连铸设备教学课件PPT.ppt
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1、凝固原理,重点内容凝固的基本类型固液相变的驱动力均质形核半径的概念及其推导均质形核和非均质形核的概念及其区别晶体长大的方式平衡凝固与非平衡凝固组分过冷的概念、形成机理及其对凝固组织的影响凝固组织的结构及其形成原理偏析的概念及其形成机理,连铸设备,北 京2012,大包回转台,主要内容,连铸机机型及其结构 连铸主要工艺参数 连铸机主要设备,连铸机机型及其结构,连铸机总体结构连铸机机型连铸机结构特征连铸机机型选择,连铸机总体结构,连铸机的一般主体设备包括:钢包支撑钢包水口中间包中间包水口结晶器铸坯支撑和二次冷却拉坯矫直铸坯切割如图所示,连铸机总体结构,连铸机总体结构,几个概念台数:共用一个钢包同时浇
2、注一流或者多流铸坯的一套连铸设备,为一台连铸机机数:具有独立传动和工作系统的一组设备,传动机构主要指结晶器振动和拉矫设备流数:同时浇注铸坯的根数规格表示方法aRb-ca:机数R:弧形连铸机或椭圆形连铸机b:铸机圆弧半径C:拉辊辊身长度,连铸机机型及其分类,按照铸坯断面,连铸机机型可分为:板坯大方坯小方坯园坯异型坯薄板坯,连铸机机型及其分类,连铸机机型及其分类,按照外形结构,连铸机机型可分为六种型式:立式连铸机立弯式连铸机 单点矫直弧形连铸机弧形连铸机 多点矫直弧形连铸机 直结晶器弧形连铸机椭圆式连铸机水平式连铸机薄板坯连铸机轮式连铸机,各种连铸机的特点,立式连铸机 立弯式连铸机 单点矫直弧形连
3、铸机 多点矫直弧形连铸机 直结晶器弧形连铸机 椭圆式连铸机 水平式连铸机 薄板坯连铸机 轮式连铸机,各种连铸机的特点,立式连铸机基本特点,立式连铸机基本特点,铸机主要设备布置在垂直线上,从钢水浇注到铸坯切割定尺,整个工序均在垂直位置完成。铸坯切成定尺以后,由升降装置或者运输机运到地面。钢水在直立的结晶器内和二次冷却区逐渐结晶凝固,铸坯在整个过程中不受任何弯曲、矫直作用,这样适用于对裂纹敏感性高的钢种。同时,铸坯坯壳均匀生长,钢水中的非金属夹杂物上浮和分布均匀,对浇注优质钢有利。,立式连铸机基本特点,设备高度大,一般高度为2535m以上,且,铸坯断面越大,拉速越快,定尺长度越长,设备总高度就越高
4、。这样,造成建设费用大,操作不方便,设备维护及事故处理很困难。铸坯因钢水静压力大,板坯鼓肚变形缺陷较为严重。设备总高度高,限制了立式连铸机的应用。,立弯式连铸机基本特点,在铸坯内钢水完全凝固之前,上部结构和立式连铸机相同。在铸坯完全凝固之后,用顶弯设备将铸坯顶弯,使铸坯在水平方向进行切割和出坯,大大减小设备总高度小断面(100mm*100mm)铸坯完全凝固时间短,大断面150mm*150mm以上)铸坯完全凝固时间长。大断面不适合通过顶弯降低设备高度。顶弯设备庞大。是立式连铸机向弧形连铸机的过渡机型,单点矫直弧形连铸机基本特点,单点矫直弧形连铸机基本特点,从结晶器上口开始,一直到铸坯完全凝固进入
5、到拉矫机入口,铸坯为四分之一圆弧。钢水在弧形结晶器内一次冷却,出结晶器后在弧形辊道中进行二次冷却,在水平切点处进入拉矫机进行矫直,再进行定尺切割、出坯。设备高度低,重量轻,投资费用较低,设备安装、维护方便。铸坯在凝固过程中承受的静压力较小,可减少鼓肚变形产生的内裂纹和成分偏析,有利于提高拉速和改善铸坯质量,单点矫直弧形连铸机基本特点,钢水在凝固过程中,非金属夹杂物有向内弧聚集的趋势,易造成铸坯内部夹杂物分布不均匀,因此对夹杂物要求严格的钢种,应通过一定的手段提高钢水纯净度,同时要使用大的圆弧半径。内外弧冷却强度不一致。所以要合理布置二冷强度。设备高度的降低,使得弧形连铸机得到广泛使用,多点矫直
