国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

板坯連鑄機扇形段框架夾緊形式對輥縫偏差的影響

來源:2019全國高效連鑄應用技術及鑄坯質量控制研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

板坯連鑄機扇形段框架夾緊形式對輥縫偏差的影響黃華1,2,夏春祥2,徐李軍1,時朋召1(1.鋼鐵研究總院連鑄技術國家工程研究中心,北京,100081; 2.唐山燕山鋼鐵有限公司,河北遷安,064403;…

板坯連鑄機扇形段框架夾緊形式對輥縫偏差的影響

1,2,夏春祥2徐李軍1時朋召1

1.鋼鐵研究總院連鑄技術國家工程研究中心,北京,100081 2.唐山燕山鋼鐵有限公司,河北遷安064403;)

 要:動態輕壓下是解決鑄坯中心偏析與中心疏松的有效措施,而精度扇形段輥縫是動態輕壓下實施的前提條件。本文闡述連鑄坯動態輕壓下解決中心偏析與中心疏松的機理著重導板式、SMART導柱式、Optimum連桿導柱式、CyberLink導柱式扇形段框架液壓缸夾緊形式和現場應用實際輥縫偏差進行了分析和比較,提出了針對扇形段不同的框架夾緊形式采取匹配的輕壓下參數,達到改善鑄坯心部質量的目的。

關鍵詞:輕壓下;扇形段框架;輥縫偏差心部質量

Effect of Connection Segment Frame Device

of Slab Continuous Casting on Roller Gap Deviation

HUANG Hua1,2, XIA Chun-xiang2,  XU Li-jun1, SHI Peng-zhao1

(1. National Engineering Research Central for Continuous Casting Technology, Central Iron and Steel Research Institute, Beijing 100081, China; 2. Tangshan Yanshan Iron & Steel CO., LTD, Qianan, 064403, China)

Abstract: Dynamic soft reduction is an effective measure to solve the problem of center segregation and center porosity of continuous casting slab, however, the precondition is high precision roller gaps of segment. The mechanism of solving center segregation and center porosity by dynamic soft reduction has been described. The connection segment frame devices and the actual roller gaps deviation of guide plate segment, SMART segment, Optimum segment and CyberLink segment have been recounted and compared. This issue emphasizes on improving the inner quality, by taking the matching soft reduction parameters to the different connection segment frame devices.

Key words: soft reduction; segment frame; roller gaps deviation; inner quality

在連鑄坯凝固過程中產生的中心偏析和中心疏松將引起鋼材的一系列質量問題:對于高碳線材,中心偏析和疏松將導致拉拔性能降低,拉斷率增大;對于天然氣輸送管線鋼,氫擴散到偏析、疏松處,產生裂紋并擴展,最終導致管子破裂;對于海洋鉆探等結構鋼,中心疏松、偏析會降低其焊接性能,不宜焊接,甚至開裂等等[1-4]。目前,在連鑄坯生產過程中輕壓下技術是解決該缺陷最直接、最有效、最經濟的措施,輕壓下尤其是動態輕壓下技術,為了達到精準的輥縫控制,對設備和控制技術提出較高的要求[5-7]。本文著重對不同扇形段框架液壓缸夾緊形式進行探討,并結合韓國POWER MnC輥縫儀在山東某鋼鐵廠的3臺板坯連鑄機、河北某鋼鐵廠的1臺板坯連鑄機測量的數據,對比分析不同扇形段框架夾緊形式下的輥縫偏差產生原因,并為不同的裝備條件采取合理有效的輕壓下參數提供依據。

1  中心偏析與中心疏松

在鋼水凝固過程中,溶質元素在固-液兩相間再分配,柱狀晶使未凝固溶[]質元素富集,而鼓肚和凝固末端凝固收縮使鑄坯中心產生強大抽吸力。根據“小鋼錠理論”,如下圖1(a)所示,上部鋼水受晶橋阻隔不能對下部凝固收縮進行補充,枝晶間富集溶質向中心流動形成中心偏析,鼓肚量小于凝固末端收縮量產生中心疏松。因此,中心偏析與中心疏松主要起因于凝固末端兩相區凝固收縮[8]。如圖1(b)所示,輕壓下技術是通過在連鑄坯液芯末端附近施加壓力產生一定的壓下量來補償鑄坯的凝固收縮量,消除或減少鑄坯收縮形成的內部空隙,并促進液芯中心富集的溶質元素鋼液沿拉坯方向反向流動,達到改善中心疏松和中心偏析的目的[9-11]。


