Способ управления охлаждением сляба в зоне вторичного охлаждения мнлз криволинейного типа
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам охлаждения слябов на машинах непрерывной разливки заготовок криволинейного типа. Технический результат - управление режимом охлаждения слябов в зоне вторичного охлаждения, позволяющее обеспечить необходимое изменение температуры поверхности сляба при стационарных и переходных режимах разливки и тем самым повысить качество металла. В данном способе динамического управления охлаждением сляба в зоне вторичного охлаждения МНЛЗ расход воды по зонам определяют из выражения Gi(
)=g(
(zi,
))l.iBi, где Gi - расход воды в i-й зоне охлаждения, м3/ч; i=1,2,...,N - индекс, определяющий номер зоны вторичного охлаждения; li - длины зон, м; Вi - охлаждаемая ширина сляба в i-ой зоне, м; zi - характерные координаты зон, например, середин зон, отсчитываемые от мениска;
- текущее время, отсчитываемое с момента начала разливки, с; 
=
(z,
) - время (с), проведенное в МНЛЗ элементом сляба, который в текущий момент времени
находится в точке z технологической оси и определяется из интегрального уравнения
, где
- изменение скорости разливки во времени, м/с; g(
) - зависимость удельного расхода воды (м3/(м2·ч)) от времени 
, которая определяется в зависимости от режима охлаждения для заданной марки стали, или эмпирическим путем, или из решения задачи затвердевания при стационарной скорости разливки при заданном изменении температуры поверхности сляба t=t(
). 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
)=g(
(zi,
))li·Bi,где Gi - расход воды в i-й зоне охлаждения, м3/ч;i=1,2,...,N - индекс, определяющий номер зоны вторичного охлаждения;
- текущее время, отсчитываемое с момента начала разливки, с;g(
) - зависимость удельного расхода воды (м3/(м2·ч)) от времени 
, которая определяется в зависимости от режима охлаждения для заданной марки стали либо эмпирическим путем, либо из решении задачи затвердевания при стационарной скорости разливки при заданном изменении температуры поверхности сляба t=t(
);
=
(z,
) - время (с), проведенное в МНЛЗ элементом сляба, который в текущий момент времени
находится в точке z технологической оси и определяется из интегрального уравнения
где
(
’) - изменение скорости разливки во времени, м/с;zi - характерные координаты зон (например, середин зон), м, отсчитываемые от мениска;li - длины зон, м;Bi - охлаждаемая ширина сляба в i-й зоне, м.Кроме того, зависимость удельного расхода охладителя от времени g(
) определяют из выраженияg(
)=c·(
)-n,где константы с и n выбирают в зависимости от режима охлаждения и определяют либо эмпирическим путем, либо при решении задачи затвердевания при стационарной скорости разливки при оптимальном изменении температуры поверхности сляба.Сказанное выше поясняется следующим образом.На отечественных МНЛЗ широко применяется водовоздушное охлаждение, сложное в управлении, поскольку приходится изменять расходы воды и воздуха. Полагаем, что коэффициент теплоотдачи
(Вт/(м2·К)) является функцией только удельного расхода воды g (м3/м2·ч), но для этого требуется согласованность изменения расходов воды и воздуха.При рациональном режиме охлаждения температура поверхности сляба в ЗВО должна лежать в интервале пластичности для данной марки стали. Для разных марок стали этот интервал составляет 900-1100°С. Потребуем также, чтобы температура поверхности данного элемента сляба являлась функцией только времени пребывания данного элемента сляба 
в МНЛЗ
При стационарной скорости разливки
время 
связано с координатой z технологической оси таким образом:
При переменной скорости вытягивания
(
), где
- текущее время, отсчитываемое с момента запуска МНЛЗ, время
находится из интегрального уравнения
Очевидно, чтобы обеспечить условие (1), требуется, чтобы плотность теплового потока от поверхности сляба q и коэффициент теплоотдачи на поверхности сляба
также являлись только функцией 
q=q(
);
=
(
).Учитывая однозначную зависимость
(g), получаем
т.е. удельный расход воды на поверхность сляба также является только функцией времени пребывания данного элемента сляба в МНЛЗ. Очевидно, что и толщина твердой фазы
также будет зависеть только от 

=
(
).Из численного решения уравнения (3) получаем, что время 
зависит от координаты z и в общем случае от значений скорости в предыдущие (относительно текущего) моменты времени
’

. Эту зависимость обозначим как
Теоретически изменение удельного расхода воды от времени 
можно описать степенной зависимостью видаg(
)=c·(
)-n,где константы с и n выбирают в зависимости от режима охлаждения и определяют либо эмпирическим путем, либо при решении задачи затвердевания при стационарной скорости разливки при оптимальном изменении температуры поверхности сляба.Удельный расход воды в любой точке z в текущий момент времени
при произвольном изменении скорости разливки определяется какg(z,
)=g(
(z,
)),где 
(z,
) находится из решения уравнения (3).Температура поверхности сляба и толщина твердой фазы определяются по аналогичным зависимостямt(z,
)=t(
(z,
));
(z,
)=
(
(z,
)),где функции t(
) и
(
) определяются при решении задачи затвердевания для стационарного режима разливки.Обычно интерес представляют не все точки z, а только некоторые, например zi(i=1,2,...,N) - координаты середин зон. Тогда расход воды в i-й зоне при переменной скорости разливки в текущий момент времени определяют какGi(
)=g(
(zi,
))li·Bi,где li - длины зон; В - ширина сляба.На основании рассмотренного выше теоретического обоснования способа управления охлаждением сляба в зоне вторичного охлаждения МНЛЗ разработаны алгоритм управления и программа регулирования расходов охладителя в зонах охлаждения при стационарных и переходных режимах разливки.Динамика изменения расходов охладителя в зонах вторичного охлаждения при переходных режимах разливки при управлении по предлагаемому способу показана на графиках а), б).Пример. Разливают в сляб размерами 1800
250 мм сталь марки 45 со следующими параметрами: теплопроводность стали
=29 Вт/(м·К); теплоемкость жидкой стали С=832 Дж/(кг·К); теплоемкость твердой стали С=739 Дж/(кг·К); удельная теплота кристаллизации qкр = 273 кДж/кт; плотность стали
=7200 кг/м3; начальная температура стали
o=1520°С; температура ликвидуса tл=1485°С; температура солидуса tc=1403°С.Потребуем, чтобы температура поверхности сляба в ЗВО убывала монотонно и лежала в интервале пластичности стали (выше 950°С), и опишем, например, характер изменения температуры следующей эмпирической зависимостью: t(
)=1100·(
)-0,02 (
C), где время 
выражается в секундах.Зависимость коэффициента теплоотдачи от удельного расхода воды описывается формулой, которая используется для расчетов затвердевания сляба в криволинейной МНЛЗ:
(g)=140+50·g (Вт/(м2·K)).Размеры зон охлаждения и координаты середин зон даны в таблице.Нулевая зона охлаждения включает в себя кристаллизатор и подбой.
