本发明专利技术提供一种连铸结晶器热调宽方法,连铸结晶器热调宽水平加速度
【技术实现步骤摘要】
一种连铸结晶器热调宽方法
本专利技术涉及冶金连铸领域,特别是涉及一种连铸结晶器热调宽方法。
技术介绍
钢铁冶金工业是一个国家的战略性产业之一,与国民经济密切相关。连铸作为钢铁生产流程中承上启下的关键环节,是当前我国钢铁生产结构调整与技术升级战略中值得重点关注的核心环节。近年来,连铸工艺已发展到很高的技术水平,以扩大生产范围,提高产品质量。特别是连铸连轧工艺兴起,连铸机必须快速匹配热轧生产节奏,提供满足热轧需规格尺寸的铸坯。同时,如何适应小批量、多规格的产品需求也是钢铁企业的重要课题。连铸结晶器热调宽技术应运而生,该技术避免了更换连铸结晶器、二次开浇带来的原材料和时间损失,提高了设备利用率、金属收得率,减少了生产消耗,降低了生产成本,是行业高度关注的连铸核心技术。目前,连铸结晶器热调宽技术已向高速方向发展,如奥钢联热调宽的S模式、新日铁的NS-VWM(快速宽度调整连铸结晶器)技术。高速热调宽技术的最大特点是窄边的锥度变更与平行移动同时进行,大幅缩短调宽时间并减少因调宽造成的切割浪费。模型参数的设定是连铸结晶器热调宽关键技术之一,而热调宽水平加速度、窄边锥度变更的角速度是其中最核心的参数,其取值的大小对连铸结晶器在线调宽系统的安全性和可靠性起决定性作用。一旦模型参数设定不合理,连铸结晶器热调宽过程中窄边对铸坯造成过量的挤压会产生裂纹等铸坯缺陷,或造成窄边与铸坯气隙过大而影响坯壳的凝固与均匀性,严重时会引起鼓肚漏钢或粘结性漏钢的严重生产事故。新日铁(专利US4660617A)公布了一种板坯连铸结晶器调宽方法,以坯壳强度作为调宽水平加速度等参数的设定依据,实现了高速调宽准备技术。由于其仅考虑了坯壳强度限制,未考虑中低拉速区域铸坯气隙的影响,在实际生产过程中其高速调宽必须匹配以较高拉速,否则会造成侧面“内凹”缺陷或坏壳破裂漏钢,这对于浇铸某些大断面、低拉速的钢种不匹配。文献《结晶器在线热态调宽速度的研究》基于“坯壳应变率等于坯壳收缩率”的调宽原则来研究调宽速度,文献《StudyonCastingSpeedandtheSpeedofon-lineMouldWidthAdjustmentofSlabContinuousCasting》依据结晶器调宽过程中坯壳受力状况,推导出调宽速度的计算方法并定量研究合理的拉速变化过程。这两种方法研究的依据都是铸坯壳的受力状态,而没有考虑调宽过程中气隙的影响。同时,其研究的模型参数仅为调宽速度,而没有综合考虑调宽水平加速度、窄边角速度等关键参数,从而不能完全保证结晶器热调宽过程中连铸生产的安全性。
技术实现思路
鉴于以上所述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种连铸结晶器热调宽方法,用于解决现有技术中对连铸结晶器热调宽时对关键参数的控制不当等问题。为实现上述目的及其他相关目的,本专利技术第一方面提供一种连铸结晶器热调宽方法,连铸结晶器热调宽水平加速度α设定的边界条件为最大气隙及坯壳强度限制下的最小值,如式(1)所示:α≤min(αη,αε)(1)式(1)中,αη为连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙限制下的最大水平加速度,单位mm/min2;αε为坯壳强度限制下的最大水平加速度,单位mm/min2。在本专利技术的一些实施例中,0.8·min(αη,αε)≤α≤min(αη,αε)。在本专利技术的一些实施例中,α满足式(1)要求的情况下尽量取最大值,即α=min(αη,αε)。在本专利技术的一些实施例中,连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙限制下的最大水平加速度αη如式(2)所示:式(2)中,ηmax为连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙,单位mm;UC为拉速,单位mm/min;L为连铸结晶器有效高度,即钢水液面到结晶器底部的距离,单位mm。在本专利技术的一些实施例中,1mm≤ηmax≤4mm。在本专利技术的一些实施例中,ηmax=2mm。在本专利技术的一些实施例中,坯壳强度限制下的最大水平加速度αε如式(3)所示:式(3)中,W为铸坯宽度的一半,单位mm;为铸坯临界应变率,单位min-1;UC为拉速,单位mm/min;L为连铸结晶器有效高度,单位mm。在本专利技术的一些实施例中,在本专利技术的一些实施例中,在本专利技术的一些实施例中,450mm≤W≤1300mm。在本专利技术的一些实施例中,600mm/min≤UC≤2400mm/min。在本专利技术的一些实施例中,800mm≤L≤900mm。在本专利技术的一些实施例中,连铸结晶器窄边运动是水平运动与锥度变更运动的结合,角速度ω满足如下方程式:ω=α/Uc(4)式(4)中,角速度ω的单位为rad/min,拉速UC的单位为mm/min。