Способ получения мелкосортового проката в совмещенном литейно-прокатном агрегате и устройство для его осуществления
Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к устройствам и способам производства заготовок малого сечения в совмещенных литейно-прокатных агрегатах. Группа изобретений включает непрерывное литье сортовой заготовки на машине непрерывного литья заготовок с поддержанием постоянного уровня металла в кристаллизаторе, последующий индукционный подогрев заготовки, замер температуры поверхности заготовки и скорости ее перемещения и ее прокатку. При этом непрерывное литье и прокатку сортовой заготовки ведут в непрерывном режиме, а индукторы и прокатный стан расположены в одном технологическом потоке с кристаллизатором. Вначале постоянный уровень металла в кристаллизаторе поддерживают регулированием скорости тянущих роликов машины непрерывного литья заготовки, а с началом прокатки функцию тянущих роликов по поддержанию уровня металла в кристаллизаторе передают первой клети прокатного стана. Приводы тянущих роликов и приводы первой клети прокатного стана через переключатель связаны электрической сигнальной системой с датчиком уровня металла в кристаллизаторе. Индукционный подогрев заготовки перед прокаткой осуществляют двумя тепловыми потоками, создаваемыми в двух группах индукторов. В первой группе посредством индукторов с постоянной номинальной мощностью, равной половине номинального значения мощности требуемой для нагрева заготовки, а во второй - индукторами с регулируемой мощностью. Мощность в каждой группе индукторов задают на основании замера температуры поверхности заготовки и скорости ее перемещения. Изобретение позволяет получить оптимальный диапазон нагрева заготовки перед прокалкой и увеличить площадь, необходимую для размещения оборудования. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к металлургии, конкретно к совмещенным процессам непрерывного литья заготовок и непрерывной прокатки заготовок, и может быть использовано при производстве мелкосортового проката.
В настоящее время тенденция совмещения непрерывного литья заготовок с их последующей прокаткой в одном совмещенном литейно-прокатном агрегате нашла достаточно широкое распространение. Так, известен, например, процесс непрерывной разливки с прямым обжатием заготовок, разработанной фирмой "Даниэли" и описанный в журнале "Steel Times International", вып.N 3, июнь 1995 г. (на русском языке), стр. 14 - 15. Имея значительные преимущества перед классическими процессами получения мелкого сорта с охлаждением непрерывнолитых заготовок, транспортировкой к прокатным станам, нагревом в газовой печи и последующей прокаткой, известный процесс позволяет снизить расход тепловой энергии для получения требуемой температуры металла перед прокаткой. Вместе с тем этому процессу присущ и ряд серьезных недостатков. К их числу следует отнести большой расход топлива, значительные потери металла с окалиной, увеличенную площадь, занимаемую оборудованием, неблагоприятные условия работы прокатного стана, связанные с динамическими нагрузками на валки и с увеличенной вероятностью нарушения процесса прокатки ("бурением"). Наиболее близким к заявляемому предлагаемому изобретению является процесс получения проката в совмещенном литейно-прокатном агрегате, описанный в журнале "Steel Times International", March, 1991 г., стр. 16-17, позволяющий до 50-60% снизить расходы на топливо по сравнению с газовым подогревом заготовок, а также снизить потери металла с окалиной до 0,25%, что достигается применением индукционного нагрева заготовок. Однако описанный процесс-прототип, так же как и аналог, имеет существенный недостаток, заключающийся в отсутствии прямого совмещения непрерывного литья заготовок и прокатки, что обуславливает неблагоприятные условия работы стана, требует обязательной порезки заготовки и дополнительных затрат энергии. Кроме того, увеличиваются площади, необходимые для размещения оборудования, а сам процесс нагрева заготовок путем подведения постоянной тепловой энергии через группу индукторов не позволяет получать узкий, наиболее оптимальный диапазон нагрева заготовок перед прокаткой. Предлагаемое изобретение устраняет перечисленные выше недостатки тем, что в известном способе получения мелкосортового проката в совмещенном литейно-прокатном агрегате, включающем непрерывное литье сортовой заготовки с поддержанием постоянного уровня металла в кристаллизаторе, последующий индукционный подогрев заготовки и ее прокатку, по изобретению непрерывное литье и прокатку заготовки ведут в непрерывном режиме таким образом, что в его начальной стадии постоянный уровень металла в кристаллизаторе поддерживают регулированием скорости тянущих роликов машины непрерывного литья заготовок, а с началом прокатки функцию тянущих роликов по поддержанию постоянного уровня металла в кристаллизаторе передают первой клети прокатного стана, при этом индукционный подогрев заготовки перед прокаткой осуществляют в двух группах индукторов двумя тепловыми потоками, создаваемыми в первой группе посредством индукторов с постоянной мощностью, равной половине номинального значения требуемой для нагрева заготовки мощности, а вo второй группе - индукторами с регулируемой мощностью, мощность в каждой группе индукторов задают на основании замеров температуры поверхности заготовки на входе в первую группу и на выходе из второй группы. Нагрев заготовок во второй группе индукторов осуществляют по формуле Npeг = K