Аппроксимирующая зависимость для удельного расхода воды в функции от времени пребывания элемента сляба в МНЛЗ в результате решения обратной задачи затвердевания сляба получена в виде g(
)=3995·(
)-1,491 (м3/(м2·ч)), где время 
выражается в секундах. Данная зависимость далее используется при управлении охлаждением сляба в ЗВО при стационарных и переходных режимах.На графике изображено изменение расходов воды в пяти зонах охлаждения (зоны 1-5) в переходном режиме, когда скорость разливки скачком уменьшается от стационарного значения
0=1,2 до
1=0,2 м/мин и в течение примерно двух минут разливка ведется при этой скорости, затем резко увеличивается до прежнего значения 1,2 м/мин. Когда разливка велась при скорости 0,2 м/мин, ни в одной из зон не успел завершиться переходный процесс, так как для первой зоны переходное время составляло 9 мин, а для других зон еще больше (переходное время для каждой зоны рассчитывается по формуле
, где zi - координата середины зоны,
- новая скорость разливки). Таким образом, когда текущее время изменяется от 1 до 3 мин, расходы воды в зонах уменьшаются, причем, чем дальше зона, тем медленнее происходит изменение расходов воды.В момент времени 3 мин скорость скачком увеличилась до 1,2 м/мин. Так как первый переходный процесс не успел закончиться, то расходы воды в зонах после второго скачка скорости в течение некоторого времени 
неизм сохраняются неизменными, а затем за время 
изм принимают значения, соответствующие скорости разливки 1,2 м/мин. Время 
изм одинаково для всех зон и в данном случае равно
, где 
2,1 - время, в течение которого разливка велась при скорости 0,2 м/мин. Время 
неизм - разное для зон, и чем дальше зона, тем оно больше; это время рассчитывается по формуле
. В 1-й зоне после второго скачка скорости расход воды сохраняется неизменным в течение 1,15 мин (текущее время изменяется от 3 до 4,15 мин), а затем в течение 0,35 мин принимает прежнее значение. Сумма времен 
неизм и 
изм равна переходному времени после последнего скачка, которое для первой зоны равно 1,8/1,2=1,5 мин. Для зоны №5 после последнего скачка скорости расход не изменяется в течение 6,8 мин, а переходное время в целом составляет 7,15 мин.Расходы воды в зонах после того, как скорость разливки приняла прежнее значение, какое-то время не изменяются, что является важной особенностью данной системы управления охлаждением сляба в ЗВО. Например, после смены промковша сляб оказывается "захоложенным в кристаллизаторе, и если начать его вытягивать с прежней скоростью и сразу подать новые расходы воды, то это отрицательно отразится на качестве металла.Формула изобретения
Способ управления охлаждением сляба в зоне вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок криволинейного типа, включающий подачу металла в кристаллизатор из промежуточного ковша, вытягивание из него заготовки с переменной скоростью и охлаждение ее по зонам путем подачи охладителя воды или водовоздушной смеси на поверхность заготовки со стороны большого и малого радиусов и определение расходов охладителя, отличающийся тем, что расход охладителя по зонам определяют из выраженияGi(
)=g(
(zi,
))·li·Bi,где Gi - расход воды в i-й зоне охлаждения, м3/ч;i=1,2,...,N - индекс, определяющий номер зоны вторичного охлаждения;
- текущее время, отсчитываемое с момента начала разливки, с;g(
) - зависимость удельного расхода воды (м3/м2·ч) от времени 
, которая определяется в зависимости от режима охлаждения для заданной марки стали или эмпирическим путем, или из решения задачи затвердевания при стационарной скорости разливки при заданном изменении температуры поверхности сляба t=t(
);
=
(z,
) - время (с), проведенное в МНЛЗ элементом сляба, который в текущий момент времени
находится в точке z технологической оси и определяется из интегрального уравнения
где
(
’) - изменение скорости разливки во времени, м/с;zi - характерные координаты зон, например середин зон, отсчитываемые от мениска, м;li - длины зон, м;Вi - охлаждаемая ширина сляба в i-й зоне, м.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что зависимость удельного расхода воды от времени g(
) определяют из выраженияg(
)=c·(
)-n,где с и n - коэффициенты, которые определяют в зависимости от режима охлаждения для заданной марки стали или эмпирическим путем, или из решения задачи затвердевания при стационарной скорости разливки при заданном изменении температуры поверхности сляба t=t(
).РИСУНКИ
Рисунок 1



















