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連鑄機的運用
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連鑄機的運用

廠家:連鑄機的運用 日期::2020-07-29 瀏覽次數(shù): 147
? ? 俄羅斯鋼鐵廠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)型材,主要用于汽車結構。隨著機械制造產(chǎn)品的改善,對材料質(zhì)量的要求更高了,這就必須改進工藝和鋼的 生產(chǎn)設備。白俄羅斯鋼鐵廠1998年決定對初軋板坯連鑄進行改造,該連鑄機是用于在截面為300mm×400mm和250mm×300mm的鑄坯上澆鑄鋼。采用的技術方案有使用帶有鉻鍍層的結晶器、電磁攪拌設備、新的二次冷卻系統(tǒng)、連鑄管理系統(tǒng),這些使鑄機的生產(chǎn)率提高了1.5倍。超聲波檢測表明,降低了板坯廢品率,提高了初軋鋼坯的宏觀構造,減少了碳、硫、磷的偏析。
  但是,改造不能消除有表面缺陷的廢品,主要是縱裂紋,以及微觀缺陷“偏析裂紋”。此外,扇形段輥子的穩(wěn)定性降到80~100爐次。為此,決定通過對用普鋼(45,45XΓHM)制成的鋼坯的典型缺陷進行金相研究的方法來改善金屬質(zhì)量。通過計算在鋼坯和設備件中產(chǎn)生的負載來分析大方坯連鑄機的工作。
  “縱向裂紋”缺陷呈現(xiàn)非周期性。裂紋特點是結晶狀的;它們發(fā)生在結晶器凝固時,存在外來質(zhì)點的鋼的易裂溫度區(qū)。裂紋的不連續(xù)性、熔化極限、存在擴散氧化物、脫碳層的氧化皮,這些都證實了猜想。對宏觀斷口的研究表明,在裂縫擴展區(qū)的金屬組織很粗糙,斷口在柱狀結晶區(qū)。鋼坯表面附近的基體金屬組織是珠光體和鐵素體(粒狀)和魏氏組織,珠光體中的滲碳體是片狀的;甚至可看見索氏體和屈氏體。對鋼坯的貼切評價是,組織變成帶鐵素體網(wǎng)的珠光體。鐵素體網(wǎng)有魏氏組織結構。在裂縫內(nèi)部可見含有鈦、鉀、鈉成分的鈣和錳的鋁硅酸鹽夾雜物,除了這些夾雜物外,在裂縫的近表面區(qū)可見到金屬銅和鉻的顆粒,而且鉻的顆粒表面已氧化。據(jù)此,可以確定,裂縫的形成是發(fā)生在結晶器中,以后的擴展出現(xiàn)在二次冷卻區(qū)。裂縫產(chǎn)生原因是熱沖擊和機械負載。即,由于機械工藝軸線的偏移導致鋼坯移向結晶器一邊,結果是疇坯的表皮與鋼制側板過緊地接觸。這說明存在結晶器的金屬顆粒和其涂層,銅制側板周邊有較高不均勻的磨損。
  主要的宏觀缺陷偏析裂紋是在結晶前沿產(chǎn)生裂紋,當消除裂紋時,裂紋中又吸入了偏析物。當應力(和熱應力、鋼水靜壓力應力、鋼坯出爐產(chǎn)生的摩擦力、外部負載產(chǎn)生的摩擦力、收縮應力)超過結晶溫度下鋼的強度極限時,裂紋在鑄坯的坯殼產(chǎn)生。根據(jù)分析得知,缺陷出現(xiàn)率取決于扇形段輥子變化后澆鑄的爐次數(shù)。這表明,由于外部負載而產(chǎn)生的應力是缺陷產(chǎn)生的基本原因。缺陷埋藏深度距外表面30~40mm,因此缺陷是發(fā)生在結晶前沿,那么它的位置可以用公式確定:H=k(L/v)1/2,其中H是坯殼裂紋(偏析裂紋埋藏深度),cm;L是從彎月面到缺陷產(chǎn)生位置的距離,m;v是初軋鋼坯拉伸速度,cm/min1/2;當初軋鋼坯拉伸速度為0.6m/min時,缺陷產(chǎn)生在距彎月面1.2m處,即在扇形段輥子表面部分。
  為了確定設備工作條件對觀察到的缺陷產(chǎn)生的影響,要分析大方坯連鑄機的設備結構特點和其對鋼坯的力作用。分析和計算結果表明,在搖擺裝置臺上的結晶器固定裝置是這樣完成的,該組合件由8個M20螺栓懸掛在框架底部,框架承受結晶器上的外部負載(圖1)。螺紋接合受到交變周期性的負載,當發(fā)生結晶器外部振動時,導致生產(chǎn)過程中牽引的減弱,導致產(chǎn)生接合間隙。此外,結晶器的每個側面,包括銅板和鋼板,用兩個螺栓獨立地固定到框架上,由于螺栓受力不均和不同的金屬可壓潰性,導致結晶器帶有銅板接合開口的工作室變形。由于結晶器懸掛固定在標高+13726處而產(chǎn)生側向負載,出現(xiàn)銅板低段的較高作業(yè)量,產(chǎn)生傾斜力矩,結晶器產(chǎn)生傾斜和振動。結晶器框架固定到搖擺臺的準確性用帶錐形頭的柱銷還不夠,尤其是缺乏導向輥調(diào)諧和結晶器橫向陳列的調(diào)準方法。搖擺臺和框架的工作量和接合變形、結晶器框架的兩個支座中每個的容差區(qū)的相對值導致偏斜。通過兩個曲軸偏心輪軋輥的電傳動產(chǎn)生振動。結晶器移動軌跡通過兩個彈簧來確定,彈簧與搖擺臺聯(lián)在一起。缺乏運動交叉和自由度產(chǎn)生了作用在彈簧上的側分力。彈簧架按照高度單排被完成,當連接高度不夠時,導致結晶器搖擺軌跡的振動和偏差。沒有清晰表現(xiàn)出來的支點和??勘砻?,相對它們來說,結晶器和較低排列的扇形段輥子的連接位置固定,甚至其在動態(tài)和靜態(tài)搖擺臺上的檢查方法都是固定的。此外,熱計算表明,不在結晶器的鋼板和銅板中銑削的拎卻通道,熱傳導不是最有利,引起銅板軟化。由于所述的原因,當鋼坯移向一側時,導致了結晶器中的不均勻傳熱,引發(fā)了鋼坯外殼的熱應力增加,甚至產(chǎn)生側向負載,這又導致結晶器的外殼中和扇形段輥子表面部分機械應力的增加,導致結晶器表面損壞,導致渣從外殼和鑄坯之間的間隙壓出,導致引發(fā)渣顆粒和結晶器損壞的材料落入已生成的裂紋中??傊?,結晶器的結構和搖擺裝置的結構對鋼坯表面上產(chǎn)生的縱裂紋及部分的偏析裂紋,甚至是扇形段輥子的堅固性有顯著的影響。

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