选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
薄板坯连铸轧钢(thinslabcontinouscasting),一种近终形连续铸钢|炼铁技术,这种技术的实质是在保证成品钢材质量的前提下,尽量缩小铸坯的断面来取代压力加工 。
连铸轧钢薄板坯的厚度为20~100mm,宽度为900~1600mm。曾尝试过多种薄板坯连铸方案都未能达到生产水平。
1985年联邦德国西马克(Siemag)公司开始进行紧凑式带钢生产线(CompactStripProductionCSP)研究,并于1989年在美国建成第一台连铸机,之后德国德马克(Demag)公司与意大利阿维迪公司合作,
1992年投产了在线生产带钢生产线(InLineStripProductionISP)这两条生产线都是使用固定结晶器,到90年代末已建和新建的薄板坯连铸工程项目已达几十家。薄板坯连铸的优越性是简化了生产工艺流程,省略了粗轧机架,设备自重轻,降低了基建投资,节省能源和生产成本。
中国于1990年完成了第一台自行设计的薄板坯连铸机并完成了试生产。之后大连重型机器厂设计了薄板坯连铸机,使用立弯型结晶器和在线轧制;兰州钢厂试验了漏斗型结晶器和平板式结晶器;
1999年珠江钢厂和邯郸钢厂的薄板坯连铸机将建成投产。
(一)国外薄板坯连铸技术的最新进展
随着薄板坯连铸技术的发展,钢厂对薄板坯连铸机的产能、品种和板坯质量要求不断提高,这就促进了该技术的开发和进步,其中发展最快、应用最广泛的是CSP技术和FTSC技术。
(1)CSP技术
CSP技术经历了20多年的发展已经进入第三代,与第一、二代相比,工艺流程没有发生本质变化,主要是开发和应用了部分技术。第三代CSP连铸机的核心技术是优化了漏斗形结晶器,从根本上解决了浸入式水口的使用寿命问题,使得高效连续浇铸薄规格铸坯成为现实。
(2)FTSC技术
达涅利FTSC技术是CSP技术强有力的竞争对手,适合生产较大厚度的铸坯。。
(二)我国薄板坯连铸技术的最新进展
我国薄板坯连铸技术经过多年的发展以后,各项技术指标不断提高,高附加值产品份额逐渐增加。漏钢预报系统的应用使得漏钢率大幅度降低,国内正常生产的薄板坯连铸机漏钢率平均为0.3%左右,如包钢的双流薄板坯连铸机,正常工作拉速4.2~4.5m/min,在产能接近300万t/a的情况下,2009年全年漏钢率为0.04%;邯钢、唐钢达到了0.18%;济钢的ASP中薄板连铸机,在拉速1.8~2.8m/min的情况下,从2009年到2010年上半年漏钢率为0。但应该指出的是,漏钢率的降低与连铸的拉坯速度有很大关系,国际上薄板坯连铸的最高拉速已经接近8m/min,国内薄板坯连铸机的拉速与国际先进水平相比还有很大差距。国内一些钢厂和机构在提高连铸机稳定运行方面已经开展了自主研发工作,例如浸入式水口结构、保护渣成分的开发设计等。武汉科技大学提出使用十字出口形浸入式水口、唐钢采用平头浸入式水口、珠钢设计四孔水口代替原来的二孔水口,通过优化浸入式水口出钢孔端面的形状和结晶器内的浸入深度,改善了结晶器流场。本钢、邯钢、唐钢、涟钢等开发出适合自身生产要求的结晶器保护渣,可替代进口,使用效果良好。
近年来我国新建或改造的薄板坯连铸机装备了先进的连铸技术,目标是进一步拓展品种、改善铸坯质量、节能降耗、降低生产成本、提高生产线的产能和生产效率 。2100433B
薄板坯连铸轧钢(thinslabcontinouscasting)是一种近终形连续铸钢炼铁技术,这种技术的实质是在保证成品钢材质量的前提下,尽量缩小铸坯的断面来取代压力加工。
随着我国建筑业的不断发展,不锈钢被广泛使用。现就不锈钢板坯表面生产质量控制进行探讨,简述了不锈钢生产的工艺和装备,针对如何提高不锈钢连铸坯表面质量这一要点提出了一些工艺对策和技术对策,以期为相关方面提...
1、供Q235B板坯,正品; 厚度180,宽度710,长度7米,附有材质单 价格:5500左...