2  不同扇形段框架液壓缸夾緊形式與輥縫偏差

本節對導板式、SMART導柱式、Optimum連桿導柱式、CyberLink導柱式扇形段液壓缸夾緊形式和現場應用的實際輥縫偏差進行了分析。輥縫測量采用韓國POWER MnC輥縫儀,其輥縫傳感器使用線性位移傳感器為檢測元件,輥縫的定義為內弧至外弧導輥之間的最小距離。輥縫傳感器在整個連鑄機扇形段區域內對鑄坯寬度方向的6-7個點進行輥縫檢測,在傳感器通過導輥時,所有傳感器都將同時進行信號檢測;如果導輥處于良好工作狀態,所有傳感器測量得到的數值應該相同。

2.1  導板式液壓夾緊扇形段

導板式液壓夾緊扇形段如圖2所示,其框架夾緊與輥縫調整裝置主要是由夾緊液壓缸、輥縫調整裝置、油缸缸頭、上下鉸接軸、連接連桿等部分構成。夾緊液壓缸的缸頭通過上鉸接軸與連桿鉸接,連桿通過下鉸接軸與下框架鉸接。當夾緊液壓缸活塞桿伸出時整個上框架包括自由輥和活動梁上的驅動輥一起抬起,使輥縫增大;當夾緊液壓缸活塞桿縮回時輥縫減小[12-13]。


目前德國西馬克-德馬格(SMS-Demag)公司、國內某研究院采用該種扇形段液壓夾緊形式,該形式由于連桿兩端采用鉸接方式連接,在實現扇形段輥縫調節過程中可降低作用在液壓缸上的徑向力,扇形段上框架能夠完成直線與轉動的復合運動,滿足連鑄機鑄軋所要求的大錐度輥縫。

河北某鋼鐵廠6#直弧形板坯連鑄機為國內某研究院設計,鑄機1機2流,基本半徑9.5m,板坯規格厚度×寬度為230mm×700~1550mm,連鑄機最大工作拉速1.6m/min;直弧段Seg0共17對3分節輥,Seg1~13扇形段為7對2分節輥,結構為導板式液壓夾緊形式。從圖3輥縫儀測得數據可以看出,直弧段Seg0為離線對弧與輥縫標定,輥縫在目標±0.5mm范圍內;Seg1~9扇形段輥縫實際值與目標值偏差最大為-3.0mm。


該形式由于連桿兩端采用鉸接方式連接,扇形段上框架能夠完成直線與轉動的復合運動,滿足連鑄機鑄軋所要求的大錐度輥縫,其單個扇形段最大壓下量50mm。隨著CSP、ESP等連鑄連軋以及特厚板連鑄機的推廣,該形式扇形段能夠滿足鑄軋功能和“重壓下”功能;但上框架不穩定,處于浮動狀態,輥縫精度差,需要通過輥縫偏差補償來彌補該形式造成的缺陷[14]。

2.2  SMART導柱式液壓夾緊扇形段

奧地利奧鋼聯(VAI)公司SMART液壓扇形段結構如圖4所示,驅動輥的升降由一個傳動液壓缸實現,升降和夾緊由4個配有內置式位移傳感器的定位液壓缸完成。扇形段由一個上部框架和一個下部框架構成,兩個框架通過安裝在上部框架上的4個定位液壓缸夾持固定在一起。夾緊液壓缸的缸桿固定在導柱上,通過導柱的彎曲變形作用,可實現4臺液壓缸不對稱小位移移動。VAI SMART扇形段帶有遠程控制裝置,4個位置調整液壓缸對扇形段的開口度和輥縫進行遠程設定,利用標準閥定位的準確性可以實現±0.lmm控制精度[15-16]。


山東某鋼鐵廠2#立彎形VAI板坯連鑄機,鑄機1機2流,基本半徑9.5m,板坯規格厚度×寬度為230mm×max.1950mm,連鑄機最大工作拉速1.5m/min;直弧段Seg0共17對分節輥,SMART液壓扇形段Seg1~13為7對分節輥。從圖5輥縫儀測得數據可以看出,直弧段Seg0為離線對弧與輥縫標定,輥縫在目標±0.5mm范圍內;扇形段輥縫測量過程中采用平行輥縫模式,Seg1~7扇形段輥縫實際值與設定目標值偏差為±0.5mm,Seg8~9扇形段為矯直段,為了避免損壞輥縫儀特將扇形段抬起,因此輥縫波動較大。


VAI SMART導柱式液壓扇形段在壓下時,扇形段出入口輥縫需要適時動態變化,這樣就使導桿產生彎曲變形,如果彎曲變形超過導桿的安全范圍,會導致導桿的損壞,因此該扇形段適用于無輕壓下功能的常規輥縫模式、小錐度輥縫收縮的動態輕壓下模式。在采用動態輕壓下模式時可采用多段壓下累積變形達到消除或減輕鑄坯心部質量差的效果[17-18]。

