毕业设计(论文)连铸机切头切尾收集运送装置的设计.doc
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1、目 录连铸机切头切尾收集运送装置设计摘要.IAbstract .II第一章 绪论.11.1连铸技术的发展概况.11.2 我国连铸技术发展概况31.3连铸机的机型及其特点51.4连铸的优越性81.5连铸机的工艺流程与设备91.6中间罐111.7结晶器131.8二次冷却系统151.9拉坯矫直装置161.10铸坯切割装置191.11辊道及后步工序其他设备191.12连铸操作工艺201.13浇注操作21第二章 传动方案的确定242.1 设计的已知条件242.2 传动方案的比较242.3 方案的确定25第三章 运行机构的传动原理与传动设计计算273.1收集运送装置系统的传动原理273.2收集运送装置的整
2、体布局273.3运行阻力的计算283.4驱动电机的选择303.5钢丝绳的选择与校核313.6卷筒的选择与校核313.7 小轴的选用与校核333.8键的选用与校核343.9联轴器的选用与校核343.10轴承的选用与校核343.11主令控制器的选用343.12底座353.13张紧装置的设计35第四章 收集运输小车零部件的选择与计算364.1收集运输小车零部件的选用与校核394.1.1收集箱的设计计算394.1.1.1角钢的选择404.1.1.2钢板的选择414.1.1.3车架零部件的选择与校核444.2轨道的选择49第五章 设备的安装操作及维护505.1设备的安装505.1.1钢轨的铺设505.1
3、.2收集运输小车的安装505.1.3卷扬机的安装505.1.4张紧装置和钢丝绳的安装505.2设备的操作515.3设备的维护515.3.1电动机的维护515.3.1.1常见故障分析515.3.2钢丝绳的维护555.3.3小车的维护55 主要参考文献56结束语57连铸机切头切尾收集运送装置的设计摘要 连铸机切头切尾收集运送装置的作用是把连铸机铸坯切割成定尺规格后产生的废料进行收集并运送,它也是连铸车间的重要组成部分。其系统的传动原理是由驱动电机传递出转矩给内部减速器,由减速器降低输出给卷筒,同时卷筒输出转矩,使缠绕在卷筒上的钢丝绳一端进行缠绕运动,另一端进行松解运动,这样钢丝绳在滑轮的导引下产生
4、拉力拉动小车在轨道上往返直线运动,从而达到运送目的。为了设计合理,使整个设计系统运行简单、维护装配方便,设计步骤如下:1.介绍连铸技术的发展及其工艺流程,通过了解进一步对收集运送装置进行方案设计。2.进行方案的选择确定,包括设计的已知条件、方案的比较和方案的确定。3.对各运行机构的运动原理设计和力能参数的分析计算。包括收集运送装置系统的传动原理、整体布局以及运行阻力和钢丝绳、卷筒、轴、联轴器等部件的选择校核。4.对收集运输小车零部件的选择与计算,包括收集箱和轨道的选择。5.对装置合理的安装及维护进行系统分析说明,其中包括钢轨、收集运输小车、卷扬机和张紧装置的安装、操作和维护。此次所设计的连铸机
5、切头切尾收集运送装置是参照中冶东方工程技术有限公司提供的图纸设计。设计中需要对图纸消化、吸收并适当改进,同时进行运行机构的传动原理与传动设计计算。关键词:切头切尾收集运送装置、传动卷扬机、连铸工艺、收集箱。Continuous casting machine to cutting head and the end of collecting or transporting device designAbstractContinuous casting machine cutting head cutting tail collection device into the role is to
6、put the caster length specifications to produce waste collection and transport, it is also an important part of continuous casting workshop.Its transmission principle of the system is send by drive motor torque to internal gear reducer, the reducer to reduce output to drum, drum at the same time the
7、 output torque, to make the winding wire rope on the drum end winding movement, on the other side to release the movement, this wire rope on the pulley pull pull the car on the track under the guidance of linear motion back and forth, so as to achieve purpose.In order to design reasonable, make whol
8、e design system simple operation, convenient maintenance assembly, design steps are as follows:1. Introduce the development of continuous casting technology and technological process, through further to design the collection device.2. The scheme choice, including design of the known conditions, sche
