×
10.04.2014
216.012.b022

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ КРУГЛОЙ ЗАГОТОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке металлов. Способ вторичного охлаждения непрерывнолитой круглой заготовки включает подачу охлаждающей воды на поверхность заготовки посредством конусных форсунок 1 с одинаковыми углами факелов. Форсунки устанавливают вокруг заготовки на одинаковом расстоянии от ее поверхности, которое составляет 1,0-1,5 R, где R - радиус заготовки, и равно не менее 80 мм. Угол установки форсунок вокруг заготовки равен углу их факела. Обеспечивается равномерное охлаждение заготовки круглого сечения по периметру и длине, исключается формирование термических напряжений, приводящих к возникновению поверхностных дефектов, улучшается макроструктура металла. 1 табл., 3 ил.
Основные результаты: Способ вторичного охлаждения непрерывнолитой круглой заготовки, включающий подачу охлаждающей воды на поверхность заготовки посредством конусных форсунок, установленных под равными углами по окружностям, описанным вокруг заготовки, и на одинаковом расстоянии от поверхности заготовки, отличающийся тем, что угол факела конусных форсунок равен углу их установки по окружностям, описанным вокруг заготовки, а расстояние от конусных форсунок до поверхности заготовки равно 1,0-1,5 R, где R - радиус заготовки, и составляет не менее 80 мм.

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке металлов, и может быть использовано при литье круглых заготовок.

Известно устройство вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок, в котором реализуется способ охлаждения непрерывнолитых заготовок, заключающийся в подаче в зону вторичного охлаждения заготовки охлаждающей жидкости с помощью форсунок, расположенных по контуру заготовки. Факелы форсунок направлены на поверхность заготовки. В описании приводится математическое выражение, позволяющее оценить расстояние от форсунок до поверхности заготовки (см. патент РФ №2108199, приоритет 10.12.1996). Однако в указанное математическое выражение включен эмпирический коэффициент, величина которого вне зависимости от каких-либо параметров заготовки может изменяться в 4 раза, что не позволяет использовать указанное математическое выражения для определения оптимального расстояния от форсунок до непрерывнолитой круглой заготовки в зависимости от ее размеров.

Известен способ охлаждения непрерывнолитых заготовок круглого сечения, заключающийся в подаче охлаждающей воды в зону вторичного охлаждения заготовки посредством конусных форсунок, установленных под равными углами по окружностям, описанным вокруг заготовки, и на одинаковом расстоянии от поверхности. Факелы форсунок направлены на поверхность заготовки (см. Польщиков А.В., Тутарова В.Д. «Анализ эффективности охлаждения непрерывнолитых заготовок круглого сечения на МНЛЗ №1 ОАО «Уральская сталь» // Технические науки: традиции и инновации: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г.Челябинск, январь 2012 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С.105-108).

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет обеспечить равномерное охлаждение заготовки по ее окружности. В результате формируются термические напряжения и возникают поверхностные дефекты, продольные и поперечные трещины, ужимины, что не позволяет стабильно получать продукцию требуемого качества.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение более равномерного охлаждения заготовки круглого сечения по ее окружности и длине, исключение формирования термических напряжений, приводящих к возникновению поверхностных дефектов, улучшение макроструктуры металла.

Технический результат достигается тем, что в способе вторичного охлаждения непрерывнолитой круглой заготовки, заключающемся в подаче охлаждающей воды на поверхность заготовки посредством конусных форсунок, установленных под равными углами по окружностям, описанным вокруг заготовки, и на одинаковом расстоянии от поверхности заготовки, угол факела конусных форсунок равен углу их установки по окружностям, описанным вокруг заготовки.

Расстояние от конусных форсунок до поверхности заготовки составляет не менее 80 мм и равно (1,0-1,5) R, где R - радиус заготовки.

Угол факела (угол факела распыленной струи) - угол, образованный прямыми касательными линиями, условно проведенными по крайним каплям факела распыленной струи (см. например, п.3.10, ГОСТ Р 53331-2009 СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ).

Эти условия позволяют обработать достаточно большой участок по длине заготовки и обеспечить более равномерное охлаждение всех участков по окружности, описанной вокруг охлаждаемой поверхности заготовки.

Изобретение иллюстрируется графическими материалами, где

на фиг.1 - схема расположения конусных форсунок по окружностям вокруг заготовки в зоне вторичного охлаждения заготовки;

на фиг.2 - схема расположения форсунок по окружности, описанной вокруг заготовки, на одном из участков зоны вторичного охлаждения;

на фиг.3 - схема расположения орошаемых участков поверхности заготовки посредством форсунок, установленных по окружности, описанной вокруг заготовки.

