×
20.12.2014
216.013.113d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к черной металлургии. Регулирование вторичного охлаждения слитка на машине непрерывного литья осуществляют по секциям зоны вторичного охлаждения в зависимости от изменения скорости вытягивания. Температуру поверхности непрерывного слитка в течение переходного процесса изменяют путем регулирования интенсивности охлаждения в каждой секции ЗВО по зависимости где ΔG=G-G, где G, G - расходы воды при скорости вытягивания ν до ее изменения и при скорости вытягивания ν после ее изменения соответственно; τ - время переходного процесса, определяемого по зависимости τ=z/v, где z - характерная координата секции ЗВО; τ - текущее время от момента изменения скорости, с; c - константа, равная 0,01; n и m - коэффициенты, зависящие от координаты секции зоны вторичного охлаждения и новой установившейся скорости вытягивания в виде степенных многочленов, различных для случаев повышения скорости вытягивания и случаев ее понижения. Обеспечивается повышение качества готовой продукции за счет снижения температурных напряжений в непрерывном слитке и увеличения прочности оболочки слитка в течение переходных процессов при изменении скорости вытягивания. 3 ил., 2 табл., 1 пр.
Основные результаты: Способ регулирования вторичного охлаждения на машине непрерывного литья заготовок при изменении скорости вытягивания слитка, включающий регулирование расхода охладителя по секциям зоны вторичного охлаждения (ЗВО), в зависимости от изменения скорости вытягивания, отличающийся тем, что в течение переходного процесса после изменения скорости изменяют монотонно температуру поверхности непрерывного слитка путем регулирования интенсивности охлаждения в каждой секции ЗВО по зависимости ,где ΔG=G-G, G, G - расходы воды при скорости вытягивания νм/с, до ее изменения, и при скорости вытягивания ν, м/с, после ее изменения, соответственно; τ - время переходного процесса, с, определяемого по зависимости τ=z/ν, где z - характерная координата, м, секции ЗВО; τ - текущее время от момента изменения скорости, с;c - константа, равная 0,01; n и m - коэффициенты, определяемые для случая снижения скорости вытягивания по зависимостям: m(z)=16,6z-16,03, и определяемые для случая повышения скорости вытягивания по зависимостям: ,

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к непрерывной разливке и способам регулирования вторичного охлаждения слитка на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Известен способ управления охлаждением слитка при непрерывной разливке металла (а.с. СССР 555981, кл. В22D 11/16, / Краснов Б.И., 1977 г.) [1], включающий подачу охладителя к отдельным секциям вторичного охлаждения, установление времени регулирования в зависимости от направления изменения скорости вытягивания слитка и изменение расхода охладителя за время регулирования по линейному закону с конечным установившимся значением расхода охладителя, соответствующим изменившейся скорости.

Основным недостатком этого способа является тот факт, что при изменении скорости вытягивания слитка он допускает разогревы и переохлаждения поверхности слитка в секциях ЗВО МНЛЗ, что может приводить к появлению различных дефектов.

Известен также способ управления охлаждением сляба в зоне вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок криволинейного типа, (патент РФ №2229958, кл. 7 В22D 11/22, 11/124, / Лукин С.В., Ламухин A.M., Калягин Ю.А. и др., 2002 г.) [2]. В соответствии с этим способом определение расходов охладителя по зонам вторичного охлаждения осуществляют при сохранении зависимости удельных расходов воды от времени пребывания в МНЛЗ элемента слитка, находящегося напротив середины рассматриваемой зоны вторичного охлаждения, для любого скоростного режима разливки.