2.3  Optimum連桿導柱式液壓加緊扇形段

意大利達涅利公司(DANIELI)開發的Optimum液壓夾緊扇形段結構如圖6所示,上下框架通過液壓缸、導向柱、連桿連接,液壓缸缸筒與上框架法蘭連接,活塞桿與導向柱螺紋連接,導向柱通過連桿與下框架連接。

每個扇形段的人口側和出口側各設置2個液壓缸,實現扇形段的抬起和壓下動作;扇形段出口側為雙銷連桿,使上框架相對下框架能傾斜移動,允許扇形段延伸及旋轉;扇形段入口側的兩個連桿可以轉動且承受鑄流方向的剪切分力。驅動輥安裝在扇形段的中間位置處,這樣的驅動布置可確保任意時刻驅動輥與鑄坯之間存在最大的牽引力[19]。

山東某鋼鐵廠4#直弧形DANIELI板坯連鑄機,鑄機1機1流,板坯規格厚度×寬度為300mm×1800~2300mm,連鑄機工作拉速0.9~1.4m/min。直弧段Seg0共16對分節輥;Seg1~13扇形段為7對3~4分節輥,其結構為Optimum液壓夾緊形式。從圖7輥縫儀測得數據可以看出,Seg0進出口實際輥縫值與目標值接近,而5#-13#輥縫偏差較大,判斷為彎曲段離線對弧引起的;扇形段測量輥縫值與目標輥縫值偏差在±0.5mm以內,測量輥縫出現的峰值為避免驅動輥壓到輥縫儀上而抬起保護時輥縫。


DANIELI Optimum連桿導柱式液壓扇形段具有良好的剛性和可靠性,結構穩定性好,出口連桿為雙銷連桿,允許扇形段上框架作微量移動,扇形段進口和出口輥縫可根據輕壓下工藝的需要自動設置。這種形式的扇形段離線裝配精度±0.05mm,設計在線輥縫精度高達±0.1mm。

2.4  CyberLink導柱式液壓夾緊扇形段

德國西馬克-德馬格(SMS-Demag)公司CyberLink扇形段包含4個帶壓力和位移傳感器的液壓缸,通過液壓缸的動作來實現扇形段開口度的調節,這種僅有上框架和下框架而沒有側框架的扇形段結構,通過兩根導桿來引導上框架的運動,這相對于普通扇形段來說極大的簡化了設備結構。


該結構形式在上框架設計有一個懸吊機構,在澆鑄過程中可對上框架自動進行對中,即“Cyber Aligment”,這種結構允許上框架低頻低幅振動,且上框架末輥作為驅動輥,無須額外的提升橫梁。Cyber Tracking可以在線檢測最終凝點和鑄流固-液態區的液態部分;Cyber Taper可以在線檢測優化的輥縫和進行錐度調整,消除了因輥縫太寬造成的幾何形狀和質量問題[20]。

山東某鋼鐵廠3#直弧形SMS-Demag板坯連鑄機,鑄機1機1流,基本半徑6.67m,板坯規格厚度×寬度為150mm×2000~3250mm,連鑄機最大工作拉速2m/min。直弧段Seg0共16對分節輥;Seg1~7扇形段為7對4分節輥,其結構為CyberLink液壓加緊形式。從圖9輥縫儀測得數據可以看出,直弧段Seg0為離線對弧與輥縫標定,輥縫在目標±0.5mm范圍內;扇形段輥縫測量過程中采用平行輥縫模式,Seg1~5扇形段輥縫實際值與目標值偏差最大為-1.5mm,Seg6~7扇形段輥縫實際值與目標值偏差減小,Seg7最后1對輥為驅動輥抬起。


Fig.9 Roller gaps deviation of CyberLink segment frame devices

SMS-Demag CyberLink扇形段基本優化思路同Optimum扇形段相似,均是是通過由扇形段液壓缸傳感器反饋回來的信息對鑄坯的最終凝固點位置進行在線監測,從而準確地給出輕壓下實施的區域和相應的輕壓下率,實現動態輕壓下。CyberLink扇形段簡化了扇形段的結構,允許上部框架周期性低頻低幅振動,可在澆鑄條件發生變化時快速地反映出鑄坯凝固狀態的相應變化,從而實現真正意義上的完全動態輕壓下技術。

從以上的現場檢測數據來看,彎曲段由于采用固定輥縫形式,在離線對弧精度保證的前提下,其輥縫偏差基本都能滿足設計和生產要求;而扇形段框架夾緊結構的不同,對測量輥縫數據產生較大的影響。

3  結語

通過對導板式、SMART導柱式、Optimum連桿導柱式、CyberLink導柱式扇形段液壓缸夾緊形式的結構對比,研究并現場驗證了不同夾緊形式下的輥縫值偏差,得出如下結果:

1)導板式液壓夾緊形式扇形段適用于鑄軋功能和“重壓下”要求的大錐度輥縫,單個扇形段壓下量參數可以設置較大值;