Формула изобретения
1. Способ получения мелкосортового проката в совмещенном литейно-прокатном агрегате, включающий непрерывное литье сортовой заготовки с поддержанием постоянного уровня металла в кристаллизаторе, последующий индукционный подогрев заготовки, замер температуры поверхности заготовки и скорости ее перемещения и ее прокатку, отличающийся тем, что непрерывное литье и прокатку сортовой заготовки ведут в непрерывном режиме, при этом в его начальной стадии постоянный уровень металла в кристаллизаторе поддерживают регулированием скорости тянущих роликов машины непрерывного литья заготовки, а с началом прокатки функцию тянущих роликов по поддержанию уровня металла в кристаллизаторе передают первой клети прокатного стана, а индукционный подогрев заготовки перед прокаткой осуществляют двумя тепловыми потоками, создаваемыми в двух группах индукторов, причем в первой группе посредством индукторов с постоянной номинальной мощностью, равной половине номинального значения мощности, требуемой для нагрева заготовки, а во второй - индукторами с регулируемой мощностью, при этом мощность в каждой группе индукторов задают на основании замера температуры поверхности заготовки и скорости ее перемещения. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что мощность теплового потока в регулируемой группе индукторов задают на основании замеров скорости движения заготовки, замеров температуры ее поверхности на входе в первую группу индукторов и на выходе из второй группы по формулеNрег = K


где Npeг - мощность регулируемого потока тепла, кВт;
V - скорость вытягивания слитка, м/с;
t1п, t2п - соответственно температура поверхности заготовки на входе в первую группу индукторов и на выходе из второй, oC;
t3ср - заданное среднее значение температуры поверхности заготовки перед прокаткой, oC;
К - коэффициент, учитывающий размер сечения отливаемой заготовки, равный 1,02 - 1,38 кВт


А - постоянная величина регулируемого потока мощности, равная 350 - 380 кВт,
при этом в начале процесса величины мощностей тепловых потоков постоянной и регулируемой групп задают одинаковыми. 3. Совмещенный литейно-прокатный агрегат, содержащий машину непрерывного литья сортовых заготовок из металла с кристаллизатором и системой вторичного охлаждения, поддерживающие и тянущие ролики с приводами, ножницы для отрезки переднего конца сортовой заготовки с затравкой, индукторы для подогрева заготовки и прокатный стан с по крайней мере одной клетью, отличающийся тем, что индукторы и прокатный стан расположены в одном технологическом потоке с кристаллизатором, при этом приводы тянущих роликов и приводы первой клети прокатного стана через переключатель связаны электрической сигнальной системой с датчиком уровня металла в кристаллизаторе, а индукторы выполнены в виде двух групп, причем первая группа выполнена из индукторов с постоянной номинальной мощностью, равной половине номинального значения мощности, требуемой для нагрева заготовки, а вторая - из индукторов с регулируемой мощностью.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2