钢坯是统称。板坯:截面宽、高的比值较大,主要用来轧制板材。方坯:截面宽、高相等,或差别不大,主要用来轧制型钢、线材。
薄板坯连铸的关键技术是结晶器及其相关技术,即结晶器的形状、结构、浸入式水口的材质和形状、结晶器振动装置以及保护渣 。
薄板坯连铸结晶器的形状主要有四种类型:
(1)德马克公司ISP第一代立弯式结晶器,上部是直线段,下部是弧型段,侧板可调,上口断面是矩形,尺寸为(60~80)mm×(650~1330)mm。从结晶器出来带液芯的铸坯进入第1扇形段被减薄成45mm厚,再由45mm轧压成43mm,此时铸坯速度达4~5m/min,然后进入拉矫区,经大压下轧机轧成25~15mm的坯并切成定尺。经过使用后结晶器已有改进成小漏斗型的趋势,仍使用薄片型浸入式水口,由于将结晶器上口加宽,改善了保护渣层的状况,薄板坯表面质量也有很大改进。
(2)西马克公司CSP工艺所用的漏斗形结晶器,上口宽边两侧均有一段平行段,然后和一圆弧相连接,上口断面较大,这个漏斗形状在结晶器内保持到700mm长,结晶器出口处铸坯厚度为50~70mm,结晶器总长为1120mm。上口的漏斗形状有利于浸入式水口的伸入,在结晶器的两宽面板间形成了一个垂直方向带锥度的空间,而漏斗区以外的两侧壁仍然是平行的,两侧壁间的距离相当于板坯厚度。这种结晶器在形状上满足了浸入式水口插入、保护渣熔化和薄板坯厚度的要求,经在多条生产线上使用均获得较好的效果。
(3)达涅利公司开发的全鼓肚型结晶器(又称凸透镜型结晶器),该公司认为平行板型和漏斗型结晶器有浸入式水口插入不便和铸坯易出现表面裂纹、疤痕等缺陷的不足,而全鼓肚型结晶器的主要特点是其鼓肚形状贯穿整个铜板自上至下,并一直延续到扇形I段中部。结晶器出口处为将铸坯鼓肚形状辗平而特别设计了一组带孔型的辊子,对铸坯鼓肚进行矫平的设备长度比仅用铸机结晶器时长了两倍,也就是说这与仅用结晶器来矫平坯壳的鼓肚相比,坯壳上所受的应力大大降低了。该公司认为这种结晶器能良好地控制初期坯壳的形成过程,能生产高质量的铸坯。该结晶器长度为1200mm,宽度为1220~1620mm,厚度为55、60.65.70mm。结晶器下口处配有两对足辊与扇形I段的带孔型的辊段相接。
(4)奥钢联CONROLL工艺中的平行板型直结晶器,所用浸入式水口也是扁平状,钢水从两侧壁孔流出。结晶器断面尺寸是1500mm×(70~125)mm。实际这类板坯可属于中板坯之列。奥钢联从节能降耗的角度出发分析,得出70~90mm厚的铸坯生产能耗最省、加工成本也较低的结论,所以认为不必追求铸坯厚度太薄,而是趋向中等厚度。
从结晶器形状来看,奥钢联强调只有钢水在其内凝固时不变形,且保持液面平稳,才有利于消除铸坯表面裂纹,促使结晶器内钢水中夹杂物上浮和防止卷渣,所以主张使用平行板状结晶器。以上4种类型的结晶器实际可归类为平行板型、漏斗型、全鼓肚型三种,从生产验证,后两种更利于提高产品质量、扩大品种及提高铸机的单流产量。
CSP薄板坯连铸连轧
第 1 卷第 1 期 2002 年 9 月 热 科 学 与 技 术 Jo urnal of Therm al Science and Techno lo gy V ol.1,N o.1 S ep .2002 文章编号 : 1671-8097(2002)01-0024- 04 收 稿日 期 : 2001-05-12; 修回日 期 : 2002-06-27. 作 者简 介 : 武 文斐 (1964-), 男 , 工 学博士 , 从 事冶金 工艺 热过程 研究 ; 张欣 欣(1957-), 男,教授 , 博 士生导 师 . CSP 薄板 坯 连 铸 连 轧 热 过 程 的 数 值 模 拟 武 文 斐 1 , 张 欣 欣 2 ( 1.包头钢铁学院, 内蒙古 包头 014010; 2.北京科技大学, 北京 100083 ) 摘要 : 细致研究了 C SP工艺中连铸、 均热保温缓冲及其连轧过程对板坯
邯钢薄板坯连铸连轧中的板带厚度控制
邯钢引进的薄板坯连铸连轧(CSP)中,用长行程液压缸与阶梯垫板结合的热轧板带材生产厚度自动控制(HGC),提高了快速液压执行机构的稳定性和响应速度.文章对该HGC系统进行了分析,并提出了作者自己的见解.
