簡述冶金裝備弧形連鑄機的連鑄工藝流程
發布時間:2020-04-13來源:點擊:1289
冶金裝備弧形連鑄機的連鑄工藝流程:鋼液通過中間罐注入結晶器內,迅速冷凝成內部仍為液態的鑄坯。鑄坯的尾部與伸入結晶器底部的引錠頭銜接。澆注開始后,開動拉坯機,通過引錠桿把結晶器內的鑄坯慢慢拉出。鑄坯通過二次冷卻裝置時被進一步噴水冷卻直到完全凝固。完全凝固的鑄坯通過拉坯機后切割成規定長度,然后由輸送輥道送到冷床上冷卻,再由行車吊運走。
在鑄坯形成過程中,影響鑄坯質量的主要因素是澆注溫度、拉坯速度、結晶器冷卻制度和二冷區的冷卻制度。它們隨鋼種特性、鑄坯斷面形狀和尺寸而變化。
(1)澆注溫度。連鑄時,澆注溫度通常是指中間罐內的鋼水溫度。澆注溫度是由澆注鋼種的凝固點溫度再加上一定的過熱度得到。連鑄時注溫偏低,易使水口堵塞,注溫偏高鑄坯表面容易產生裂紋,甚至造成漏鋼事故。因此,必須根據所澆鋼種、鑄坯斷面、澆注條件等因素來確定合適的鋼水過熱度,實際生產中為5~50℃。實踐證明,“低溫快注”是一條行之有效的澆注方法。在選定合理的過熱度后,過熱度波動范圍要求很窄,一般只允許波動10~20℃。鋼水溫度均勻化也是保證順利連鑄的重要條件。鋼包吹氮攪拌有利于調溫和均溫,它已成為穩定連鑄工藝和提高鑄坯質量的必要措施。
(2)拉坯速度。拉坯速度是根據鑄坯斷面、鋼種和注溫來確定的。確定拉速的主要依據是保證結晶器出口處鑄坯有適當的坯殼厚度,能承受拉坯力和鋼水靜壓力,使坯殼不會被拉裂,不出現明顯的“鼓肚”變形。經驗表明,在鑄坯成分一定的情況下,小斷面鑄坯在結晶器出口處坯殼厚度大于10—15 mm、大斷面鑄坯大于20-30 mm時,則不會發生拉漏現象。合金鋼的高溫強度大,可以略薄一些。
(3)結晶器冷卻制度和二冷區的冷卻制度。為保證鋼液在短時間內形成堅固的外殼,要求結晶器有相應的冷卻強度。冷卻強度過低,影響拉坯速度的提高,并影響結晶器壽命;反之,則使鑄坯過早收縮,在坯殼和結晶器之間過早形成氣隙,從而減少鑄坯向結晶器的傳熱,也將影響拉速的提高。因此,必須要求結晶器有合適的冷卻水用量,以保證其冷卻強度。
二冷區的冷卻強度隨鋼種鑄坯斷面尺寸及拉速等因素而改變。為提高鑄坯凝固速度,應盡可能地提高二冷強度。但過分加強冷卻,則會使鑄坯產生裂紋,所以二冷強度通??刂圃?.3~1.2 kg水/kg鋼。低碳、塑性好的鋼種及方坯,采用上限;導熱性和塑性差的鋼種及圓坯,采用下限。
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