Недостатком этого способа является то, что предлагаемая процедура определения времени пребывания элемента непрерывного слитка в МНЛЗ, необходимого для управления, в виде решения интегрального уравнения неудобна, так как искомая величина входит в описание нижнего предела предлагаемого интеграла. Это значительно усложняет алгоритм управления, а при некоторых видах подынтегральной функции уравнение становится неразрешимым. Кроме того, соблюдение постоянства функции изменения расходов охладителя от времени пребывания слитка в МНЛЗ независимо от скоростного режима разливки приводит к переохлаждению слитка при низких скоростях вытягивания и его разогреву при высоких скоростях, что, в свою очередь, приводит к образованию различных дефектов слитка. По этой причине этот способ практически не используется при непрерывной разливке на современных промышленных МНЛЗ.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ динамического регулирования охлаждением слитка на установке непрерывной разливки металла (патент РФ №2185927, кл. 7 В22D 11/22, / Кошкин А.В., Парфенов Е.П., Лобанов Е.П., Смирнов А.А., Куроедов В.Д., Маевский В.В., 1999 г.) [3]. При изменении скорости расходы охладителя по этому способу изменяют по некоторой нелинейной функции от времени от одного стационарного значения до другого. Результатом такого регулирования охлаждением слитка является постоянство температуры поверхности металла в каждой точке зоны вторичного охлаждения независимо от скорости вытягивания.

Недостатком этого способа является то, что постоянство температуры в выбранных точках зоны вторичного охлаждения независимо от скорости вытягивания приводит к тому, что функции изменения расходов воды от времени пребывания слитка в МНЛЗ при разных скоростях отличаются друг от друга, и тем резче, чем больше различие скоростей. Вследствие этого появляются эффекты выпучивания и утонения оболочки слитка при разливке с низкими скоростями вытягивания, а при повышенных скоростях появляются повышенные термические напряжения в поверхностных слоях слитка за счет их переохлаждения. Все это, в свою очередь, приводит к появлению различного рода дефектов: поверхностных и внутренних трещин, расслоя, увеличивается вероятность прорывов.

По совокупности существенных признаков и достигаемому результату этот способ наиболее близок к заявляемому способу и принят в качестве прототипа.

Задача изобретения состоит в обеспечении монотонного изменения температуры поверхности непрерывного слитка при изменении скорости вытягивания в каждой секции ЗВО от значения, соответствующего скорости до ее изменения до значения, соответствующего новой скорости. Монотонное изменение температуры поверхности слитка во всех секциях ЗВО МНЛЗ во время переходного процесса без разогревов и переохлаждений приводит к улучшению качества слитка.

Задача решается тем, что при динамическом регулировании охлаждения непрерывного слитка на установке непрерывной разливки металла при изменении скорости вытягивания, включающем регулирование расхода охладителя по секциям зоны вторичного охлаждения в зависимости от изменения скорости вытягивания, температуру поверхности непрерывного слитка в течение переходного процесса изменяют монотонно без существенных разогревов и переохлаждений путем регулирования интенсивности охлаждения в каждой секции ЗВО по зависимости

,

где ΔG=G1-G2, где G1, G2 - расходы воды при скоростях ν1, ν2 соответственно; τпер - время переходного процесса, определяемого по зависимости τпер=z/ν2, где z - характерная координата секции ЗВО; c - константа, равная 0,01; n и m - коэффициенты, зависящие от координаты секции z и установившейся скорости разливки ν2.

При этом для случая снижения скорости разливки используют зависимости и и от координаты z секции ЗВО и новой скорости ν2 вида:

,

m(z)=16,6z0,523-16,03,

а для случая повышения скорости вида

,

.

На фиг.1 представлено монотонное изменение температуры поверхности слитка во время переходного процесса в третьей секции ЗВО промышленной МНЛЗ, полученное в результате регулирования расходов охладителя в соответствии с предлагаемым способом при разливке слябов сечением 1500×200 мм2 низкоуглеродистых марок сталей и изменении скорости вытягивания от 0,8 м/мин до 1,2 м/мин.

В качестве примера ниже рассмотрена реализация предлагаемого способа регулирования вторичного охлаждения на МНЛЗ, состоящей из кристаллизатора длиной 0,8 м и восьми секций ЗВО, в сравнении со способами регулирования вторичного охлаждения, предложенными в аналогах и прототипе. Координаты концов секций ЗВО МНЛЗ представлены в табл.1.