6、弧形连铸机基本特点,多点矫直弧形连铸机基本特点,原理和设备和单点矫直弧形连铸机一样。拉速增加,使得钢水不能在四分之一圆弧内完全凝固,因此在矫直时,铸坯中心还有钢液液芯,形成所谓带液芯矫直。单点矫直会导致带液芯矫直时的一次变形量大,铸坯中心区产生裂纹缺陷。而将一次变形变成多次变形,可解决这一问题。使用弧形连铸机进行高拉速生产时,广泛采用多点矫直弧形连铸机。,直结晶器弧形连铸机基本特点,直结晶器弧形连铸机基本特点,采用直结晶器,从结晶器往下有2.53.5m的直线段,带液芯的铸坯经过直线段后逐渐弯曲成弧形,弧形铸坯经过二次冷却,在拉矫机处再带液芯多点矫直。在水平方向定尺切割出坯有利于大型夹杂物上浮及
7、钢中夹杂物均匀分布。适合生产对内部夹杂物、偏析严格的钢种具有和弧形连铸机相同的设备高度低等特点,直结晶器弧形连铸机基本特点,存在两处多点矫直区:先多点弯曲、再多点矫直。导致裂纹缺陷容易产生,设备结构复杂、检修维护难度增大。一般只在生产对 内部夹杂物、偏析要求特别严格的大板坯和断面大于250mm*250mm的大方坯时采用,超低头连铸机基本特点,超低头连铸机基本特点,从结晶器伤口到拉矫水平切点,铸坯为四分之一椭圆基本半径为38m,矫直点多,过度圆弧半径很大,使得铸机高度降低,钢水静压力小。投资减少,设备简单。高度低,适合老厂房改造时使用钢水静压力低,适合减少中心裂纹和中间裂纹等缺陷夹杂物上浮可能性
8、很小适合厂房高度低的老厂,同时适合具备保证钢水纯净度的钢厂采用,水平连铸机基本特点,水平连铸机基本特点,主要设备均布置在水平线上,中间包水口和结晶器之间安装分离环,拉坯时结晶器不振动,拉坯机带着铸坯做“拉-反推-拉”的周期运动。但分离环等设备较为复杂设备高度低,投资省,建设速度快,适合中小钢厂,同时,设备维护简单,处理事故方便钢水无二次氧化,铸坯内部质量得到改善。铸坯不受弯曲矫直力,不会产生裂纹,尤其适合特殊钢和高合金钢生产适合小批量、多品种、200以下方/圆坯生产,连铸机机型选择原则,主要因素:满足钢种和断面规格要求满足铸坯质量要求产量规模厂房及水资源等条件设备成熟程度节省建设投资,连铸机主
9、要工艺参数,铸坯断面弧形半径拉坯速度冶金长度和铸机长度连铸机总体长度连铸机流数连铸机生产能力,铸坯断面,铸坯的断面尺寸受以下因素的影响:冶炼设备容量轧机组成轧材品种规格产品质量,铸坯断面,(1)连铸机生产能力与前工序炼钢能力和后工序轧钢规格合理匹配大容量的炉子配大板坯、大方坯或多流小方坯连铸机小容量的炉子配小板坯或小方坯连铸机高线轧机配小方坯1700热连轧机-(200250)*(7001600)2050热连轧机-(210250)*(9001930),铸坯断面,(2)不同钢种要求的压缩比,在满足轧材品种质量的条件下,力争一火成材,不宜过分加大铸坯断面碳素钢:6不锈钢、耐热钢:8高速钢、工具钢:1
10、0,铸坯断面,(3)连铸工艺要求采用浸入式水口浇注铸坯最小断面尺寸小方坯:150*150mm板坯:厚度120mm薄板坯:70mm,铸坯断面,(4)现实可供选择的铸坯断面范围,弧形半径,铸坯外弧曲率半径影响铸机总高度,也对应浇注铸坯厚度取决于生产钢种和铸坯断面尺寸太小:矫直时内弧易开裂(碳素结构钢和低合金钢)表面允许伸长率:1.52%凝固壳内层表面允许伸长率:0.10.5%一点矫直和多点矫直不一样太大:增加费用在允许的范围内,尽可能大,弧形半径,确定铸机半径时必须满足两个条件。(1)铸坯矫直时,内弧表面变形率(表)必须控制在钢种允许的范围内,以避免表面产生裂纹。(2)铸坯带液芯矫直时,应使两相区
