ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:17 ,大小:757.19KB ,
资源ID:569200      下载积分:30 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zhuanlichaxun.net/d-569200.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(连铸方法和连铸铸模.pdf)为本站会员(a***)主动上传,专利查询网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知专利查询网(发送邮件至2870692013@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

连铸方法和连铸铸模.pdf

1、10申请公布号CN102355964A43申请公布日20120215CN102355964ACN102355964A21申请号200980158156X22申请日20090319B22D11/16200601B22D11/2020060171申请人新日本制铁株式会社地址日本东京都72发明人山崎伯公74专利代理机构北京市中咨律师事务所11247代理人段承恩杨光军54发明名称连铸方法和连铸铸模57摘要本发明提供一种连铸方法、多级锥度短边铸模板、连铸装置,其中,在使用多级锥度短边铸模板的连铸中,即使最高铸造速度为高速,在从窄宽度到宽的宽度的任何一种铸造宽度下都可以发挥多级锥度短边铸模板的效果。所述连

2、铸方法、多级锥度短边铸模板、连铸装置的特征在于,在使用具有在铸造方向上不同的2级以上的不同的锥度的多级锥度短边铸模板的连铸中,将铸造的最高铸造速度设为VMM/MIN,将从弯月液面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X作为VM的函数设定在下述式1、式2的范围内50X300VM25式1;50X300200VM2525VM375式2。85PCT申请进入国家阶段日2011091986PCT申请的申请数据PCT/JP2009/0562152009031987PCT申请的公布数据WO2010/106696JA2010092351INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明

3、专利申请权利要求书1页说明书8页附图7页CN102355974A1/1页21一种连铸方法,是使用在铸造方向具有不同的2级以上的锥度的多级锥度短边铸模板的连铸方法,其特征在于,将铸造的最高铸造速度设为VMM/MIN,将从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X作为VM的函数设定在下述式1、式2的范围内50X300VM25式1;50X300200VM2525VM375式2。2根据权利要求1所述的连铸方法,其特征在于,还铸造多种铸坯宽度的铸坯。3根据权利要求1或2所述的连铸方法,其特征在于,短边铸模板为2级锥度短边铸模板。4一种连铸用的短边铸模板,是用于铸造的最高铸造

4、速度为VMM/MIN的连铸,并在铸造方向具有不同的2级以上的锥度的多级锥度短边铸模板,其特征在于,将从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X作为VM的函数设定在下述式1、式2的范围内50X300VM25式1;50X300200VM2525VM375式2。5根据权利要求4所述的连铸用的短边铸模板,其特征在于,为2级锥度短边铸模板。6一种连铸铸模,其特征在于,具有长边铸模板和在铸造方向具有不同的2级以上的锥度的多级锥度短边铸模板,铸造的最高铸造速度为VMM/MIN,将所述多级锥度短边铸模板的从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X

5、作为VM的函数设置在下述式1、式2的范围内50X300VM25式1;50X300200VM2525VM375式2。7根据权利要求6所述的连铸铸模,其特征在于,短边铸模板为2级锥度短边铸模板。权利要求书CN102355964ACN102355974A1/8页3连铸方法和连铸铸模技术领域0001本发明涉及用于对熔融金属进行连铸的连铸方法和连铸铸模。背景技术0002在以钢为首的熔融金属的连铸中,若将熔融金属注入到铸模内,则与铸模接触的熔融金属部分进行凝固,形成凝固壳,被拉到铸模的下方,在铸模下方的二次冷却带凝固进行,最终形成连铸铸坯。铸模,与熔融金属接触的一侧由水冷铜板形成。在铸造板坯SLAB的连铸