Подача охлаждающей воды к конусным форсункам 1 с одинаковым углами факелов осуществляется по трубопроводной системе 2.

Форсунки 1 с одинаковыми углами факелов (фиг.3) устанавливают по окружности, описанной вокруг заготовки, под углом «α» друг к другу и на одинаковом расстоянии от поверхности заготовки. При распылении воды образуется сферический сектор с углом факела «β». Углы «α» и «β» равны. Радиус заготовки «R». Точка «о» определяет расстояние «L» от форсунок до поверхности заготовки. Касательные к поверхности заготовки «о-а» и «o-a1» определяют количество полезной воды, подаваемой на поверхность заготовки. Отношение этого количества воды ко всему количеству воды, подаваемой форсункой, обозначим - «ρп» - «полезная доля воды».

На поверхности заготовки можно выделить участки «в-в1», орошаемые центральными зонами факела форсунок, и участки «а-в» и «а11», орошаемые периферийными зонами факела форсунок. На каждый из периферийных участков подается вода от рассматриваемой и соседней с ней форсунок.

Долю воды, подаваемой на каждый участок поверхности заготовки, можно определить по отношению площади части сферической поверхности факела форсунки, соответствующего этому участку поверхности заготовки, ко всей площади сферической поверхности факела. Обозначим эти доли для соответствующих участков «ρав» и «ρвв1».

Отношение указанных долей воды, подаваемых на соответствующий участок поверхности заготовки, к угловому размеру этого участка (интенсивность орошения) позволит оценить степень неравномерности орошения поверхности заготовки по ее периметру. Для участка «а-в» с угловым размером «γ» интенсивность орошения составляет «ωав», для участка «в-в1» с угловым размером «δ» - «ωвв1».

Результаты оценки количества подаваемой охлаждающей воды на участки поверхности заготовки при различных радиусах заготовки «R», углах расположения форсунок «α», углах факелов «β» и расстояниях «L» от поверхности заготовки до форсунки приведены в таблице 1.

Для вторичного охлаждения непрерывнолитых заготовок используются готовые форсунки с постоянными углами факелов, равными 45°, 60°, 90° и 120°, из ряда которых выбираются требуемые. Использование форсунок с большим углом факела, например 90°, снижает вероятность засорения выходного отверстия форсунки, позволяет увеличить величину охлаждаемого участка по длине заготовки, применять меньшее количество форсунок на одной окружности вокруг заготовки, увеличить расход воды, подаваемой одной форсункой, при сохранении общего расхода воды.

Анализ результатов, приведенных в таблице 1, показал, что при отношении L/R<1,0 количество воды, орошающей периферийные участки «а-в» и «а11», недостаточно, в результате чего заготовка охлаждается неравномерно.

В интервале отношений L/R=(1,0-1,5) полезная доля воды «ρп» не ниже 0,6, а интенсивность орошения на периферийных участках «а-в» увеличивается за счет перераспределения воды с центральных участков «в-в1», что способствует более равномерному охлаждению поверхности заготовки.

При увеличении отношения L/R>1,5 полезная доля воды, орошающей все участки «ρп», «ρав», «ρвв1», снижается, что приводит к излишнему нецелесообразному перерасходу воды.

Таким образом, отношение L/R=(1,0-1,5) является оптимальным для вторичного охлаждения непрерывнолитых круглых заготовок, однако при расстоянии L<80 мм форсунки слишком близко находятся к раскаленной поверхности заготовки, перегреваются и выходят из строя.

При угле факела форсунок «β» меньше углов расположения форсунок «α» для обеспечения равномерного охлаждения заготовки по ее окружности необходимо слишком далеко располагать форсунки от поверхности заготовки, что невозможно реализовать по конструктивным соображениям, так как трубопроводная система 2 пересекается с опорными конструкциями роликов, направляющих заготовку (на схемах не показаны).

При угле факела форсунок «β» больше углов расположения форсунок «α» для обеспечения равномерного охлаждения заготовки по ее окружности и оптимальном расходе охлаждающей воды, форсунки потребуется располагать на расстоянии L<80 мм, что приведет к перегреву последних и выходу их из строя.

Примеры оптимального охлаждения заготовки, полученного при реализации предложенного способа, представлены в таблице 1 под пунктами 3 и 8.

При охлаждении заготовки диаметром 250 мм выбрали форсунки с углом факела «β=90°», угол расположения форсунок «α=90°», установили форсунки от поверхности заготовки на расстоянии L=155 мм, отношение L/R=1,24, доля полезной воды, охлаждающей заготовку, составила 68,2%, интенсивность охлаждения периферийных участков 0,308, интенсивность охлаждения центральных участков 0,512.