Таблица 1
Координаты секций ЗВО
Номер секции
1 2 3 4 5 6 7 8
Конец секции, м 1,05 1,67 2,7 4,4 6,32 10,16 14 20,73

Математическое моделирование изменения теплового состояния непрерывного слитка проводили для двух случаев разливки слябов сечением 1500×200 мм2 марки Ст3сп: при изменении скорости вытягивания от ν1=0,6 м/мин до ν1=1,2 м/мин и при изменении скорости вытягивания от ν2=1,2 м/мин до ν2=0,8 м/мин. Расходы воды по секциям ЗВО для стабильных режимов разливки при используемых в примере значениях скорости вытягивания представлены в табл. 2.

На фиг. 2 показаны изменения расходов воды для первой и последней секций ЗВО в течение переходного процесса при регулировании вторичного охлаждения по предлагаемому способу и трем способам сравнения для обоих случаев изменения скорости вытягивания. На этом чертеже график а соответствует случаю повышения скорости вытягивания в первой секции ЗВО, а график б - случаю снижения скорости вытягивания для восьмой секции ЗВО. На этом чертеже цифрой 1 обозначено регулирование расходов воды по способу [1], цифрой 2 - по способу [2], цифрой 3 - по способу [3], а цифрой 4 - по предлагаемому способу.

Соответствующие изменения температуры поверхности непрерывного слитка в первой секции при повышении скорости вытягивания (а) и в восьмой секции при снижении скорости вытягивания (б) показаны на фиг. 3.

Из чертежа видно, что предложенный способ управления вторичным охлаждением обеспечивает монотонное изменение температуры поверхности слитка без разогревов и переохлаждений в течение переходного процесса в рассматриваемых секциях ЗВО МНЛЗ.

Всесторонние вычислительные эксперименты, проведенные с помощью математической модели динамических процессов в непрерывном слитке, полностью подтвердили эффективность предлагаемого способа для регулирования охлаждения непрерывного слитка во всех секциях ЗВО. Он обеспечивает монотонное изменение температуры поверхности слитка и других характеристик его теплового состояния в течение переходных процессов при любых изменениях скорости вытягивания, реализуемых на современных промышленных МНЛЗ. Они показали также отсутствие разогревов и переохлаждений поверхности слитка, характерных для использования известных способов.

Применение предложенного подхода дает возможность свести к минимуму разогревы и переохлаждения поверхности слитка при любом динамическом режиме разливки. Это позволяет повысить качество готовой продукции за счет снижения температурных напряжений в непрерывном слитке, с одной стороны, и за счет увеличения прочности оболочки слитка - с другой в течение переходных процессов при изменении скорости вытягивания. Предлагаемый способ регулирования расходами вторичного охлаждения может быть использован в АСУТП непрерывной разливки стали.

Источники информации

1. Патент СССР №555981 от 23.04.1975 г., кл.2 В22D 11/16 / Краснов Б.И., опубл. 19.05.1977 г.

2. Патент РФ №2229958 от 18.11.2002 г., кл.7 В22D 11/22, 11/124 / Лукин С.В., Ламухин A.M., Калягин Ю.А. и др., опубл. 10.06.2004 г.

3. Патент РФ №2185927 от 18.10.1999 г., кл.7 В22D 11/22, / Кошкин А.В., Парфенов Е.П., Лобанов Е.П., Смирнов А.А., Куроедов В.Д., Маевский В.В., опубл. 27.07.2002 г.