6、装置中,具有2块长边铸模板和2块短边铸模板,短边铸模板,其宽度与铸造的铸坯的厚度大致相等,以由2块长边铸模板夹着2块短边铸模板的方式组装,形成连铸铸模。0003在铸模内一边进行凝固壳的凝固一边使该凝固壳向下方移动的过程中,凝固壳随着凝固的进行而凝固收缩。因此,在铸模内熔融金属的弯月面MENISCUS位置开始了凝固的凝固壳,在到达了铸模的下端时收缩,凝固中铸坯的宽度和厚度与弯月面位置相比较变小。在板坯连铸中,与铸坯的厚度相比较,宽度宽,因此铸坯宽度方向的凝固收缩量大。伴随着凝固壳的凝固收缩,在铸模的下方,在铸模和凝固壳之间产生空隙,阻碍从凝固壳向铸模的排热,变得不能实现充分的铸模冷却,并且发生失

7、去了由铸模进行的支撑的凝固壳向外部鼓出的膨胀。0004因此,实行至少对铸模短边设置锥度。所谓设置锥度意指对于对向的两短边间的间隔,相对于铸模上方的弯月面位置的间隔,使铸模下端的间隔狭窄。0005在本发明中,如图1C所示,在铸造方向任意的位置确定上方位置和下方位置,将两短边间的距离在上方位置设为W1,在下方位置设为W2,从上方位置到下方位置的距离设为L时,将锥度量、锥度率/M定义为0006锥度量W1W2/L1003;0007锥度率/MW1W2/W0/L1004,0008并如此称呼。在此,W0,只要是根据某个宽度决定的长度则在哪里都可以。可以设为铸模上端宽度、铸模下端宽度等。在此,将W0M设为弯月

8、面宽度WM。0009在短边锥度量过小的情况下,凝固壳和短边铸模板的接触变得不均匀,发生冷却的不均衡,发生凝固壳的生长不均匀、由熔融金属静压导致的铸坯表面的裂纹。特别是在短边锥度量小于适当量的情况下,在铸模下端附近的凝固壳的厚度分布中,如图8所示,在长边侧凝固壳的角部附近容易产生凝固厚度特别薄的部位,在与该部位对应的铸坯表面容易发生纵向裂纹。另外,在短边锥度量过大的情况下,凝固壳和短边铸模板的接触变强,对凝固壳施加过大的应力,发生凝固壳的断裂和与壳断裂相伴的漏钢BREAKOUT。或者,有时会引起与凝固壳和铸模的摩擦力增大相伴的铸模寿命降低。0010对于适当的短边锥度,在例如日本特开2005211

9、936号公报中,实行将短边锥度率N设为0713/M来进行操作。以往的短边铸模板2的面向凝固壳的面以下也称为“锥面6”。,如图1C所示,从上部往下部以平面进行加工。但是,凝固壳的凝固收缩速度,在铸模内的铸造方向的各位置并非一定,在弯月面附近凝固收缩速度快,随着接说明书CN102355964ACN102355974A2/8页4近铸模下端,凝固收缩速度变慢。因此,可以认为与短边铸模板接触的凝固壳的面并非平面,而是形成了随着趋向铸模的下方壳的锥度量变小的曲面。0011在日本特开平2247059号公报中,公开了将铸模短边的锥度作为弯曲面进行控制的锥度控制方法。以背面的至少3个地点支撑短边铸模,对其施加变

10、形。通过在3点中的至少一个地方例如中央部安装加压装置,使短边铜板表面和自由收缩轮廓在准备和操作中也一致,使得更加均匀的散热成为可能。通过在中心负载点施加25吨的力,最大挠曲量变到033083MM,该挠曲量,若从钢液的凝固收缩量考虑为充分的量。0012在日本特开昭5653849号公报中,通过理论解析求出最适当的短边锥度,最适当的短边锥度依赖于从弯月面起的沿铸入方向的距离Z和铸造速度V,各距离Z的最适当的锥度率/M与Z1/2成比例,并且与4VM/MIN成比例。根据该公报的实施例1和第2图,将截面尺寸208CM105CM的铸模的短边设为具有3级的锥度的形状,锥度率自上开始为2/M、07/M、04/M

