшей корочки на выходе из кристаллизатора, на выходе из зоны вторичного водяного охлаждения и в полностью затвердевшем слитке в пределах допустимого напряжения, равного 0,9 предела прочности литой стали, практически придает 10% запас прочности твердеющей корочке при заданной температуре для исключения возможности возникновения поверхностных и внутренних дефектов в заготовке.

С использованием разработанной технологии осуществляют многовариантный анализ процессов затвердевания и охлаждения. В качестве примера на чертеже приведены результаты определения максимальных термических напряжений по сечению затвердевшей корочки непрерывно литого слитка размером 0,250 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 0,300 м (сталь 80К, скорость разливки способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389=0,8 м/мин). Из графической зависимости следует, что характер распределения термических напряжений по сечению затвердевающей корочки заготовки является одинаковым.

Приведенные на чертеже 1 графики характеризуют технологическую особенность способа, поскольку кривые 1, 2, 3 показывают распределение максимальных термических напряжений максимальных термических напряжений в непрерывно-литой заготовке на выходе из кристаллизатора (1), на выходе из зоны вторичного водяного охлаждения ЗВО (2) и в полностью затвердевшем слитке (3), которые связаны между собой и с пределом прочности литой стали соотношением (1).

Безразмерная координата по оси абсцисс наглядно демонстрирует состояние затвердевшее корочки в непрерывно-литой заготовке по сечению слитка, где координата 0-поверхность слитка, а координата 1,0 - ось слитка.

По оси абсцисс на выходе из кристаллизатора толщина твердой корочки составляет приблизительно 0,23 от половины толщины литой заготовки (левая штриховая ордината, по кривой 1).

На выходе из зоны вторичного водяного охлаждения толщина твердой корочки составляет приблизительной 0,48 от половины толщины литой заготовки (правая штриховая ордината, по кривой 2).

На протяжении всего процесса затвердевания в слое, примыкающем к границе двухфазная зона - затвердевшая часть, наблюдают растягивающие напряжения (~14 МПа), а в слое, расположенном вблизи охлаждаемой поверхности, - сжимающие напряжения (~ 55 Мпа).

Предел прочности для литой стали по известным данным принимаем способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389пр=20 МПа для области высоких температур (в районе температур солидуса) и способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389пр=60-70 МПа (для температур охлаждаемой поверхности) с соответствующей интерполяцией способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389пр в диапазоне TSпов.

Анализ распределения термических напряжений по сечению корочки показывает, что расчетные значения напряжений не превышают предела прочности по всему сечению затвердевшей корочки. На основании новой технологии предложены рабочие режимы разливки кордовой стали марок 70К, 75К, 80К, 85К: способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - 0,65-0,8 м/мин для заготовок 0,250 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 0,300 м; способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - 0,6-0,7 м/мин для заготовок 0,300 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 0,400 м.

Поле температур поверхности в характерных точках непрерывно литой заготовки 0,250 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 0,300 м при различных скоростях разливки имело следующий характер: на выходе из кристаллизатора 870-970способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С, в конце зоны вторичного принудительного водяного охлаждения 1050...1180способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С, в зоне правки повышается на 110...140способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С и монотонно убывает до 900способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389С, в полностью затвердевшем слитке.

С использованием предложенной технологии возможно управлять расходом охлаждающей воды и скоростью разливки, а также прогнозировать величину сжимающих термических напряжений по сечению заготовки в ходе затвердевания, охлаждения и последующего нагрева в проходной печи стана 850.

Новая технология разливки кордовой стали марок 70К, 75К, 80К, 85К позволяет увеличить скорость непрерывного литья до способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - 0,75-0,8 м/мин для заготовок 0,250 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 0,300 м; способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 - 0,68-0,73 м/мин для заготовок 0,300 способ непрерывной разливки кордовой стали, патент № 2234389 0,400 м без прорывов жидкого металла и образования внутренних дефектов в виде горячих трещин и рыхлостей по сравнению с известной при скорости разливки 0,58-0,6 м/мин.

Разработанные режимы разливки кордовых марок сталей прошли промышленное опробование в условиях МНЛЗ-3 БМЗ.

Источники информации

1. Ю.А.Самойлович, В.А.Тимошпольский, И.А.Трусова, В.В.Филиппов. Стальной слиток, т.2, Минск, “Белорусская наука”, 2000, с.367-371.

2. Ю.А.Самойлович, В.А.Тимошпольский, И.А.Трусова, В.В.Филиппов. Стальной слиток, т.2, Минск, “Белорусская наука”, 2000, с.380-383, рис.4-12.

Класс B22D11/00 Непрерывное литье металлов, те отливка изделий неограниченной длины

машина непрерывного литья с роторным кристаллизатором -  патент 2528925 (20.09.2014)
горячекатаная тонкая литая полоса и способ ее изготовления -  патент 2528920 (20.09.2014)
непрерывный способ литья и устройство для производства черновых профилей, в особенности двойных т-образных профилей -  патент 2528562 (20.09.2014)
способ закрепления затравки в установке непрерывной разливки и установка непрерывной разливки с затравкой -  патент 2527568 (10.09.2014)
способ и устройство для изоляции слитка при запуске -  патент 2527535 (10.09.2014)
способ получения аморфных или мелкокристаллических материалов для изготовления спеченных постоянных магнитов методом сверхбыстрой закалки расплава -  патент 2527105 (27.08.2014)
способ непрерывной разливки стали и способ производства стального листа -  патент 2520891 (27.06.2014)
способ регулирования для зеркала расплава в кристаллизаторе непрерывной разливки -  патент 2520459 (27.06.2014)
форма для непрерывного литья расплавленного металла и система литья -  патент 2520303 (20.06.2014)
способ совмещенного литья, прокатки и прессования и устройство для его реализации -  патент 2519078 (10.06.2014)
Наверх