在本专利技术的一些实施例中,连铸结晶器热调宽的水平移动速度Vh与加速度呈线性比例关系,满足如下方程式:Vh=αt(5)式中,水平移动速度Vh的单位为mm/min,时间t的单位为min。如上所述,本专利技术的一种连铸结晶器热调宽方法,具有以下有益效果:采用上述方法:可以限制连铸结晶器热调宽过程中窄边铜板与铸坯的最大气隙,保证窄边铜板与铸坯较为充分接触,以防止因气隙热阻过大,铸坯角部冷却不充分,凝固推迟及热变形应力集中,而导致铸坯出现裂纹等缺陷。同时,控制坯壳应变小于临界应变,防止铸坯压塌以及产生铸坯窄边的凹凸形状而导致铸坯报废。并且,由于调宽模型参数设定是根据拉速变化而动态变化的,因此,可以在全拉速范围内完成调宽,无需额外升高或降低拉速。附图说明图1a显示为本专利技术实施例连铸结晶器热调宽过程中窄边顺时针旋转时铸坯壳的变形与气隙示意图。图1b显示为本专利技术实施例连铸结晶器热调宽过程中窄边逆时针旋转时铸坯壳的变形与气隙示意图。图2显示为连铸结晶器热调宽模型参数设定的边界条件示意图。具体实施方式以下通过特定的具体实例说明本专利技术的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本专利技术的其他优点与功效。本专利技术还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本专利技术的精神下进行各种修饰或改变。研究连铸结晶器热调宽的模型参数,首先考虑的因素是避免铸坯表面质量缺隙(如表面裂纹、窄边鼓肚、压塌等)和保证安全生产(如杜绝因热调宽引起的漏钢事故),可以从最大气隙限制(充分均匀的冷却,防止窄边鼓肚)和坯壳强度限制(控制坯壳应变小于临界应变,防止铸坯压塌)两个方面来解决。调宽速度是加速度的线性函数,窄边角速度直接反映了窄边与铸坯的接触状态,因此调宽水平加速度及角速度的研究对实际生产中连铸结晶器热调宽模型参数的设定更有指导意义。本专利技术提供一种连铸结晶器热调宽的方法,连铸结晶器热调宽水平加速度α设定的边界条件为坯壳强度及最大气隙限制下的最小值,如式(1)所示:α≤min(αη,αε(1)式中,αη为连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙限制下的最大水平加速度,单位mm/min2;αε为坯壳强度限制下的最大水平加速度,单位mm/min2。连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙限制下的最大水平加速度αη如式(2)所示:式中,ηmax为连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙,单位mm;UC为拉速,单位mm/min;L为连铸结晶器有效高度,单位mm。连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙ηmax取值范围为1mm~4mm,更优选地,ηmax的取值为2mm。坯本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种连铸结晶器热调宽方法,其特征在于,连铸结晶器热调宽水平加速度α设定的边界条件为最大气隙及坯壳强度限制下的最小值,如式(1)所示:α≤min(α
【技术特征摘要】
1.一种连铸结晶器热调宽方法,其特征在于,连铸结晶器热调宽水平加速度α设定的边界条件为最大气隙及坯壳强度限制下的最小值,如式(1)所示:α≤min(αη,αε)(1)式(1)中,αη为连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙限制下的最大水平加速度,单位mm/min2;αε为坯壳强度限制下的最大水平加速度,单位mm/min2。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:0.8·min(αη,αε)≤α≤min(αη,αε)。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙限制下的最大水平加速度αη如式(2)所示:式(2)中,ηmax为连铸结晶器窄边与铸坯壳最大允许气隙,单位mm;UC为拉速,单位mm/min;L为连铸结晶器有效高度,单位mm。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:坯壳强度限制下的最大水平加速...
【专利技术属性】
技术研发人员:何新军,韩志伟,彭晓华,陈将,
申请(专利权)人:中冶赛迪工程技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:重庆,50
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。