專(zhuān)利名稱(chēng):通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型是一種通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,涉 及各種級(jí)別大型鋼錠的制造過(guò)程,適用于碳鋼和合金鋼錠各種成分的偏析控制, 可以用于真空澆注和非真空澆注鋼錠的鑄造過(guò)程,控制宏觀偏析和減輕微觀偏析。
背景技術(shù):
近年來(lái)隨著電力、冶金、石化、航天、造船等工業(yè)設(shè)備繼續(xù)向整體化和大型
化方向發(fā)展,對(duì)大鍛件的需求量越來(lái)越大,因itkx寸大型鋼錠的等級(jí)要求也越來(lái)越 高。大型鋼錠的凝固過(guò)程非常漫長(zhǎng),從幾十小時(shí)到上百小時(shí)不等,溶質(zhì)再分配充 分,使鋼錠不同區(qū)域化學(xué)成分不均勻,形成宏觀偏析和微觀偏析。成分偏析嚴(yán)重 影響鋼錠質(zhì)量,甚至導(dǎo)致鋼錠報(bào)廢。鋼錠偏析問(wèn)題已經(jīng)成為影響大型鍛件質(zhì)量的 關(guān)鍵。
大型鋼錠的偏析問(wèn)題倍受科研工作者和企業(yè)界關(guān)注。雖然在偏析形成機(jī)理方 面取得一定的進(jìn)展,但是在偏析控制措施方面進(jìn)展緩慢,幾乎沒(méi)有一項(xiàng)有效的措 施可以來(lái)抑制宏觀偏析。重型企業(yè)曾經(jīng)采用多包合澆的方法,來(lái)抑制偏析,但由 于鋼水在錠模中迅速混合,抑制偏析的效果非常有限。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的在于提供一種通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼
錠的裝置,解決目前大型鋼錠偏析嚴(yán)重,生產(chǎn)效率低下的問(wèn)題;根據(jù)大型鋼錠噸 位,確定不同的大型鋼錠底盤(pán)、側(cè)壁通氣的時(shí)間及流量,保證大型鋼錠偏析得到 抑制的同時(shí),不產(chǎn)生其它缺陷。 本實(shí)用新型的技術(shù)方案是
一種通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,鋼錠模設(shè)置于底 盤(pán)上,在鋼錠模頂幢中下部和底盤(pán)中布置通氣管道。
所述的通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,鋼錠模頂部設(shè) 置保溫冒口,保溫冒口外側(cè)設(shè)置保溫絕熱板,保溫絕熱板外側(cè)設(shè)置冒口套。所述的通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,保溫冒口頂部 放有發(fā)熱劑和保溫覆蓋劑。
采用本實(shí)用新型獲得低偏析大型鋼錠的制造方法,包括如下步驟
1) 鋼錠模材料為灰口鑄鐵;
2) 冒口采用保溫冒口,冒口錐度為8 16%;
3) 鋼錠的高徑比(鋼錠高度與平均直徑的比值)為1:1 3:1;
4) 鋼錠材質(zhì)為碳鋼或合金鋼;
5) 在鋼錠模中下部及鋼錠模底盤(pán)中預(yù)鑄通氣管道;
6) 鋼錠澆注結(jié)束后底盤(pán)即可開(kāi)始通壓縮空氣,1 6小時(shí)后鋼錠模側(cè)壁方可
通壓縮空氣。
本實(shí)用新型所用材料的化學(xué)成分中,按重量百分比計(jì),C:0.01 0.75%, S 、 P:《0.030%。