При охлаждении заготовки диаметром 320 мм выбрали форсунки с углом факела «β=90°», угол расположения форсунок «α=90°», установили форсунки от поверхности заготовки на расстоянии L=200 мм, отношение L/R=1,25, доля полезной воды, охлаждающей заготовку, составила 67,9%, интенсивность охлаждения периферийных участков 0,311, интенсивность охлаждения центральных участков 0,52.

Способ вторичного охлаждения непрерывнолитой круглой заготовки, включающий подачу охлаждающей воды на поверхность заготовки посредством конусных форсунок, установленных под равными углами по окружностям, описанным вокруг заготовки, и на одинаковом расстоянии от поверхности заготовки, отличающийся тем, что угол факела конусных форсунок равен углу их установки по окружностям, описанным вокруг заготовки, а расстояние от конусных форсунок до поверхности заготовки равно 1,0-1,5 R, где R - радиус заготовки, и составляет не менее 80 мм.
СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ КРУГЛОЙ ЗАГОТОВКИ
СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ КРУГЛОЙ ЗАГОТОВКИ
СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ КРУГЛОЙ ЗАГОТОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 39.
10.01.2013
№216.012.17d9

Резцовый узел гратоснимателя сварочной машины

Изобретение может быть использовано для зачистки соединений рулонированных полос при контактной стыковой сварке оплавлением, выполняемой на специализированных сварочных машинах, устанавливаемых в прокатном производстве для укрупнения рулонов и обеспечения непрерывности работы металлургических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471597
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.17da

Способ зачистки электродов сварочной машины гратоснимателем

Изобретение может быть использовано для зачистки соединений полос при контактной стыковой сварке оплавлением, выполняемой на специализированных сварочных машинах, устанавливаемых в прокатном производстве для укрупнения рулонов и обеспечения непрерывности работы металлургических агрегатов. Шлак...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471598
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.17db

Резцовый гратосниматель сварочной машины

Устройство может быть использовано для зачистки соединений полос при контактной стыковой сварке оплавлением, выполняемой на специализированных сварочных машинах, устанавливаемых в прокатном производстве для укрупнения рулонов и обеспечения непрерывности работы металлургических агрегатов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471599
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.04.2013
№216.012.35f9

Смазочная шайба для прессования крупногабаритных стальных труб и профилей

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении стальных крупногабаритных труб и профилей методом горячего прессования. Между матрицей матричного блока и нагретой заготовкой, загруженной в контейнер, размещают смазочную шайбу. Шайба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479370
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.35fa

Инструмент для прессования труб на вертикальном прессе

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных стальных труб методом горячего прессования на вертикальных прессах с использованием стеклянных смазок. Инструмент содержит контейнер, матричный блок, иглу с иглодержателем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479371
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.35fb

Контейнер пресса для изготовления крупногабаритных труб и профилей

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных труб и профилей методом горячего прессования. Контейнер пресса содержит соосно расположенные и собранные с натягом внешнюю, средние и внутреннюю втулки. Для индукционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479372
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.360d

Способ дуговой сварки полос в непрерывных металлургических агрегатах

Изобретение может быть использовано при дуговой сварке полос в высокопроизводительных непрерывных металлургических агрегатах, например, трубосварочных и профилегибочных станах, травильных линиях. При поднятых клавишах пневмоприжимов сварочной машины подают задний конец предыдущей полосы к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479390
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.360e

Устройство для дуговой сварки полос на машинах непрерывных металлургических агрегатов

Изобретение может быть использовано для сварки полос в высокопроизводительных непрерывных металлургических агрегатах, например трубосварочных и профилегибочных станах, травильных линиях. На единой каретке закреплены гильотинные ножницы с верхним подвижным и нижним неподвижным суппортами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479391
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.3610

Способ сборки изделий коробчатой формы для автоматической дуговой сварки плавящимся электродом

Изобретение относится к способам сборки под сварку изделий коробчатой формы на специализированных устройствах. Способ включает установку и оппозитное фиксирование рамки крышки и днища корпуса. Затем осуществляют последовательную укладку на плоскости крышки и днища корпуса гофрированных стенок....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479393
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.05.2013
№216.012.3cf0

Способ управления подачей и поворотом трубы стана холодной прокатки труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и предназначено для управления подачей и поворотом трубы на станах холодной прокатки труб. Способ управления подачей и поворотом трубы включает подачу заготовки трубы и прокатываемой трубы на требуемый шаг отработки задания по подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481167
Дата охранного документа: 10.05.2013
+ добавить свой РИД