2)SMART導柱式液壓扇形段適用于無輕壓下功能的常規輥縫模式、小錐度輥縫收縮的動態輕壓下模式,在采用動態輕壓下模式時可采用多段壓下累積變形達到消除或減輕鑄坯心部質量差的效果;

3)Optimum連桿導柱式液壓扇形段在線輥縫精度高,對離線裝配精度要求嚴格,采用動態輕壓下時應用實際液相穴末端位置監測ALCEM系統,能較好的改善鑄坯心部質量;

4)CyberLink扇形段上部框架周期性低頻低幅振動,通過由扇形段液壓缸傳感器反饋回來的信息對鑄坯的最終凝固點位置進行在線監測,實現了真正意義上的完全動態輕壓下技術。

參考文獻

[1]倪滿森.連鑄坯的中心偏析問題[J].連鑄,2001,6:24-26.

[2]宋佳友,單慶林,景財良,等.X65MS管線鋼中心偏析改善的實踐[J].中國冶金,2016,26(8):64-68.

[3]呂佐明,鄭曉明.連鑄板坯中心偏析對鋼板組織和性能的影響[J].金屬導報,2009,1:20-24.

[4]趙金濤.船板鋼鑄坯中心偏析與軋板拉伸分層的研究[D].武漢科技大學碩士學位論文,2011.

[5]魏勇,倪紅衛,羅傳清,等.輕壓下技術在連鑄中的應用與研究[J].武漢科技大學學報(自然科學版),2007,30(4):346.

[6]王羽翀,王慶娟,徐李軍,等.輕壓下技術在板坯連鑄機生產中的應用[J].鋼鐵研究學報,2010,24(3):16.

[7]羅森.連鑄坯凝固過程微觀偏析與組織模擬及輕壓下理論研究[D].東北大學博士學位論文,2011.

[8]蔡開科.連鑄坯質量控制[M]. 北京:冶金工業出版社.2010,2:289-298.

[9]朱苗勇,林啟勇.連鑄坯的輕壓下技術[J].鞍鋼技術,2004,1:1-6.

[10]黃華.連鑄板坯凝固過程溫度場與應力場數值模擬[D].燕山大學碩士學位論文,2012.

[11]王文軍,朱志遠,李戰軍,劉洋,等.連鑄厚板坯輕壓下技術的應用[J].鋼鐵,2012,47(3):20-24.

[12]楊拉道,黃進春,李淑賢 等.直弧形板坯連鑄設備(下冊)[M]. 北京:冶金工業出版社.2017,4:213-228.

[13]田進,楊拉道,邢彩萍 等.重鋼2號板坯連鑄機改造[J].重型機械,2008,6:51-57.

[14]薛麗華.連鑄扇形段框架連接裝置影響輥縫偏差的研究[D].河北工程大學工程碩士學位論文,2013.

[15]汪洪峰,冷祥貴.板坯連鑄機高精度扇形段的應用與發展[J].2010年全國煉鋼-連鑄生產技術會議文集.2010:384-389.

[16]羅麗華,丁永立,丁運喬,劉芳 等.梅山2號板坯連鑄機工藝與裝備[J].連鑄,2014,3:3-6.

[17]黃華,徐李軍,仇圣桃.輕壓下參數對75Cr1高碳鋼230mm連鑄板坯冶金質量的影響[J].特殊鋼,2016,37(6):52-55.

[18]羅仁輝,徐李軍,黃華. 液芯壓下過程中壓下量分配對鑄坯變形的影響[J].中國冶金,2016,26(12):9-13.

[19]馮科.板坯連鑄機輕壓下扇形段的設計特點[J].煉鋼,2006, 22(2):53-56.

[20]路勇強.淺析連鑄CyberLink技術的優越性[J].金屬世界,2007,6:56-58.

[21]王義芳.板坯連鑄動態輕壓下技術的新進展及其在邯鋼的應用[J].煉鋼,2012, 28(4):23-26.


上一篇:從五行,看管理
下一篇:熱處理對海洋風電150mm厚板焊接熱影響區微觀硬度和斷裂韌性的影響
分享到:
[騰訊]
關鍵字:無

冶金技術排行榜

主站蜘蛛池模板: 密山市| 嘉荫县| 吴堡县| 赫章县| 汉沽区| 游戏| 康保县| 伊川县| 广丰县| 历史| 香河县| 安新县| 景谷| 喀喇| 金昌市| 广汉市| 郎溪县| 琼海市| 长白| 湟源县| 安塞县| 芜湖县| 日照市| 齐齐哈尔市| 托里县| 余庆县| 边坝县| 迁西县| 惠安县| 邵阳市| 汉寿县| 泸溪县| 钟山县| 封丘县| 张家港市| 梁河县| 奉化市| 巫溪县| 黄梅县| 孟村| 吉木乃县|