本實(shí)用新型冒口采用保溫冒口,冒口錐度為8 16%,保溫冒口上小下大,
材料為優(yōu)質(zhì)耐火桐料高鋁磚、剛玉、莫來(lái)石、鎂磚、鋁鎂制品或硅酸鋁保溫材
料等,耐火材料外面有一層石棉保溫板。
本實(shí)用新型適用于所有高徑比的鋼錠,而在大型鋼錠上使用能取得明顯的效
益,其高徑比一般為1:1 3:1。
本實(shí)用新型采用冒口加發(fā)熱齊訴口保溫覆蓋劑;鋼錠模預(yù)熱溫度為50 200°C。 本實(shí)用新型在鋼錠模側(cè)壁中下部和底盤(pán)中布置管道,管道直徑依據(jù)鋼働屯位
來(lái)確定,內(nèi)徑范圍30 200mm。
本實(shí)用新型在鋼錠底部凝固層厚度達(dá)到150mm以上厚度時(shí),側(cè)壁開(kāi)始通壓
縮空氣。
本實(shí)用新型中,壓縮空氣開(kāi)始時(shí)通氣量要小,而后逐漸加大流量,壓縮空氣 的流量在3 10kg/s范圍內(nèi)變化,壓縮空氣的壓力為5 8個(gè)大氣壓。 本實(shí)用新型中,大型鋼錠是指100 600噸的鋼錠。 本實(shí)用新型中,計(jì)算機(jī)模擬使用的軟件為ProCast。
本實(shí)用新型具有如下有益效果
1.本實(shí)用新型工藝設(shè)計(jì)合理,通過(guò)改變大型鋼錠外部換熱條件,采用了在大 型鋼錠底盤(pán)和側(cè)壁通壓縮空氣的方法,大大提高了大型鋼錠的冷卻速度,能夠顯 著縮短鋼錠的凝固時(shí)間,縮短脫模時(shí)間,提高鋼錠的生產(chǎn)效率,從而提高大型鑄鍛件的產(chǎn)量。
2. 本實(shí)用新型設(shè)計(jì)合理的通氣系統(tǒng),壓縮空氣可m鋼,誠(chéng)盤(pán),鋼錠模側(cè)壁 進(jìn)行冷卻,系統(tǒng)簡(jiǎn)單,安全性高,可操作性強(qiáng),企業(yè)容易實(shí)現(xiàn)。
3. 采用本實(shí)用新型,鋼錠的凝固時(shí)間大為縮短,對(duì)大型鋼錠的各種宏觀偏析,
尤其魏嚴(yán)重影響鋼錠質(zhì)量的"A"型偏析有明顯的抑制作用。
4. 本實(shí)用新型適用于各種材質(zhì)的大型鋼錠的制造。利用本實(shí)用新型生產(chǎn)的大 型鋼錠具有偏析低、組織激密、成本低、周期短的特點(diǎn),很容易得到廣大研究機(jī) 構(gòu)和工廠認(rèn)可, 一旦,泛采用,可大幅度提高大型鋼錠生產(chǎn)效率,提高鋼錠質(zhì) 量,帶來(lái)幾十到幾百個(gè)億的效益。
5. 本實(shí)用新型3Iil^關(guān)鍵工藝參數(shù)的設(shè)計(jì),保證了在提高大型鋼錠生產(chǎn)率, 抑制鋼錠偏析的同時(shí)沒(méi)有其它鑄造缺陷產(chǎn)生。
圖l大型鋼錠模裝配示意圖;圖中
l鋼,定豐莫;2鋼牽定;3^^溫冒口; 4^^溫纟色熱板;5冒口套;6發(fā)熱齊U; 7 {^溫
覆蓋劑;8底盤(pán);9通氣管道。
具條駄式
本實(shí)用新型一種艦加鵬部、側(cè)壁7糊獲得低偏析大型鋼錠的體如下 1、本實(shí)用新M^用高品質(zhì)保溫冒口使鋼錠頂部鋼水保持高溫,有利于保辦岡
錠頂§ ^,使冒口金屬艦鋼錠本體進(jìn)行補(bǔ)縮,避免縮孔疏松產(chǎn)生,保溫冒口
高度由計(jì)算機(jī)模擬軟件計(jì)算后得到。