9、me comparison and determination of the scheme.3. The movement principle of the design of the running mechanism and force analysis and calculation parameters.Collecting device, transmission principle, the overall layout of the system and running resistance, drum and wire rope, choice of shaft, shaft
10、coupling and other parts of the check.4. To collect transport car parts selection and calculation, including the selection of boxes and orbit.5. Installation and maintenance of equipment reasonable system analysis, including rail, collection transportation trolley, hoist and tensioning device instal
11、lation, operation and maintenance.The continuous casting machine designed by cutting head cutting tail collecting device is provided reference, China metallurgical engineering technology co., LTD. East drawing design.Need to drawings in the design of digestion, absorption and appropriate improvement
12、, simultaneously running mechanism of the transmission principle and design calculation. Keywords: cutting head cutting tail collecting device, a drive hoist, continuous casting technology, and boxes.第一章 绪论 1连铸技术发展的概况连续铸钢简称连铸,早在19世纪中期美国人塞勒斯(1840年)、赖尼(1843年)和英国人贝塞麦(1846年)就曾提出过连续浇注液体金属的初步设想,并用于低熔点有色金属
13、的浇铸;但类似现代连铸设备的建议是由美国人亚瑟(1886年)相德国人戴伦(1887年)提出来的。在他们的建议中包括有水冷的上下敞口的结晶器、二次冷却段、引锭杆、夹辊和铸坯切割装置等设备,当时是用于铜和铝等有色金属的浇铸。此后又经过许多先驱者不懈地研究试验,于1933年德国人容汉斯建成一台结晶器可以振动的立式连铸机。并用其浇铸黄铜获得成功,后又用于铝合金的工业生产。结晶器振动的实现,不仅可以提高烧注速度,而且使钢液的连铸生产成为可能,因此容汉斯成为现代连铸技术的奠基人。在工业规模上实现钢的连续浇铸困难很多,与有色金属相比,钢的熔点高、导热系数小、热容大、凝固速度慢等。要解决的这些难题,都集中在结
14、晶器技术的试验研究上。容汉斯的结晶器振动方式是结晶器下降时与拉坯速度同步,铸坯与结晶器壁间无相对运动;而英国人哈里德则提出了“负滑脱”概念。在哈里德的负滑脱振动方式中,结晶器下振速度比拉坯速度快,铸坯与结晶器壁间产生了相对运动,真正有效地防止了铸坯与结晶器壁的粘连,钢连续浇铸的关键性技术得到突破。因而在20世纪50年代连续铸钢步入了工业生产阶段。世界上第1台工业性生产连铸机于1951年在前苏联“红十月”冶金厂建成,是台立式双流板坯半连续铸钢设备,用于浇铸不锈钢,其断面为180mm800mm。1952年第1台立弯式连铸机在英国巴路厂投产。主要用于浇铸碳素钢和低台金钢,是50mm50mm100mm
15、100mm的小方坯。同年在奥地利卡芬堡钢厂建成1台双流连铸机,它是多钢种、多断面、特殊钢连铸机的典型代表。1954年在加拿大阿特拉斯钢厂投产第1台方坯和板坯兼用连铸饥,可以双流浇铸150mm150mm的方坯,也可以单流浇铸168mm620mm的板坯,主要生产不锈钢。进入20世纪60年代,弧形连铸机的问世,使连铸技术出现了一次飞跃。世界第一台弧形连铸机于1964年4月在奥地利百录厂诞生。同年6月由我国自行设计制造的第1台方坯和板坯兼用弧形连铸机在重钢三厂投入生产。此后不久,在前联邦德国又上马了1台宽板弧形连铸机,并开发应用了浸入式水口和保护渣技术。同年英国谢尔顿厂率先实现全连铸生产,共有4台连铸