薄板坯连铸|轧钢技术属于近终形连铸连轧技术,可生产出接近成品规格的薄板(带)坯,是连续紧凑化流程,所以薄板坯连铸一连轧工艺是钢铁工业现代化流程最新的标志。我国已有数条薄板连铸一连轧流程投人生产。
常规连铸板坯的厚度在150~300mm,若加工为几十毫米,或几毫米薄板材时,需要多次重复加热与轧制,其设备庞大,工艺流程长,能耗高,金属损失多,成材率低。
薄板坯连铸生产的板坯厚度在40~70mm,薄板连铸坯经液芯压下→直接经过均热保温→粗轧机组→精轧机组→板卷(<4mm)→供冷轧原料。热轧板卷的板厚已达到1.9mm。这种工艺流程为短流程也为紧凑式流程。短流程生产具有以下优点:
(1)取消了传统工艺中的再加热和粗轧工序,大大提高了生产能力。
(2)短流程工艺也大大降低了能源耗量。
(3)简化了板材生产工序,减少了厂房占地面积和投资费用。
(4)由于连铸坯厚度薄,凝固速度快,晶粒细,组织致密,产品质量好。
目前投入工业生产的薄板连铸机与传统连铸机没有本质区别,也属于固定式结晶器的薄板连铸机。有两种类型:
ACSP薄板连铸技术
CSP薄板连铸技术是由德国施勒曼与西马克公司开发的。
其特点是:
(1)采用漏斗式结晶器,振动频率为400次/min,振幅在±4~±8mm;
(2)应用异形浸入式水口;
(3)使用低熔点、流动性良好的保护渣;
(4)浇铸厚度为40~50㎜,宽度为1600mm的薄板坯,拉坯速度在5~6m/min;
(5)板坯完全凝固后切割,经均热,通过4机架热带轧机轧成<4mm的板卷。
薄板内部质量好,无裂纹,偏析小,晶粒细,可直接精轧成薄板材,目前还不能用于汽车深冲薄板的生产。
BISP薄板连铸技术
ISP薄板连铸技术是由德国曼内斯曼与德马克公司开发的薄板坯连铸一连轧工艺。其特点是:
(1)采用直弧形结晶器,振动频率为400次/min,振幅在±1~±10mm;
(2)应用特殊形状的薄壁浸入式水口;
(3)使用低熔点、低黏度、粒状保护渣;
(4)连铸坯的浇铸厚度为60~70mm;
(5)拉坯速度在4.5m/min;
(6)通过支撑辊对带液芯的连铸坯加压,使铸坯变形厚度减薄,变形量不超过20%。当连铸坯完全凝固后,进入轧制段再将板坯厚度减少60%,可直接生产中板材。
由于采用铸-轧工艺,连铸坯带液芯受压变形,促使晶粒细化,消除了中心偏析,连铸坯的各向同性,延仲性能与深冲性能均得到改善,力学性能好,但目前仍不能用于汽车深冲板的生产。
薄板坯连铸连轧技术作为一种先进的钢铁制造流程,被誉为国际钢铁工业发展中的“第三次技术革命”,具备流程短、投资少、成本低和效益高的突出特点。
《薄板坯连铸连轧工艺与设备》结合作者近十余年承担的国家和薄板坯连铸连轧等国家骨干企业科研项目成果与热轧国际前沿技术进步,主要介绍了薄板坯连铸连轧技术进步、主要特征与发展历程,九种典型薄板坯连铸连轧工艺与设备,薄板坯连铸、均热、自由规程轧制、板形控制、高速钢工作辊、轧制润滑、半无头和无头轧制、铁索体轧制、轧后控冷、飞剪和卷取技术,重点讨论了薄板坯热连轧国际主流轧机机型与电工钢自由规程轧制板形控制、连轧过程轧制界面氧化与润滑、轧后控制冷却等前沿技术进展,以及我国CSP、UTSP、ASP和ESP等九条代表性的薄板坯连铸连轧生产线,力求反映薄板坯连铸连轧工艺与设备的技术发展趋势。
《薄板坯连铸连轧工艺与设备》适合轧钢工程技术人员、研发人员阅读,也可作为高等工科院校机械工程及自动化、冶金工程、材料成型与控制工程等专业的本科生和研究生教材。