圖1為大型鋼錠模裝配示意圖,組件包括鋼錠模l、鋼錠2、保溫冒口3、保 溫絕熱板4、冒口套5、發(fā)熱劑6、保溫a^劑7、底盤(pán)8、通氣管道9等,鋼錠 模1設(shè)置于底盤(pán)8上,鋼錠模1頂部設(shè)置保溫冒口 3,保溫冒口 3外側(cè)設(shè)置保溫 絕熱板4,保溫絕熱板4外側(cè)設(shè)置冒口套5,鋼錠模l內(nèi)的空腔形成鋼錠2,保溫 冒口 3頂部放有發(fā)熱劑6、保溫覆蓋劑7,在鋼錠模1偵幢中下部和底盤(pán)8中布置 通氣管道9,通氣管道9的管道直徑依據(jù)鋼錠噸位來(lái)確定,內(nèi)徑范圍30 200mm。
3、 大型鋼錠由于凝固時(shí)間長(zhǎng),鋼錠底部在凝固層厚度達(dá)到一定厚度后,熱阻 在鋼錠已凝固的部位,如果側(cè)壁通氣加強(qiáng)冷卻時(shí)間過(guò)早,可能會(huì)導(dǎo)致鋼錠側(cè)壁冷 卻過(guò)快,增加鋼錠中心疏松產(chǎn)生的趨勢(shì)。
4、 本實(shí)用新型是從大型鋼錠宏觀偏析產(chǎn)生的機(jī)理出發(fā),基于鋼錠的凝固時(shí)間和凝固〗i^^對(duì)宏觀偏析的產(chǎn)生有著重要的影響,ffl31加強(qiáng)大型鋼錠與外部環(huán)境的 換熱剝牛,縮短大型鋼錠的凝固時(shí)間,強(qiáng)化凝固jl,,從而達(dá)到抑制大型鋼錠偏 析的目的。
以下結(jié)合附圖及實(shí)施例詳述本實(shí)用新型。
實(shí)施例1
如圖1所示,鋼錠模材料為灰口織HT150,鋼錠模預(yù)掛鵬為100°C,冒 口采用保溫冒口,冒口錐度為15.6%,鋼錠高徑比為1:1;澆注金屬液重量130噸, 澆注時(shí)間25min,真空澆注,澆注溫度為1580°C,本實(shí)用新型所采用的鋼種是 H13,按重量百分比計(jì),其化學(xué)成分C: 0.32 0.45°/。, Si: 0.80 1.20%, Mn: 0.20 0.50% , Cr: 4.75 5.50%, Mo: 1.10 1.75%, V: 0.80 1.20 %, S ,P: <0.030%, Fe余 量。澆注完畢后,于冒口上方填充發(fā)熱劑和保溫覆蓋劑;鋼錠澆注結(jié)束后底盤(pán)即 可開(kāi)始通壓縮空氣,2 3小時(shí)后,鋼錠模側(cè)壁方可開(kāi)始通壓縮空氣。
本實(shí)施例中,壓縮空氣開(kāi)始日寸通氣量要小,而后逐漸加大流量,壓縮空氣的 流量在3 8kg/s范圍內(nèi)變化,壓縮空氣的壓力為6個(gè)大氣壓。
采用如下工藝(l)采用頂注式澆注,澆注之前抽真空,減少二次氧化。(2) 同時(shí)使用保溫冒口和發(fā)熱齊吸保溫覆蓋劑,盡量 >鋼錠縮孔、疏松,陷。(3) 鋼錠澆注結(jié)束后底盤(pán)即可開(kāi)始通壓縮空氣,2 3小時(shí)后,鋼錠模側(cè)壁方可開(kāi)始通 壓縮空氣。
鋼錠凝固時(shí)間由原來(lái)的34小時(shí)^1>到30小時(shí),生產(chǎn)率提高了12%。但;W 過(guò)模擬可以看出,底盤(pán)與鋼錠模側(cè)壁通氣后,顯著加快了鋼錠開(kāi)始階段的凝固速 度,使凝固前沿ffliIM過(guò)容易產(chǎn)生"A"型偏析的區(qū)域,減輕了 "A"型偏析產(chǎn)生 的趨勢(shì)。
實(shí)施例2
與實(shí)施例1不同之處是
鋼錠模材料為灰口,HT250,鋼錠模預(yù) 度為15(TC,冒口采用保溫冒 口,冒口錐度為13.2%,鋼錠高徑比為1.4:1;澆注金屬液重量380噸,澆注時(shí)間 60min;鋼錠澆注結(jié)束后底盤(pán)即可開(kāi)始通壓縮空氣,4 5小時(shí)后,鋼l定模側(cè)壁方 可開(kāi)始通壓縮空氣。