16、机11流,主要生产低合金钢和低碳钢,浇注断面为140mm140mm和432mm632mm的铸坯。也开发应用了浸入式水口和保护渣技术。1967年由美钢联工程咨询公司设计并在格里厂投产1台采用直结晶器、带液心弯曲的弧形连铸机。同一年在胡金根厂相继投产了2台超低头板坯连铸机,浇注断面为(150250)mm(18002500)mm的铸坯,该铸机至今仍在运行。由于氧气顶吹转炉炼钢法的普及,更需要与连续铸钢相匹配,以适应快节奏生产;因而又一批弧形连铸机建成投入生产。到20世纪60年代末,世界连铸机总数己遗200多台,设备能力近5000万t。20世纪70年代,世界范围的两次能源危机促进了连铸技术的大发展,提
17、高了连铸机的生产能力,从而改善了铸坯的质量,扩大了品种。到1980年,连铸坯的产量已经逾2亿t,相当于1970年的8倍。进入20世纪80年代以后,连铸技术日趋成熟,如出现了盛钢桶精炼、电磁搅拌、小方坯多级结晶器、钢液钙处理、结晶器液面检测和漏钢预报、粒状保护渣的使用和自动加入、中间罐冶金、结晶器在线调宽等一系列技术;连铸坯的热送和直接轧制及其相伴随无缺陷铸坯生产技术;近终型薄板薄带连铸机的开发;异型坯连铸机建成投产等,都说明这铸技术的飞速发展和深入普及。自20世纪50年代连续铸纲开始步入工业生产到60年代末,世界钢产量的连铸比仅为5.6;70年代末上升为25.8,10年中连铸比每年平均增长2个
18、百分点;80年代连铸比每年平均增长3.65个百分点;到1997年连铸比为80.5。其增长情况如图1所示。工业发达国家的连铸比已超过90,日本的连铸比增长速度尤为突出。1996年一些发达国家连铸比的统计:日本为96.4;欧共体(12国)为94.3,德国为95.8,法国为94.6,美国的连铸比是93.2。目前连铸技术的开发与应用己成为衡量一个国家钢铁工业发展水平的标志。2我国连续铸技术发展概况我国是连续铸钢技术发展较早的国家之一,早在20世纪50年代就已开始研究和工业试验工作。1957年当时上海钢铁公司中心试验室的吴大柯先生主持设计并建成第1台立式工业试验连铸机,浇铸75mm180mm的小断面铸坯
19、。由徐宝升教授主持设计的第l台双流立式连铸机于1958年在重钢三厂建成投产。接着由黑色冶金设计院设计的1台单流立式小方坯连铸机于1960年在唐山钢厂建成投产。后仍然是由徐宝升教授主持设计的第l台方坯和板坯兼用弧形连铸机于1964年6月24日在重钢三厂诞生投产,其圆弧半径为6m,浇铸板坯的最大宽度为1700mm,这是世界上最早的生产用弧形连铸机之一;鉴于这一成就,1994年徐宝升教授在世界连铸发展史一书中被列为对世界连铸技术发展做出突出贡献的13位先驱者之一。此后,由上海钢研所吴大柯先生主持设计的l台4流弧形连铸机于l965年在上钢三厂问世投产;该连铸机的圆弧半径为4.56m,浇铸断面为270m
20、m145mm。这也是世界最早一批弧形这铸机之一,以后一批连铸机相继问世投产。70年代我国成功地应用了浸入式水口和保护渣技术。到1978年我国自行设计制造的连铸机近20台,实际生产量约112万t,连铸比仅3.4。当时世界连铸机总数为400台左右,连铸比在20.8。改革开放以来,为了学习国外先进的技术和经验,加速我国这铸技术的发展,从70年代末一些企业引进了一批连铸技术和设备。例如1978年和1979年武钢二炼钢厂从前联邦德国引进单流板坯弧形连铸机3台;在消化国外技术基础上,围绕设备、操作、品种开发、管理等方面进行了大量的开发与完善工作,于l985年实现了全连铸生产,产量突破了设计能力。首钢二炼钢
21、厂在l987年和1988年相继从瑞士康卡斯特引进投产了2台8流弧形小方坯连铸机,1993年产量已超过设计能力;并在消化引进技术的基础上,自行设计制造又投产了7台8流弧形小方坯连铸机,成为国内拥有连铸机机数和流数最多的生产厂家。l988年和l989年上钢三厂和太钢分别从奥地利引进浇铸不锈钢的板坯连铸机。1989年和1990年宝钢和鞍钢分别从日本引进了双流大型板坯连铸机。1996年10月武钢三炼钢厂投产1台从西班牙引进的高度现代化双流板坯连铸机。这些连铸技术设备的引进都促进了我国连铸技术的发展。据统计,到1995年底我国运转和在建的连铸机已有300多台,其中自行设计制造的占80,由国外引进的只有7
22、0台左右。目前我国在异型坯、大圆坯和大方还连铸机的设计制造方面仍有些困难;不过,我国在高效连铸技术小方坯领域已跻身世界先进行列。2004年,我国连续铸钢发展势头强劲,全国连铸比约达96.03%,比2003年提高0.63个百分点。其中中国钢协70家会员企业共产连铸坯2.25亿t,比2003年增长25.73%,连铸比97.00%,比2003年提高1.69个百分点;147个非会员企业共产连铸坯4000万t,比2003年增长25.61%,连铸比99.01%,比2003年提高0.25个百分点;全行业连铸比为97.34%,比2003年提高1.21个百分点。从国外引进的近终形薄板坯连铸连轧生产线,已在珠江、
23、邯郸、包头等地起动实施,于1998年建成投产。马钢H型钢连铸机和H型钢轧钢机工程现在已经投产。采用国产技术的第1台高效板坯连铸机也已在攀钢投产。我国冶金业坚持不懈地推进以全连铸为方向,以连铸为中心的炼钢生产组合优化,淘汰落后工艺设备,开发高附加值品种,提高质量,加大节能降耗力度和环保技术改造,提高炼钢与轧钢热衔接协调匹配。我国连铸技术的各项指标,一定会全面地进入世界前列。图2为我国自1972年以来连铸比增长情况。图0-2 1972年以来我国连铸坯产量和连铸比的增长1-钢总产量;2-连铸比;3-连铸坯产量3连铸机的机型及其特点连铸机的分类方式很多。按结晶器是否移动可以分为两类:1)固定式结晶器:
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