11、(固/i夜界面)的变形率(内)小于钢种允许的变形率,避免内部产生裂纹。,弧形半径,理论计算方法:(1)按铸坯进入拉矫机前完全凝固计算,弧形半径,理论计算方法:(2)按弧形铸坯在矫直时所允许的表面延伸率计算,弧形半径,经验确定法:按照铸机半径(R)和铸坯厚度(D)之间的关系式来确定。小方坯连铸机 R=(30-40)D大方坯连铸机 R=(30-50)D板坯连铸机 R=(40-50)D,弧形半径,对于质量要求高的钢种在凝固过程中合金元素容易聚集在晶粒前沿,产生成分偏析,形成晶间脆性区,裂纹敏感性高,矫直过程中容易出现裂纹,为减小矫直变形,通常采用较大半径或多点矫直方式。例如合金钢(含较多合金元素),
12、拉坯速度,拉坯速度:每分钟拉出铸坯的长度,m/min浇注速度:每分钟每流浇注的钢水量,t/min.流 二者关系:,式中 vC:拉速,m/min B:铸坯宽度,m:铸坯密度,t/m3 D:铸坯厚度,m,拉坯速度,决定铸机生产能力的重要因素。从提高生产率的要求出发,希望尽量提高拉速;拉速受多种因素的影响,包括连铸机设备,浇注断面、钢种及铸坯质量;在选择实际生产拉速时,应在连铸机及钢种允许范围内,并参照同类连铸机生产达到的操作拉速,来选择适当的拉坯速度,以保证铸机与前后工序能力相匹配。,拉坯速度,通常,连铸机冶金长度确定后,铸机可能达到的最大拉速也就随之确定,拉速和冶金长度是相互联系、相互制约的。铸
13、机可达到的最大拉速按下式计算:,式中 vmax:最大理论拉速,m/min K:凝固系数,mm min-0.5 Lm:冶金长度,m:最小坯壳厚度,mm,实际操作拉速必须小于冶金长度确定的最大拉速,拉坯速度,用铸坯断面计算拉速,式中D:铸坯厚度,mm f:系数m.mm/min,用铸坯宽厚比计算拉速,式中l:铸坯断面周长,mm F:铸坯断面面积,mm2 K:断面形状系数,m.mm/min小方坯:6585大方坯或矩形坯:5575 圆坯:4555,冶金长度和铸机长度,冶金长度取决于铸坯的液相深度(即液心长度)铸坯的液相深度:钢水从结晶器液面至铸坯全部凝固完毕时的长度是确定弧形连铸机半径和二冷区长度的一个
14、重要工艺参数。液相深度与浇注的钢种、铸坯厚度和拉速有关。可按下列公式计算:,式中,L液:铸坯心长度,m;D:铸坯厚度,mm;vmax:最大拉坯速度,m/min;K:凝固系数,与钢种有关,一般为25-30mm min-0.5,冶金长度和铸机长度,根据最大拉速计算出来的液芯长度就是连铸机的冶金长度。由于实际拉速一般低于最大设计拉速,因此,平时浇注的冶金长度总是小于连铸机的冶金长度。连铸机长度:指结晶器液面至铸机拉矫机最后一对夹辊之间的距离。方坯连铸机可延伸到切割机起切点;弧形板坯连铸机,可采用增加水平段夹持辊数量来增加铸机长度。铸机长度按冶金长度确定,取1.1倍冶金长度。,连铸机总体尺寸(长度),
15、连铸机总长度是指从结晶器外弧线(即连铸机基准线)至冷床后固定挡板的距离,与采用的引锭杆型式有关。如图,连铸机总体尺寸(长度),L=R十L1十L2+L3十L4十L5式中R:连铸机圆弧半径,m;L1:矫直切点至拉矫机最后一个辊子的距离,m;主要取决于拉矫机类型,带液芯矫直时L1较长,小方坯连铸机可取1.52.0m。对于板坯连铸机,R十L1取决于铸机冶金长度;L2:拉矫机后至切割区前的距离,m;适当加长L2:有利于提高拉速,现代小方坯连铸机可取815m。板坯连铸机可适当缩短。,连铸机总体尺寸(长度),L3:切割区长度,m;采用机械剪切割,取决于设备尺寸,小方坯连铸机可取34m;采用火焰切割,取决于钢
16、种、铸坯断面尺寸,定尺长度和拉速,按计算而定;L4:输出辊道或铸坯等待区长度,m;一般至少大于最大定尺长度的1.5倍。对采用挠性引锭杆的连铸机,L4应大于引锭杆长度,对板坯连铸机,还与是否设置去毛刺机、喷号机、推钢机、垛板台等设备有关;L5:冷床或出坯区长度,m;主要取决于最大定尺长度,再增加约lm.,连铸机总体尺寸(高度),弧形连铸机的高度:指结晶器上口到出坯辊道面的距离。影响因素主要是铸机半径大小。在进行连铸机工艺设计时,不但要考虑铸机高度,还要考虑结晶器上面的中间罐、钢包及钢包吊车操作等情况,并以此来确定车间的吊车轨面标高。弧形连铸机的总高度与车间钢水接受跨吊车轨面标高的关系如图所示。,
17、连铸机总体尺寸(高度),连铸机总体尺寸(高度),车间钢水接受跨吊车轨面标高(H)的确定。H=Hl+a+b+c+d+e+f+g+h,式中,H:浇注平台标高,m;H1:B+R士K其中B为出坯辊面标高,对于地面以上布置的连铸机一般B为0.50.8m,K为平台面至弧形半径中心的距离,一般K=0.lm左右,当弧形半径中心在平台上时,上式为减K,反之为加K;,连铸机总体尺寸(高度),车间钢水接受跨吊车轨面标高(H)的确定。H=Hl+a+b+c+d+e+f+g+h,a:浇注平台至结晶器顶面的距离,m;b:结晶器盖板顶面至中间罐底部的距离,m;c:中间罐体及罐盖高度,m;d:中间罐顶至钢包包脚距离,m;e:钢
18、包包脚至吊耳中心线距离,m;f:钢包龙门钩尺寸,m;g:龙门钩至吊车上极限的安全距离,m,通常为11.2m;h:吊车上极限至轨面的距离,m,取决于吊车性能。,连铸机流数,定义:一台连铸机同时浇铸的铸坯根数主要决定于炼钢炉容量、钢包允许浇注时间、铸坯断面和拉坯速度,并与铸机所需完成的产量以及铸机与冶炼周期的配合等有关。在一台连铸机上浇注一种断面时计算流数的公式为:,N:一台连铸机的流数;G:每炉钢水量,t;F:铸坯断面面积,m2;t:钢包允许浇注时间,min;vg:该断面的平均拉速,m/min;r:冷坯密度,取7.7t/m3.,一般情况:方坯和圆坯:18流板坯:12流。,连铸机生产能力,连铸机年
19、产量可按下列公式计算:,式中,P:年产量,t/a;G:每炉钢水量,t;n:平均连浇炉数;1:铸坯收得率,;2:铸机作业率,;t1:平均浇注时间,min;t2:每次浇注前的准备时间,min;365 24 60:年日历时间,min.,连铸机生产能力,每炉钢平均浇注时间计算公式如下:,式中,BD:铸坯断面尺寸(宽度厚度),m;:铸坯密度,t/m3;vg:平均拉速,m/min;N:铸机流数。,连铸机生产能力,从计算公式中可以看出:连铸机生产能力与炼钢炉容量、铸坯断面、拉速、连浇炉数和铸机作业率等诸多因素有关。铸机作业率受设备先进性与可靠性、生产操作和管理水平的直接影响。生产中应加强炼钢与连铸的调度和设
20、备维修,提高连浇炉数和设备作业率,充分发挥设备生产能力。,炼钢炉与连铸机的配合,车间连铸机台数应根据车间生产规模、浇注断面、炼钢炉种类、容量和座数等因素确定。现代全连铸车间,对大容量的转炉、电炉车间通常采用一台连铸机配合一座炼钢炉的一对一生产方式。,炼钢炉与连铸机的配合,可有两种方式:连铸浇注周期与炼钢炉的冶炼周期大致相等的匹配,这种方式可简化炼钢炉与连铸机的配合调度,实现车间均衡、稳定的生产。连铸浇注周期比炼钢炉冶炼周期短约5-10min,中间经钢包精炼炉的缓冲协调,组织一次连浇后,连铸机可挤出30 60min重上引锭杆时间,不会影响炼钢炉生产能力,这种配合形式的车间调度较复杂。,炼钢炉与连
21、铸机的配合,对于炼钢炉容量较小的炼钢车间,特别是小电炉车间,往往由于冶炼周期较长,难与连铸机合理匹配,为组织连浇以提高铸机生产率可采用23座炼钢炉与一台连铸机配合生产的方式。以满足连铸机浇注周期的要求。,炼钢炉与连铸机的配合,当连铸车间有多台连铸机同时生产时,炼钢炉与连铸机的配合调度是一个复杂的问题。在进行连铸车间工艺设计中,必须做好冶炼炉、炉外精炼装置和连铸机之间的生产调度图表,作为选择连铸机台数、流数和车间布置的依据,充分发挥连铸机的生产能力,不宜采用备用连铸机,或简单地将单台连铸机的设计能力叠加来确定连铸机的台数。,连铸机主要设备,钢包钢包支撑运载设备中间包中间包车结晶器结晶器振动装置二
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