本實(shí)施例中,壓縮空氣開(kāi)始時(shí)通氣量要小,而后逐漸加大流量,壓縮空氣的 流量在5 9k^s范圍內(nèi)變化,壓縮空氣的壓力為8個(gè)大氣壓。本實(shí)用新型工作過(guò)^呈及結(jié)果
由于本實(shí)用新,用澆注完成后底盤(pán)即開(kāi),壓縮空氣,1 6小時(shí)后,鋼錠 模側(cè)壁開(kāi)始通壓縮空氣的方法。不但會(huì)扱時(shí)糊錠f數(shù)卜表面的熱量帶走,降低鋼 錠模和底盤(pán)的溫度,縮短了鋼錠的凝固時(shí)間,同時(shí)顯著加快了鋼錠初期階段的冷
卻速度,使凝固前^ffiil3M;容易產(chǎn)生偏析的區(qū)域,顯著改善大型鋼錠的宏觀偏 析問(wèn)題。
實(shí)施例的結(jié)果表明,本實(shí)用新型以大型鋼錠計(jì) 1模擬結(jié)果為依據(jù),所設(shè)計(jì)
的大型鋼錠底盤(pán)、側(cè)壁通氣7轉(zhuǎn)卩皿可顯著提高大型鋼錠的凝固速度,縮短脫模
時(shí)間,改善大型鋼錠的凝固狀態(tài),對(duì)大型鋼錠的各種偏析有艦的抑制作用,尤
其就嚴(yán)重影響鋼,頓量的"A"型偏析有明顯的抑制作用,適用于碳鋼或合金
鋼等各種材質(zhì)的大型鋼錠的制造。
權(quán)利要求1、一種通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,其特征在于鋼錠模(1)設(shè)置于底盤(pán)(8)上,在鋼錠模(1)側(cè)壁中下部和底盤(pán)(8)中布置通氣管道(9)。
2、 按照權(quán)利要求1所述的通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,其特征在于鋼錠模(1)頂部設(shè)置保溫冒口 (3),保溫冒口 (3)外側(cè)設(shè)置保溫絕熱板(4),保溫絕熱板(4)外側(cè)設(shè)置冒口套(5)。
3、 按照權(quán)利要求2所述的通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝 置,其特征在于保溫冒口 (3)頂部放有發(fā)熱劑(6)和保溫覆蓋劑(7)。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型是一種通過(guò)加快底部、側(cè)壁冷卻獲得低偏析大型鋼錠的裝置,涉及各種級(jí)別大型鋼錠的制造過(guò)程,適用于碳鋼和合金鋼錠各種成分的偏析控制,可以用于真空澆注和非真空澆注鋼錠的鑄造過(guò)程,控制宏觀偏析和減輕微觀偏析。本實(shí)用新型的鋼錠模設(shè)置于底盤(pán)上,在鋼錠模側(cè)壁中下部和底盤(pán)中布置通氣管道。本實(shí)用新型設(shè)計(jì)了大型鋼錠底盤(pán)和錠模側(cè)壁通壓縮空氣的冷卻系統(tǒng),大大提高了大型鋼錠的冷卻速度,有效地抑制了大型鋼錠的各種偏析,解決目前大型鋼錠偏析嚴(yán)重,生產(chǎn)效率低下的問(wèn)題;根據(jù)大型鋼錠噸位,確定不同的大型鋼錠底盤(pán)、側(cè)壁通氣的時(shí)間及流量,保證大型鋼錠偏析得到抑制的同時(shí),不產(chǎn)生其它鑄造缺陷。
文檔編號(hào)B22D7/06GK201231310SQ20082001270
公開(kāi)日2009年5月6日 申請(qǐng)日期2008年5月15日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月15日
發(fā)明者傅排先, 夏立軍, 康秀紅, 李依依, 李殿中, 桑寶光, 陳露貴 申請(qǐng)人:中國(guó)科學(xué)院金屬研究所