11、。另外,根据实施例2和第3图,将截面尺寸22CM124CM的铸模的短边设为具有3级的锥度的形状,锥度率自上开始为4/M、13/M、08/M。这样,将在铸造方向具有2级或者3级以上的锥度的铸模称为多级锥度铸模,将具有这样的锥度的短边铸模板称为多级锥度短边铸模板。0013在连铸中,铸造速度越快,越能提高生产率。在板坯的连铸中,也是铸造速度从20M/MIN左右,在近来铸造速度上升到30M/MIN左右。在使用多级锥度短边铸模板的连铸中,随着铸造速度的变快,多级锥度短边铸模板的最适当的形状变化,另外,使用多级锥度矩形铸模板的铸造方法也发生变化。例如,根据日本特开平3210953号公报,若铸造速度变快,则

12、减缓多级锥度短边铸模板的弯曲的程度,并且减小整体的倾斜。0014但是,在另一方面,在板坯的连铸中,铸造的铸坯在各朝向具有各种宽度,因此实行一边持续进行连铸一边改变铸造的铸坯宽度。如图7所示,具有用于向长边方向移动短边铸模板2的短边驱动装置4,通过在由长边铸模板3夹着短边铸模板2的状态下改变短边铸模板2的位置,可以在铸造中改变铸坯宽度。即,可以不更换长边铸模板3和短边铸模板2的任何一个地使用同一连铸铸模1铸造具有各种宽度的铸坯。0015此外,在日本特开2006346735号公报和日本特开2006346736号公报中,记载有通过计算来推定在铸模内的铸坯的凝固行为,在将铸模的铸造方向的斜率或者铸造速

13、度设定为任意值时,计算出铸模四周各部位的凝固壳的厚度,基于该结果,可以求出铸模下端的凝固壳厚度的最大值和最小值的比、凝固壳和铸模之间的拘束力、间隙量。发明内容0016在使用多级锥度短边铸模板进行连铸时,随着铸造速度的变快,短边铸模板的合适的弯曲度降低。因此,作为用于铸造的最高铸造速度VMM/MIN快的连铸的短边铸模板,使用由短边锥形形成的短边面的弯曲度小的短边铸模板。0017在板坯连铸中,通过使用同一短边铸模板且改变铸模的短边铸模板的位置,可以对应于各种铸造宽度进行铸造。对应于上述的高速铸造速度,使用短边面的弯曲度小的短边铸模板来铸造各种铸造宽度的铸坯的结果可知虽然可以在窄宽度和中间宽度下实现

14、良好的连铸,但是在宽的宽度的铸造时,有时不能充分发挥使用多级锥度短边铸模板的效果。0018本发明的目的是提供一种连铸方法、多级锥度短边铸模板、连铸装置,其中,在使说明书CN102355964ACN102355974A3/8页5用多级锥度短边铸模板的连铸中,即使最高铸造速度为高速,在从窄宽度到宽的宽度的任何一种铸造宽度下都可以发挥多级锥度短边铸模板的效果。即,本发明的要旨如下。00191一种连铸方法,是使用在铸造方向具有不同的2级以上的锥度的多级锥度短边铸模板的连铸方法,其特征在于,将铸造的最高铸造速度设为VMM/MIN,将从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将

15、X作为VM的函数设定在下述式1、式2的范围内002050X300VM25式1;002150X300200VM2525VM375式2。00222根据上述1所述的连铸方法,其特征在于,还铸造多种铸坯宽度的铸坯。00233根据上述1或2所述的连铸方法,其特征在于,短边铸模板为2级锥度短边铸模板。00244一种连铸用的短边铸模板,是用于铸造的最高铸造速度为VMM/MIN的连铸,并在铸造方向具有不同的2级以上的锥度的多级锥度短边铸模板,其特征在于,将从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X作为VM的函数设定在下述式1、式2的范围内002550X300VM25式1;002

16、650X300200VM2525VM375式2。00275根据上述4所述的连铸用的短边铸模板,其特征在于,为2级锥度短边铸模板。00286一种连铸铸模,其特征在于,具有长边铸模板3和在铸造方向具有不同的2级以上的锥度的多级锥度短边铸模板2,铸造的最高铸造速度为VMM/MIN,将多级锥度短边铸模板2的从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X作为VM的函数设置在下述式1、式2的范围内002950X300VM25式1003050X300200VM2525VM375式2。00317根据上述6所述的连铸铸模,其特征在于,短边铸模板2为2级锥度短边铸模板。附图说明0032

17、图1是说明短边铸模板的锥面的图,A是表示2级锥度短边铸模板的图,B是表示3级锥度短边铸模板的图,C是表示1级锥度短边铸模板的图。0033图2是表示在铸坯宽度1100MM中改变上下锥度比和铸造速度时的凝固均匀度、拘束力的变化的图。0034图3是表示在铸坯宽度2200MM中改变上下锥度比和铸造速度时的凝固均匀度、拘束力的变化的图。0035图4是表示在铸坯宽度1100MM中改变变化点位置X和铸造速度时的凝固均匀度、拘束力的变化的图。0036图5是表示在铸坯宽度2200MM中改变变化点位置X和铸造速度时的凝固均匀度、拘束力的变化的图。说明书CN102355964ACN102355974A4/8页600

18、37图6是表示改变总锥度率时的凝固均匀度、拘束力的变化的图。0038图7是表示本发明的连铸铸模的图,A是俯视图,B是截面主视图。0039图8是表示通过计算求出的铸模下端的凝固壳形状的图。0040发明效果0041本发明在使用多级锥度短边铸模板的连铸中,通过越是最高铸造速度变快就越缩短从弯月面起的锥度变化点位置,可以在从窄宽度到宽的宽度的宽的铸造宽度范围中将凝固均匀度和拘束力都维持在良好的范围。具体实施方式0042在本发明中,将铸造的最高铸造速度设为VMM/MIN,将多级锥度短边铸模板的从弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM。0043本发明还以如下方式定义总锥度率TT

19、、上锥度率TU、下锥度率TL、上下锥度比。0044在将两短边间距离,在弯月面位置设为WMM,在铸模下端设为WBM,将从弯月面到铸模下端的距离设为LM时图1AB,将总锥度率TT/M定义为0045TT/MWMWB/WM/L100式5。0046在多级锥度短边铸模板的铸造方向最上部的上锥面6U,任意地确定上方位置和下方位置,在将两短边间的距离在下方位置设为W1M,在上方位置设为W2M,将从上方位置到下方位置的距离设为LM时图1AB,将上锥度率TU/M定义为0047TU/MW1W2/WM/L100式6。0048在多级锥度短边铸模板的铸造方向最下部的下锥面6L,任意地确定上方位置和下方位置,在将两短边间的

20、距离在下方位置设为W3M、在上方位置设为W4M,将从上方位置到下方位置的距离设为LM时图1AB,将下锥度率TL/M定义为0049TL/MW3W4/WM/L100式7。0050将上下锥度比定义为0051上下锥度比上锥度率/下锥度率TU/TL式8。0052在日本特开2006346735号公报和日本特开2006346736号公报中,如前述那样,记载有通过计算来推定在铸模内的铸坯的凝固行为的方法,在将铸模的铸造方向的倾斜度或者铸造速度设定为任意的值时,如图8那样计算出铸模四周各部位的凝固壳的厚度。基于该结果,可以求出铸模下端的凝固壳厚度的最大值A和最小值B的比B/A、凝固壳和铸模间的拘束力、间隙量。并

21、且,使用在这些专利公报中记载的计算方法,对于使用多级锥度短边铸模板的连铸,求出铸模下端的凝固壳的形状、凝固壳和铸模间的拘束力。铸模下端的凝固壳的形状通过计算如图8那样导出。在铸坯角部附近的凝固壳的长边侧形成有凝固壳厚度薄的部位,可以将该部位的凝固壳的厚度设为凝固壳厚度的最小值B。而且,在此将凝固壳厚度的最大值A与最小值B的比B/A称为“凝固均匀度”。在进行凝固均匀度良好的铸造的情况下,角部附近的长边侧的壳厚度薄的部位的壳厚度接近于其他的厚的部位的壳厚度。0053实际进行钢液的连铸,在铸造中向铸模内添加S,通过凝固后铸坯的硫磺检验法对铸模下端位置的凝固壳的厚度分布进行评价,其结果,可知通过上述计

22、算求出的凝固均匀度和由硫磺检验法求出的铸模下端凝固壳厚度的最大值/最小值的比非常一致。因此,可说明书CN102355964ACN102355974A5/8页7以以通过计算求出的凝固均匀度为指标来找出合适的连铸方法。0054若通过计算求出的凝固均匀度B/A的值为07以上,则在实际铸造中也可以确保良好的凝固均匀度。若通过计算求出的拘束力在各宽度下的基准值以在为1级锥度且锥度率为10/M的情况下的拘束力进行标准化了的值为20以下,则在实际铸造中也可进行拘束少的良好的铸造。另外,通过实际的连铸的结果确认了通过将凝固均匀度B/A和拘束力设为上述优选的范围,在进行连铸时不会发生漏钢。0055接着,通过基于

23、上述2件日本专利日本特开2006346735号公报和日本特开2006346736号公报的计算方法以下也称为“本发明的计算方法”,计算凝固均匀度和拘束力,对多级锥度短边铸模板的最合适的形状进行探讨。0056在以往的多级锥度短边铸模板、特别是2级锥度短边铸模板中,从弯月面位置到铸模下端的距离L大致为900MM左右,变化点位置X为300MM左右。而且,采用最高铸造速度VM直到25M/MIN左右的铸造速度的情况下,作为上下锥度比采用40左右的锥度比,可以实现凝固均匀度和拘束力两方都良好的铸造。关于这一点,可以通过上述本发明的计算方法来确认。0057将铸造宽度设为1100MM窄宽度,将总锥度率设为16/

24、M,将2级锥度短边铸模板的变化点位置设为300MM的一定值,使铸造速度在1030M/MIM变化,改变2级锥度短边铸模板的上下锥度比,由此改变短边铸模板的弯曲状况,通过本发明的计算方法计算出凝固均匀度和拘束力。0058如图2所示,若为相同的上下锥度比,则随着铸造速度变快,虽然凝固均匀度改善,但拘束力也增大。可知为了将凝固均匀度和拘束力都保持在良好的范围,优选是随着铸造速度的变快,降低上下锥度比。对各铸造速度调查可以将凝固均匀度和拘束力都保持良好的上下锥度比范围,则得到如下那样的结果若铸造速度为20M/MIN,则上下锥度比的合适范围为50以下,若铸造速度为25M/MIN,则上下锥度比的合适范围为4

25、0以下,若铸造速度为30M/MIN,则上下锥度比的合适范围为30以下。0059接着,使用在铸造宽度1100MM下凝固均匀度和拘束力良好的短边铸模板形状在铸造速度直到30M/MIN的范围最优化了的上下锥度比30的铸模形状,将铸造宽度设为2200MM这一宽的宽度。在改变宽度时,将总锥度率原样保持在16/M,其结果,在宽度2200MM下,上下锥度比变为17。0060对于铸造宽度2200宽的宽度通过本发明的计算方法计算出凝固均匀度和拘束力,其结果可知在保持总锥度率一定的状态下扩大铸坯的宽度的情况下,若铸造速度为30M/MIN,则上下锥度比的合适范围降低,变为小于17,凝固均匀度也降低图3。即,可知在对

26、于在宽度1100MM下铸造速度直到30M/MIN的高速铸造来说最优化了的铸模中,若将铸造宽度设为2200MM的宽的宽度,则会脱离最佳范围。0061因此,在1100MM的宽度下对各铸造速度谋求多级锥度的最优化时,不是固定变化点位置X来使上下锥度比变化,而是在将上下锥度比保持在40的一定值的基础上改变了变化点位置X。将总锥度率设为16/M,改变变化点位置X,通过本发明的计算方法计算出凝固均匀度和拘束力。将其结果表示在图4中。若铸造速度为25M/MIN以下,则变化点位置的合适范围为300MM以下,若铸造速度为30M/MIN以下,则变化点位置的合适范围为200MM以下。说明书CN102355964AC

27、N102355974A6/8页80062接着,使用具有在铸造宽度1100MM下适当的变化点位置X的短边铸模板在铸造速度直到30M/MIN的范围最优化了的变化点位置为200MM的铸模形状,进行在宽度2200MM的铸造下的计算。总锥度率保持在16/M,在总锥度率一定下扩大铸坯宽度的情况下,在铸造宽度2200MM下,上下锥度比变为25。于是,在2200MM宽度下,将总锥度率设为16/M,与上述同样将上下锥度比保持在25的一定值,然后改变变化点位置X,用本发明的计算方法计算出凝固均匀度和拘束力,示出该计算结果图5。如从图5明确可知若变化点位置X为200MM以下,则即使铸造宽度为2200MM,在铸造速度

28、为30M/MIN以下时也可以确保良好的范围。因此,在进行最高铸造速度为30M/MIN的铸造时,只要变化点位置为200MM以下,就可以良好地进行连铸。0063同样,在铸造速度为375M/MIN时,若变化点位置为50MM以下,则在宽度1200MM图4、宽度2200MM图5的任何一种情况下,都可以进行良好的铸造。因此,在进行最高铸造速度为375M/MIN的铸造时,只要变化点位置为50MM以下,就可以良好地进行连铸。0064如以上所述可知与使用按各铸造速度改变上下比率来使窄宽度时的上下锥度比最优化了的铸模并应用于宽的宽度时的情况下的合适的上限锥度比率相比较,使用改变变化点位置X来最优化了的铸模并应用于

29、宽的宽度时的情况可以提高合适的上下锥度比,另外,若改变变化点位置X,则虽然与窄宽度时相比宽宽度时的一方合适的上下锥度比降低,但凝固均匀度反而上升。即,在铸造速度变为高速时决定多级锥度短边铸模板的最优锥度形状时,如图4和图5所示,通过铸造速度越快就越向上方提高变化点位置X,与改变上下锥度比的情况相比,在铸造宽度宽时也可维持良好的凝固均匀度和拘束力0065另外,图4和图5的关系在作为从工业的角度来设想的铸坯的宽度的600MM2500MM的范围显示出同样的关系,这也已通过计算和实际设备试验予以确认。0066根据图4和图5的关系,将达到上述的凝固均匀度为07以上、拘束力为20以下的合适范围的条件作为最

30、高铸造速度VM的变量用公式表示,则导出下述式1、式2那样的公式。006750X300VM25式1006850X300200VM2525VM375式20069将X的下限设为50MM是因为那以上的变化点位置位于铸模的上方,不能充分得到多级锥度的效果,变得与通常的1级锥度几乎没有区别。根据上述式2,若VM超过375M/MIN,则无解。即,在本发明中,VM的上限为375M/MIN。另外,将X的上限设为300MM是由于在想要将上下锥度比率确保为某个一定值以上的情况下,若上部强锥形区域变长,则下部锥形部的锥度率变小,在总锥度率一定下改变宽度进行窄宽度铸造的情况下,下锥度率变为极小,容易变成倒锥形锥形为越往

31、下越宽,变得容易发生在铸模下部铸坯膨胀的问题。0070在本发明中,最高铸造速度VM越高,其效果越显著。在最高铸造速度VM超过25M/MIN的高速铸造中,可以发挥特别显著的效果。0071接着,使用与上述相同的2级锥度短边铸模板变化点位置为200MM的铸模,将铸造速度固定在15M/MIN,将铸造宽度固定在1100MM,使总锥度率变化,通过计算求出凝固均匀度和拘束力。将铸坯厚度设为240MM。将结果表示在图6中。如从图中可明确的那说明书CN102355964ACN102355974A7/8页9样,若将总锥度率设为05/M以上,则可以良好地保持凝固均匀度。另外,若将总锥度率设为20/M以下,则可以拘束

32、力小地良好保持。0072作为在本发明中使用的多级锥度短边铸模板,也可以使用具有3级以上的锥度的铸模板,但作为将变化点位置设定在上方的结果,用2级锥度短边铸模板就可以充分发挥其效果。0073在本发明中,铸造的铸坯厚度优选是220MM200MM,更优选是240300MM。在铸坯厚度超过300MM的情况下,作为在铸造中改变宽度的连铸,需要过大的设备,实质上难以实现。另外,若铸造厚度小于240MM,则必须减小用于从中间包注入熔融金属的浸渍喷嘴的直径,因此均匀的熔融金属的注入变得困难。若铸造厚度变变为小于220MM,则均匀的注入会变得更加困难。0074接着,基于图7,对用于实现本发明的铸造方法的连铸铸模

33、进行说明。0075本发明的连铸铸模1具有长边铸模板3和在铸造方向具有不同的2级以上的短边锥度率单位/M的多级锥度短边铸模板2。长边铸模板3和短边铸模板2分别由2块构成1组,可以将面向凝固壳一侧设为水冷铜板,将其相反面设为钢制的背框架BACKFRAME。短边铸模板2的宽度与铸造的铸坯的厚度大致相等。通过用2块长边铸模板3夹着短边铸模板2,形成具有矩形的铸造空间的铸模。0076在用该连铸铸模进行铸造的最高铸造速度为VMM/MIN时,将从多级锥度短边铸模板2的弯月面位置在铸造方向上到最初的锥度变化点的距离设为变化点位置XMM,将X作为VM的函数设定在下述式1、式2的范围内。由此,可以在从窄宽度到宽宽

34、度的宽的铸造宽度范围中,将凝固均匀度和拘束力都维持在良好的范围。007750X300VM25式1007850X300200VM2525VM375式20079本发明的连铸铸模1还具有可以改变铸造的铸坯宽度和短边的倾斜度的短边驱动装置4和短边驱动装置的控制装置5。将铸造方向最上位的短边锥度率设为上锥度率,将铸造方向最下位的短边锥度率设为下锥度率,将用直线连结短边表面的弯月面部和铸模下端部的短边锥度率设为总锥度率,将上锥度率除以下锥度率所得的值定义为上下锥度比,这些方面与上述本发明的连铸方法相同。0080短边驱动装置的控制装置5,在铸造中的任何的铸坯宽度下都设为相同的总锥度率,优选是将驱动控制短边铸

35、模板使得在任何一种铸坯宽度下都将上下锥度比设为4以下作为现实的操作方式。0081短边驱动装置4例如具有上下2级的驱动致动器9,从背框架侧通过致动器9保持短边铸模板2。通过上下的致动器9各自的运动决定短边铸模板的位置,对于各铸造宽度的各个,可以将短边铸模板2的总锥度率设定在规定的值。作为致动器9,可以使用电动缸、液压缸等。或者,也可以使用具有进行短边铸模板的往复运动和摇头摆动运动的驱动单元的装置作为短边驱动装置。0082另外,在连铸中改变铸造宽度时,要求一边进行正常的铸造一边连续改变铸造宽度。在正在实施这样的宽度变更时,需要改变总锥度率来实施平滑的宽度变更,不能将总锥度率保持一定。0083本发明

36、的连铸铸模,可铸造的最小铸坯宽度为1100MM或其以下,可铸造的最大铸说明书CN102355964ACN102355974A8/8页10坯宽度为2200MM或其以上,可以铸造具有宽范围的宽度的铸坯,因此优选。优选是可铸造的最小铸坯宽度为800MM或其以下。现实中可铸造的最小铸坯宽度为600MM。现实中可铸造的最大铸坯宽度为2500MM。0084产业上的利用可能性0085本发明在使用多级锥度短边铸模板的连铸中,通过与最高铸造速度的变快相应地缩短从弯月面计的锥度变化点位置,可以在从窄宽度到宽宽度的宽的铸造宽度范围,将凝固均匀度和拘束力都维持在良好的范围。说明书CN102355964ACN102355974A1/7页11图1说明书附图CN102355964ACN102355974A2/7页12图2说明书附图CN102355964ACN102355974A3/7页13图3说明书附图CN102355964ACN102355974A4/7页14图4说明书附图CN102355964ACN102355974A5/7页15图5说明书附图CN102355964ACN102355974A6/7页16图6说明书附图CN102355964ACN102355974A7/7页17图7图8说明书附图CN102355964A

copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1