Способ регулирования вторичного охлаждения на машине непрерывного литья заготовок при изменении скорости вытягивания слитка, включающий регулирование расхода охладителя по секциям зоны вторичного охлаждения (ЗВО), в зависимости от изменения скорости вытягивания, отличающийся тем, что в течение переходного процесса после изменения скорости изменяют монотонно температуру поверхности непрерывного слитка путем регулирования интенсивности охлаждения в каждой секции ЗВО по зависимости ,где ΔG=G-G, G, G - расходы воды при скорости вытягивания νм/с, до ее изменения, и при скорости вытягивания ν, м/с, после ее изменения, соответственно; τ - время переходного процесса, с, определяемого по зависимости τ=z/ν, где z - характерная координата, м, секции ЗВО; τ - текущее время от момента изменения скорости, с;c - константа, равная 0,01; n и m - коэффициенты, определяемые для случая снижения скорости вытягивания по зависимостям: m(z)=16,6z-16,03, и определяемые для случая повышения скорости вытягивания по зависимостям: ,
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА МНЛЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ СЛИТКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 25.
27.04.2014
№216.012.bd84

Способ обработки сложных криволинейных поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для фрезерования глубоких карманов, например штампов и пресс-форм. Способ включает использование концевой радиусной фрезы, которой сообщают три одновременно согласованных движения подачи с двумя поступательными и вращательным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514256
Дата охранного документа: 27.04.2014
10.07.2014
№216.012.db57

Штамп для открытой объемной штамповки поковок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при открытой объемной штамповке поковок с переменным по периметру поперечным сечением. Штамп содержит верхнюю и нижнюю половины с гравюрами, образующими ручей, магазин и облойный мостик. Мостик выполнен сопряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521929
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.08.2014
№216.012.eef4

Композиция для склеивания металлических изделий

Изобретение относится к области машиностроения и ремонта техники, в частности металлических деталей и узлов машин. Композиция для склеивания металлических изделий содержит анаэробный герметик АН-111 и наполнитель - углеродные нанотрубки «Таунит-М». Изобретение обеспечивает сокращение времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526991
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.01.2015
№216.013.1924

Композиция для покрытия металлических изделий

Изобретение относится к химической и машиностроительной промышленности, касается ремонта техники путем нанесения полимерных покрытий на металлические детали и узлы машин, в частности на посадочные места подшипников в металлических деталях машин. Композиция для покрытия содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537864
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1ee2

Способ управления автономным асинхронным двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электроснабжения автономных объектов, требующих стабильную сеть переменного тока при переменной скорости вращения вала генератора. Технический результат - уменьшение отклонений частоты и снижение уровня высших гармоник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539347
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.05.2015
№216.013.4aff

Способ переработки "пыли" отвального сталеплавильного шлака

Изобретение относится к области строительных материалов, а также может быть использовано при сооружении дорог. В способе переработки «пыли» отвального сталеплавильного шлака, включающем отделение магнитного вещества от немагнитного, шлаковую «пыль» измельчают до удельной поверхности 400-450...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550706
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4b05

Устройство для герметизации мест примыкания металл-бетон в ограждающих конструкциях защитных сооружений

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для заделки трещин и герметизации неплотностей мест примыкания бетона к металлическим изделиям. Устройство для герметизации мест примыкания металл-бетон содержит пластинчатую стальную деталь защитно-герметических дверей, люков или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550712
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.5521

Способ электроконтактной сварки металлических листов с покрытием

Изобретение относится к способу электроконтактной сварки металлических листов с неэлектропроводным покрытием. Изобретение может быть использовано в строительстве для изготовления кровельных материалов, в автомобилестроении при производстве кузовных деталей, в авиастроении и ракетной техники при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553314
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.08.2015
№216.013.7379

Магнитный разделитель

Изобретение относится к области металлургии и горнодобывающей промышленности. Магнитный разделитель включает камеру разделения продукта на магнитное и немагнитное вещество, загрузочный бункер, вертикальную магнитную панель, емкости для сбора магнитного и немагнитного вещества. Разделитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561131
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.11.2015
№216.013.8b21

Теплоаккумулирующий отопительный прибор

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к устройствам отопительных систем. Теплоаккумулирующий отопительный прибор состоит из корпуса, воздушных полостей с конвективными каналами, теплоемкого заполнителя и электронагревателей, дополнительно снабжен центрами аккумулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567224
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД