薄板坯连铸连轧工艺PPT课件

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1、第二章 薄板坯连铸连轧工艺2.1 2.1 薄板坯连铸连轧工艺特点1.1.整个工艺流程是由炼钢炉( (电炉或转炉) ) 炉外精炼薄板坯连铸机物流的时间节奏与温度衔接装置热连轧机组等五个单元工序组成、将原来意义上的炼钢厂和热轧厂紧凑地压缩,有效地结合在一起。2.2.在薄板坯连铸连轧工艺中,热连轧机是决定规模和投资的主要因素。就薄板坯连铸机与热连轧机组而言,两者占投资的比例约为3030:7070所以充分发挥热连轧机组的能力应是整个工程建设的重要因素。第1页/共126页薄板坯连铸连轧生产线配置 连铸连轧生产线的设备配置,主要取决于工艺技术观点。 西马克公司和达涅利公司基于近终形连铸的观点选择较小供坯厚

2、度,并考虑轧机数量和液芯压下工艺的协调条件。而奥钢联则主张选用中等厚度坯料供给连轧机。 近年来,这两种观点逐渐相互靠拢,确保连铸连轧这一生产方式具有更加显著的节能、低投入、低成本和高质量效果。第2页/共126页1 1)薄板坯连铸工艺流程中间包结晶器二冷区飞剪机均热炉高压水除鳞保温炉高压水除鳞精轧机组近距离卷取机层流冷却远距离卷取机打包入库钢水第3页/共126页2 2)只有精轧机的薄板坯连铸生产线 这种生产线铸坯厚度约为5070mm,设计年产量多在150万t。产品最小厚度1.0mm。第4页/共126页3 3)单流铸机与粗精轧机组配置 这种生产线连铸坯厚度大多数为707090mm90mm,设计产量

3、多在150150万吨,产品厚度最小0.80.81.2mm1.2mm。 在此类生产线中,替代辊底式隧道加热炉的是感应加热设备,加热温度控制在 5 5 ,受单流连铸机供坯能力的限制,坯料规格厚度可达9090110mm110mm,因此,要求轧机的需用轧制压力和轧机刚度要相对大一些。第5页/共126页4 4)双流连铸机与粗、精轧机组的薄板坯连铸连轧生产线配置 此类配置受到广大用户的欢迎,已经成为薄板坯连铸连轧生产线的主流配置。这是由于此类轧钢设备具有较大的轧制压力,允许采用厚度较大的铸坯,或者可用于轧制难变形的产品,由于生产线采用双流连铸机配置,其产量可以高达250250万吨。第6页/共126页5 5

4、)步进式加热炉布置的薄板坯连铸连轧生产线 此类布置的主要优点是利用加热炉大的钢坯存贮量,来增大连铸与连轧之间的缓冲时间。缓冲时间的大小取决于步进炉内钢坯的存储量,一般设计上可以考虑缓冲时间取1.51.52.0h2.0h为宜。第7页/共126页2.2 2.2 薄板坯连铸连轧技术的开发与研究 自薄板坏连铸连轧技术间世至今已有多种不同连铸薄板坯的方法,众多生产线均采用了薄板坯连铸连轧工艺流程,显示出不同特色。纵观当今世界各国对该项技术的研究,可以分为以下几个阶段:1.1.寻找合理的铸坯厚度,使整个生产线发挥出最大生产率和最佳经济效益;2.2.不断改进、完善结晶器形状、液芯压下、固相轧制、二冷冷却制度

5、等一系列工艺特性技术,确保了工艺的先进性和可靠性;3.3.除主体技术外,研究并发许多相关技术,如结晶器材质、浸入式水口、结晶器振动装置、连铸保护渣、高压水除鳞、轧辊在线磨辊等;4.4.成功实现了薄板外连铸机与热连轧机组间的有效连接和协调匹配技术。第8页/共126页5.5.薄板坏连铸机平均拉速一般在4.54.56m/min6m/min间,最低拉速不能小于2.5m/min2.5m/min。为了稳定地连铸,对宽度为135013501600mm1600mm的薄板坯连铸机而言,每小时钢水流量应不少于150t150t。据此计算,采用电炉应为150t150t的超高功率电炉;转炉容量则应不小于80t80t,以

6、100t100t以上为宜。6.6.生产钢种可包括各类碳钢、低合金板带、不锈钢板带、热轧板带等。第9页/共126页 薄、中、厚板坯厚度分别界定为404060mm60mm、9090150mm150mm、200200300mm300mm。 铸坯厚度是一个区别各类连铸工艺的特征参数,也是影响铸坯质量的重要参数。 究竟薄板坯厚度多少最适合,一直是争论的焦点,不同的技术有不同的结晶器出口坯厚度,如CSPCSP结晶器下口处厚度为404070mm70mm而奥钢联却认为铸坯厚度不必过薄,7070125mm125mm即可。薄板坯的厚度选择不仅要和轧制产品的尺寸相适应,还和整个工艺流程中采用哪些相关技术有关。此外,

7、还应分析市场情况,确保能提供质量上乘、销路好的产品。第10页/共126页连铸工艺连铸工艺薄板坯连铸薄板坯连铸中板坯连铸中板坯连铸厚板坯连铸厚板坯连铸铸坯厚度铸坯厚度/mm407090150200300结晶器形状结晶器形状漏斗形漏斗形平行板形平行板形平行板形平行板形拉速拉速m/min最大最大6.0最大最大5.0最大最大2.5轧制设备轧制设备精轧(精轧(46架)架)粗轧(粗轧(12架)卷架)卷取精轧(取精轧(46架)架)粗轧(粗轧(1架)精架)精轧(轧(7架)架)品种品种低碳为主低碳为主传统工艺相当传统工艺相当几乎不受限制几乎不受限制质量质量表面质量较差表面质量较差传统工艺相当传统工艺相当质量较高

8、质量较高投资投资少少中中大大表1 三种连铸工艺特点比较第11页/共126页 薄板坯连铸机的出现并顺利实现工业化生产,结晶器的设计是其中关键技术。纵观当今各种薄板坯连铸连轧工艺,结晶器形状出现了相同趋势,即上口面积加大,目的的是利于浸入式水口的插入及保护渣的熔化,以改善铸坯表面质量。第12页/共126页对结晶器的要求 结构简单,便于制造和维护; 良好的导热性和刚性; 重量轻; 内表面具有良好的耐磨性和耐蚀性。第13页/共126页结晶器形状特点长度1000mm1000mm,上口面积增大,漏斗形 拉坯受阻,横裂缺陷 小振幅, ,高频率的振动装置第14页/共126页(1 1)平行板式薄板坯结晶器 这是

9、德马克公司ISPISP工艺的第一代结晶器,立弯式,上部垂直段,下部弧形段,侧板可调上口断面矩形,尺寸为(60(6080)mmx(65080)mmx(6501330)mm1330)mm。 这种结晶器只能使用薄片形浸入式水口,水口很薄,其与器壁只能保持1015mm1015mm间隙,造成水口插入处宽面侧保护渣熔化不好,影响了铸坯表面质量。 为此,德马克重新设计了上口断面形状,由原平行板型改为小漏斗型,其形状一直保持到结晶器下口仍有(1.5-2)mm(1.5-2)mm的小鼓肚。近年来,其结晶器的小鼓肚越改越加大。第15页/共126页(2)漏斗形结晶器(CSPCSP)长长1100mm1100mm,漏斗长

10、,漏斗长700mm700mm,上部宽,上部宽170mm170mm,下口宽下口宽50mm50mm。下端厚度。下端厚度5070mm5070mm。宽面板之间。宽面板之间形成了一个垂直方向带锥形成了一个垂直方向带锥度的空间。度的空间。 形状尺寸 特点: 有利于浸入式水口的插入;有利于保护渣的均匀扩散;满足铸坯厚度要求;漏斗形状能尽量减少坯壳的弯曲应变量,保证表面质量。 开口度大导致造价高;斜度大导致拉坯阻力大。第16页/共126页 西马克公司CSPCSP工艺所用的漏斗型结晶器,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。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

11、一个垂直方向带锥度的空间。 这种结晶器在形状上满足了长水口插入、保护渣熔化和薄板铸坯厚度的要求,经在多条生产线上使用,均收到较好的效果。 此结晶器在钢液注入后凝固时要产生变形,于是设计这种漏斗的形状以及从漏斗向平行段过渡区的形状是很关键的技术。第17页/共126页(3) (3) 透镜形结晶器 这是达涅利公司FTSRQFTSRQ工艺开发出的全鼓肚型( (又称凸透镜型) )结晶器,又称双高(H H2 2) )结晶器High reliability and high High reliability and high flexibility mold)flexibility mold)。 该公司认为

12、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,而这种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辊子,在这段矫直辊区内,铸坯经过液芯压下加工后,离开结晶器时的板坯厚度减至353570mm.70mm.第18页/共126页(4) (4) 平行板形中厚板结晶器 这是奥钢联CONROLLCONROLL工艺中的平行板型结晶器,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1500 x(70130)mm1500 x(70130)mm。 实际上,这类板坯应划在中板坯之列

13、。奥钢联认为,707090mm90mm厚的铸坯生产能耗最省、加工成本也较低,所以不必追求铸坯厚度太薄。 从结晶器形状来看,奥钢联强调只有钢水在结晶器内凝固时不变形,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型结晶器。第19页/共126页薄板坯结晶器形状的设计原则 薄板坯连铸结晶器的以下特点决定了结晶器形状的设计:1.1. 水口的外壁与结晶器内壁距离小,对对中要准( (误差小于1.0mm)1.0mm)。2.2. 液面以下维持稳定熔池的钢水量不多、液面波动大,需控制在1.01.01.5mm1.5mm。3.3.形状上:易于容纳浸入式水口,且保证

14、浸入式水口具有较长的寿命;保证有足够的化渣面积;器壁不对凝固坯壳产生过大压力,减少坯壳裂纹缺陷。4.4.流场上:能容纳较大量钢液,减少湍流,使窄边侧附近的涡旋不太强烈,减少卷渣;有一定的上回流,有助于均匀化渣均匀覆盖钢液,润滑坯壳;减少对坯壳的冲刷,以利于形成均匀坯壳厚度,减少拉漏和裂纹。第20页/共126页 结晶器内钢液流动状况对生产高质量铸坯影响很大,选择合理的浸入式水口具有重要意义。 为适应坯宽和拉速的变化,可通过控制浸入式水口浸入深度或塞棒来控制结晶器内钢水流动。 浸入式水口形式取决于结晶器的形状。第21页/共126页(1 1)CSPCSP浸入式水口 图示出了CSPCSP工艺漏斗型结晶

15、器使用的浸入式水口形状及其在结晶器内的位置。 浸入式水口和结晶器是一整体,漏斗型结晶器的上口开口度保证了水口有足够的伸入空间,为使用厚壁长水口提供了有利条件。 水口外形决定了钢水在结晶器内上部流动通道;而内部形状,特别是出口形状则决定了钢水流态和注入时的动能分布。这种大十字状出口可增加钢水流量,稳定拉速,对拉速高的情况更能显示优越性,其寿命可达11111212炉。第22页/共126页(2 2)FTSCFTSC浸入式水口 这是意大利达涅利公司开发成功的FTSCFTSC薄板坯连铸浸入式水口,由于出口面积大,约为5700mm5700mm2 2,故钢液从水口流出的速度低,加之水口与结晶器距离较大,从而

16、可以防止钢流对坯壳的冲刷,最大限度地减少拉漏事故。第23页/共126页(3 3)ISPISP浸入式水口 德国德马克和意大利阿尔维迪集团合作开发的一种适合薄板坯连铸用的浸入式水口。 此种水口为扁平形水口,水口的厚度为30mm30mm,壁厚10mm10mm,宽250mm250mm。由于断面呈扁形,为了保证一定的注速,出口面积要相应增加; 此种水口在使用前要均匀预热,避免热应力产生裂纹。第24页/共126页 传统板坯连铸:混合型和预熔型保护渣 薄板坯连铸:中空颗粒保护渣 作用:结晶器壁与铸坯间的润滑,传热。 特点:熔点更低,流动性更强,黏度更低(便于保护渣流入坯壳与铜板之间,快速形成保护渣膜)。 第

17、25页/共126页 当液态保护渣层高度大于结晶器振动幅度时,保护渣才能流入铜板与坯壳之间,形成渣膜并起到良好的润滑和传热作用。 薄板坯表面积大导致保护渣消耗量大,另外,消耗量随着钢水温度的升高和结晶器振幅的下降而增大。连铸保护渣熔化示意图第26页/共126页达涅利公司FTSCFTSC工艺使用的保护渣性能钢种钢种超低碳与低碳超低碳与低碳包晶钢包晶钢中碳钢中碳钢超高碳与高碳钢超高碳与高碳钢浇注速度浇注速度m/min5.54.35.54.5粘度粘度Pa.s0.120.120.130.125熔点熔点/ 1050109010501050碱度碱度0.91.30.951.01.01.1第27页/共126页

18、所谓液芯压下(Liquid Core Reduction)(Liquid Core Reduction)是在铸坯出结晶器下口后,对其坯壳施加挤压,液芯仍保留在其中,经二冷扇形段,液芯不断收缩直至薄板坯全部凝固。 提出此技术的目的是为了节能和提高生产率。实践证明,软压下不仅可以将铸坯厚度减薄,表面质量和平整度均好,而且可以明显减轻铸坯的中心偏析。 液芯压下技术是薄板坯采用最多的一种技术,其另外一个初衷是为了尽可能提高结晶器内容纳的钢水量。第28页/共126页第29页/共126页 薄板坏连铸连轧生产线由连铸机和连轧机两部分组成,薄板坯连铸机给轧机提供的坯料温度高且分布均匀,一般厚度为151520m

19、m20mm,这就为精轧机轧制较薄的热轧带卷创造了良好的条什。根据产品规格不同和铸坯生产过程中有无铸轧( (软压下) )配置数目不等的精轧机架。 设置软压下的生产线,精轧机架可为4 4架,无软压下的生产线需要6 67 7架。 精轧机组数量与要求的轧材厚度有关, 薄板坯连铸连轧生产线生产厚度为1.0mm1.0mm的热轧带卷已成为现实,而未来的方向是如何生产出0.8mm0.8mm的热轧带卷,以逐步部分取代等厚度的冷轧板。第30页/共126页 铁素体轧制,是粗轧仍在全奥氏体状态下完成,然后通过精轧机和粗轧机之间的超快速冷却系统,使带钢温度在进入第一架精轧机前降低到A3A3线以下,完成 转变,即变成完全

20、铁素体系统; 铁素体轧制的优点:减少了氧化铁皮的产生和工作辊的磨损,提高了带钢的表面质量,降低了冷却水的消耗; 铁素体轧制生产的热轧薄带钢或超薄带钢可替代传统的冷轧退火板。第31页/共126页 半无头轧制工艺是将几块中间坯焊接在一起,然后通过精轧机轧制,在进入卷取机前,用一台高速飞剪将其分切到要求的卷重; 半无头轧制被认为克服了成批轧制或单卷轧制的通病,尤其是当轧制超薄带材时可以获得下列目标:(1 1)稳定轧制条件以利于产品质量;(2 2)消除了穿带和甩尾有关的麻烦;(3 3)显著提高了轧机的作业率和金属收得率第32页/共126页 连铸与轧制的连续衔接匹配问题包括产量的匹配、铸坯规格的匹配、生

21、产节奏的匹配、温度与热能的衔接与控制以及钢坯表面质量与组织性能的传递与调控等多方面的技术,其中产量、规格和节奏匹配是基本条件,质量控制是基础,而温度与热能的衔接调控则是技术关键。 第33页/共126页类型类型1 1为连铸坯直接轧制工艺,简称为连铸坯直接轧制工艺,简称CC-DR(Continuous Casting-CC-DR(Continuous Casting-Direct Rolling)Direct Rolling)或称或称HDR(Hot Direct Rolling)HDR(Hot Direct Rolling)特点:铸坯温度在特点:铸坯温度在1100以上,铸坯不需以上,铸坯不需进加热

22、炉加热,只需在进加热炉加热,只需在输送过程中进行补热和输送过程中进行补热和均热,即直接送入轧机均热,即直接送入轧机进行轧制。在连铸机与进行轧制。在连铸机与轧机间只有在线补偿加轧机间只有在线补偿加热而无正式加热炉缓冲热而无正式加热炉缓冲工序。工序。连铸与连轧衔接工艺类型第34页/共126页类型类型2 2为连铸坯直接热装轧制工艺,简称为连铸坯直接热装轧制工艺,简称DHCR(Direct Hot DHCR(Direct Hot Charge Rolling)Charge Rolling)或称为高温热装炉轧制工艺,简称或称为高温热装炉轧制工艺,简称- -HCR(HCR(-Hot Charge Roll

23、ing)-Hot Charge Rolling)特点:装炉温度在特点:装炉温度在7001000左右,即左右,即在在A3线以上奥氏体状态线以上奥氏体状态直接装炉,加热到轧制直接装炉,加热到轧制温度后进行轧制。只有温度后进行轧制。只有加热炉缓冲工序且能保加热炉缓冲工序且能保持连续高温装炉生产节持连续高温装炉生产节奏的称为直接奏的称为直接(高温高温)热热装轧制工艺。装轧制工艺。第35页/共126页特点:装炉温度一般在特点:装炉温度一般在400700之间。而低之间。而低温热装工艺,则常在加温热装工艺,则常在加热炉之前还有保温坑或热炉之前还有保温坑或保温箱等,即采用双重保温箱等,即采用双重缓冲工序,以解

24、决铸、缓冲工序,以解决铸、轧节奏匹配与计划管理轧节奏匹配与计划管理问题。问题。类型类型3 3、4 4为铸坯冷至为铸坯冷至A A3 3甚至甚至A A1 1线以下温度装炉,称为低温热装线以下温度装炉,称为低温热装轧制工艺,简称轧制工艺,简称HCR(Hot Charge Rolling)HCR(Hot Charge Rolling)第36页/共126页特点:连铸坯冷特点:连铸坯冷至常温后,再装至常温后,再装炉加热后轧制,炉加热后轧制,一般连铸坯装炉一般连铸坯装炉的温度在的温度在400以以下。下。类型类型5 5为传统的连铸坯冷装炉轧制工艺,简称为传统的连铸坯冷装炉轧制工艺,简称CCR(Cold Cha

25、rge CCR(Cold Charge Rolling)Rolling)第37页/共126页 连铸连轧的速度匹配 (1)(1)由于成品规格的多样化,铸轧之间的速度不可能一一对应。(2)(2)由于连铸过程和连轧过程工艺的巨大差异,使得铸轧的瞬时速度也不能一一对应。(3)(3)根据铸轧工艺的连续性条件,连铸连轧问的速度匹配使得传统连铸机的拉速不可能采用无头连铸连轧工艺,最合理的是多流匹配和设置缓冲环节来适应两种工艺过程的短时不协同问题。(4)(4)无头连铸连轧ECRECR技术的问世,打破了连铸机的因拉坯速度不高而不能实现无头连铸连轧的工艺过程。(5)(5)铸轧间的速度匹配要求较高的控制技术。 第3

26、8页/共126页连铸连轧的温度匹配(1)(1)轧制对温度的要求与铸坯温度特点 连铸过程中,由于钢的冷却强度极大,导致了板坯的温度梯度很大,铸坯断面的温度分布十分不均匀,在不到10m10m的冶金长度内,最大温差达到了200200左右。 而轧钢要求有较高和稳定的开轧温度,且温度分布要求十分均匀,最大温差应该小于1010。要将这两个生产环节形成统一稳定的生产过程确实有许多困难。 第39页/共126页(2)(2)连铸坯的在线保温技术 液芯的凝固和提高钢坯的平均温度是相互矛盾的,为了实现二者统一,需要注意下列相关的温度问题。1)1)为了保证铸坯到达剪切机前,液芯完全凝固,应知道冶金长度,然而这并不容易。

27、为保证提高拉速,适应直接轧制的需要,其结晶器的长度有增加的必要,从而保证结晶器出口安全壳厚。因而长型结晶器成为了一种发展趋势;2)2)软二冷,使进入矫直机的温度保证在10001000以上;3)3)铸坯被切断后,利用高速辊道运输,或者采用保温辊道输送,以降低温度损失;4)4)铸坯边角部位散热较快,有必要对这些部位采取( (补) )加热措施。感应加热技术由于具有集肤效应面应成为首选技术。第40页/共126页2.3 2.3 典型的薄板坯连铸连轧工艺 CSPCSP工艺是德国西马克公司成功开发的,也称紧凑式热带生产工艺。 先后在美国的约柯公司的克拉福兹维莱厂、黑可曼厂、戈拉廷厂、韩国的韩宝厂、墨西哥的希

28、尔沙厂、西班牙的比斯卡亚厂建成工业化的生产线,取得了很大成功。 我国珠江钢厂、邯郸钢厂、包钢的薄板坯生产线均属CSPCSP工艺。第41页/共126页 CSPCSP生产工艺流程一般为:电炉或转炉炼钢钢包精炼炉薄板坯连铸机剪切机辊底式隧道加热炉粗轧机( (或没有)均热炉( (或没有)事故剪高压水除鳞机小立辊轧机( (或没有)精轧机输出辊道和层流冷却卷取机。第42页/共126页 1回转台; 2钢包; 3中间罐; 4连铸机; 5剪切机; 6加热炉; 7除鳞机; 8粗轧机; 9加热炉; 10事故剪; 11除鳞机; 12精轧机;13层流冷却; 14卷取机; 15预留卷取机第43页/共126页1)工艺特点C

29、SP工艺具有流程短、生产稳定,产品质最好、成本低,等一系列突出持点。其工艺生产流程一般均为:电炉钢包精炼炉薄板坯连铸机均热(保温) 热连轧机层流冷却地下卷取。薄板坯从铸机拉出,厚50mm,使用用天然气的均热炉加热保温,薄板坯经由高压水除鳞后,通过46架精轧机轧成12.5mm热轧带卷,冷却后成卷,卷重约20吨。第44页/共126页n西马克公司在立弯式连铸机上做了一些改进,成功地在传统铸机上浇铸出50mm50mm的板坯。n漏斗型结晶器 n9595年采用液芯压下技术结晶下口厚度由5050改到70mm 70mm n4 46 6条热轧机轧成1.001.001.25mm1.25mm厚的热轧带卷 n钢水的冶

30、炼到成品的离线仅需1.51.5小时 第45页/共126页第46页/共126页第47页/共126页第48页/共126页2 2)CSPCSP技术改进和完善 CSPCSP工艺采用了许多关键技术,从而保证了自身特点的实现,具体为:1.1.使用漏斗型结晶器,它有较厚的上口尺寸(70130mm)(70130mm),便于浸入式长水口的插入,水口和器壁间的间距不少于25mm25mm,有利于保护渣的熔化。2.2. 严格控制钢水质量,提高纯净度。对CSPCSP工艺而言,采用优质原材料、控制废钢杂质、配加直接还原铁等都是必要的,钢水100100经钙处理,加铝仅为脱氧,这些措施保证了钢板的高质量和生产线的顺行。3.3

31、.针对热连轧机在板形控制方而开发应用了一系列新技术,如轧辐可轴向移动、轧辐热凸度轧制、板厚及平整度的在线控制等措施,保证了生产1.0mm1.0mm厚度的热轧带卷。第49页/共126页3 3)CSPCSP生产线举例德国蒂森钢厂项目项目钢包容量钢包容量/吨吨结晶器出结晶器出口厚度口厚度/mm铸坯厚度铸坯厚度/mm铸坯宽度铸坯宽度/mm拉速拉速m/min铸坯出炉铸坯出炉温度温度/产品厚度产品厚度/mm板卷单重板卷单重kg/min年产量年产量参数参数38040064486390016005.56.011501.06.251821240万万主要工艺参数主要工艺参数第50页/共126页第51页/共126页

32、第52页/共126页第53页/共126页第54页/共126页第55页/共126页第56页/共126页(Inline Strip Production) ISPISP工艺,即德马克公司开发的在线热带工艺。该技术已于19921992午1 1月在意大利阿维迪钢厂建成投产,设计能力为5050万t ta a。 ISP生产线的工艺流程一般为:电炉或转炉炼钢钢包精炼连铸机大压下量初轧机剪切机感应加热炉克日莫那炉热卷箱高压水除鳞机精轧机输出辊道和层流冷却卷取机。第57页/共126页ISPISP工艺特点1.1.生产线布置紧凑,不使用长的均热炉,总长度仅180 m180 m,从钢水变成热轧带卷仅需202030mi

33、n30min;2.2.采用了液芯压下和固相铸轧技术,可生产厚度为151525mm25mm、宽度为6506501330mm1330mm的薄板坯,如不进入精轧机,可作为中板直接外售;3.3.二次冷却采用气雾冷却,有助于生产较薄且表面质量高的铸坯;4.4.克日莫纳炉实际是一双卷取机,通过气体加热铸坯,同时将铸坯卷取,送至精轧机;5.5.结晶器已经由过去的平行板式改为带有小鼓肚的橄榄球状,水口壁厚也随之增加;6.6.为配合不锈钢生产,该生产线上需配置AODAOD炉,完成去碳保铬的任务。第58页/共126页 德马克公司 平行板型结晶器 浇出60mm60mm左右的铸坯,后改为橄榄球形出结晶器口处保持1.5

34、1.52mm2mm的小鼓肚 厚10mm 10mm 的薄壁水口,后改为20mm20mm厚 液芯铸轧技术。铸坯在二冷段经液芯压下60mm40mm 60mm40mm 3R 3RCremona Cremona 炉4F4F 从钢水变形热轧带卷仅需202030min 30min 第59页/共126页典型的ISP 连铸机 第60页/共126页 1中间包; 2结晶器; 3液芯压下; 4除鳞机; 5预轧机; 6剪切机; 7感应加热炉;8热卷箱; 9事故剪;10除鳞机;11精轧机;12层流冷却;13卷取机第61页/共126页ISPISP生产线举例意大利阿维迪厂长度最短的薄板坯流程第62页/共126页项目项目参数参

35、数炼钢厂炼钢厂一台一台100t电炉电炉LF精炼炉精炼炉ISP铸机铸机生产能力生产能力70万万t/a 热轧带钢热轧带钢宽度宽度6501300mm厚度厚度薄板坯薄板坯43mm条钢条钢1525mm热轧带钢热轧带钢1.012.0钢种钢种低碳、高碳、不锈钢低碳、高碳、不锈钢ISP铸机铸机单流、立弯式、多辊矫直、冶金长度单流、立弯式、多辊矫直、冶金长度6.5m结晶器类型结晶器类型弧形结晶器,变弧度弧形结晶器,变弧度意大利阿维迪厂ISP生产线技术参数第63页/共126页 ISP ISP生产线举例韩国浦项第64页/共126页(Flexible Thin Slab Rolling for Quality) FT

36、SRFTSR工艺,称之为生产高质量产品的灵活性薄板坯轧制,是由意大利达涅利公司开发出的又一种薄板坯连铸连轧工艺。 达涅利公司认为PTSRPTSR技术可提供表面和内部质量、力学性能、化学成分均优的汽车工业用的热轧带卷。该技术具有相当的灵活性,浇铸钢种范围较宽,包括包晶钢;板坯厚度、宽度变化范围也较大;直接轧制过程中操作灵活,出现故障时调整速度容易。第65页/共126页第66页/共126页FTSRFTSR工艺流程 FTSRFTSR工艺流程一般为:电炉或转炉炼钢钢包精炼薄板坯连铸机旋转式除鳞机剪切机辊底式隧道式加热炉二次除鳞机立辊轧机粗轧机保温辊道三次除鳞装置精轧机输出辊道和带钢冷却段卷取机。第67

37、页/共126页 1连铸机; 2旋转式一次除鳞; 3隧道式加热炉; 4二次除鳞; 5立辊轧机; 6粗轧机; 7保温辊道; 8三次除鳞; 9精轧机;10输出辊道和层流冷却; 11卷取机第68页/共126页FTSCFTSC技术特点 使用H H2 2结晶器 达涅利公司于19901990年设计制造了用于薄板坯连铸工艺的H H2 2高速高质量长漏斗型结晶器,目的在于减小凝固壳的应力。此外,结晶器内较大的容量和轻压下技术的运用增大了结晶器内弯月面的面积,会对钢水流动产生制动作用从而改善保护渣的工作条件,为提高拉速和铸坯表面质量创造了条件。同时,H H2 2结晶器长漏斗型的内部空间较大可使用厚壁浸入式水口,延

38、长了其使用寿命。第69页/共126页n意大利达涅利公司 nH H2 2结晶器为漏斗型 n动态软压下变为90mm90mm70mm 70mm n隧道加热炉进入精轧机 第70页/共126页典型的FTSR FTSR 连铸结晶器 第71页/共126页FTSR附加特性结晶器液面和保护渣厚度自动控制第72页/共126页 使用新型浸入式水口 达涅利技术采用的厚壁浸入式水口,有较大的钢水通过速度(1.0(1.05.1t/min)5.1t/min),能防止钢水散流,使其缓慢流入弯月面,从而使结晶器内液面波动最小。浸入式水口的特殊形状可保证在任何拉速条件下都能提供与之相适应的润滑作用,基本消除了坯壳再熔化和搭桥的可

39、能,夹渣现象也可避免;该水口可适应各种各样的工作位置,加之最优化的磨损分布,延长了使用寿命;与H H2 2结晶器配合,使得浇铸时间可连续12h12h极大地节省了投资和生产成本。第73页/共126页常规热带钢连轧技术与FTSRFTSR比较第74页/共126页FTSRFTSR生产率 达涅利由于浸入式水口尺寸进行了优化设计,可浇注8 810h10h,按结晶器出口坯厚8090mm8090mm计算,每流年产量为140140160160万吨,关于拉坯速度与年产量的关系如上图所示。第75页/共126页 奥钢联工程技术公司(VAl)(VAl)开发出的CONROLLCONROLL工艺,用以生产不同钢种的高质量热

40、轧带卷。它具有高的生产率,且产品价格便宜。美国的阿姆科曼斯菲尔德钢厂于19951995年4 4月正式建成投产一条CONROLLCONROLL生产线。 CONROLLCONROLL工艺流程为:常规连铸机板坯热装( (或直接) )进步进梁式加热炉带立辊可逆粗轧机精轧机架输出辊道和层流冷卷取机第76页/共126页1钢包加热炉; 2电炉; 3AOD; 4传送车;5连铸机; 6加热炉; 7立辊轧机;8粗轧机;9精轧机; 10卷取机第77页/共126页中厚板连铸的技术优势 由于中厚板连铸工艺起源于多年经验的传统板坯连铸,所以操作起来具有非常高的灵活性。 与薄板坯连铸比较起来中厚板的生产不受任何限制,并且允

41、许使用的浸入式水口和浇注的钢种范围更宽。 VAIVAI的中厚板工艺使用的平行板结晶器,特点是在凝固过程中不会在坯壳上形成有害的应力,应用研究表明,在5m5m弯曲半径的弧形连铸机上连铸100150mm100150mm坯厚时,板坯内部质量是最佳的。 中厚板炼制工艺集传统连铸(高的质量和操作灵活性)和薄板坯连铸(装置少和轧制变形量小)工艺的优点于一身。第78页/共126页典型的CONROLL CONROLL 生产线布置 第79页/共126页常规板坯连铸的优势常规板坯连铸的优势l质量好质量好l生产能力大生产能力大l高的灵活性高的灵活性薄板坯连铸的优势薄板坯连铸的优势l投资成本低投资成本低l操作成本低操

42、作成本低l生产周期短生产周期短l热带钢产品厚度小热带钢产品厚度小中厚板坯连铸的优势中厚板坯连铸的优势l质量好质量好l生产能力大生产能力大l高的灵活性高的灵活性l投资成本低投资成本低l操作成本低操作成本低l热轧带卷产品厚度小热轧带卷产品厚度小第80页/共126页CONROLLCONROLL的技术特点a)a) 采用平行板型结晶器,不会对初生坯壳产生应力,避免了任何变形。b)b) 高压除鳞可清除氧化铁皮,为避免温降损失过大,采用了旋转除鳞机,供水量仅是原有的1 14 4。c)c) 超低头弧形连铸机,半径为5m5m,比立弯式高度小,可降低厂房高度,尤其是提高拉速后和浇铸高强度钢时优势更加明显。d)d)

43、 二次冷却系统应用动态冷却模型,计算铸坯浇铸过程的温度变化,由此来决定冷却方式可减轻鼓肚、控制坯壳生成厚度和提高表面质量。 e)e) 铸机备有液态软压下(DR)(DR)系统;f)f) 可以生产包晶钢的热轧带卷。第81页/共126页n奥钢联工程技术公司 n采用平板式结晶器 n弧形连铸机(超低头)配有轻压下系统 n90mm-135mm90mm-135mm第82页/共126页CONROLLCONROLL生产线范例鞍钢薄板坯连铸连轧生产线第83页/共126页QSPQSP工艺技术 QSPQSP技术是日本住友金属开发出的生产中厚板坯的技术,开发的目的在于提高铸机生产能力的同时生产高质量的冷轧薄板。QSPQ

44、SP工艺生产流程一般为:电炉或转炉炼钢钢包精炼炉薄板坯连铸机剪切机辊底式隧道加热炉立辊轧边机粗轧机高压水除鳞机精轧机卷取机。第84页/共126页1单流连铸机; 2软压下装置; 3剪切机;4隧道式加热炉; 5立辊轧边机; 6初轧机、除鳞机;7除鳞机; 8精轧机; 9卷取机第85页/共126页TSPTSP工艺技术(Tippins-Samsung Process)(Tippins-Samsung Process) 倾翻带钢新技术,简称TSPTSP。TSPTSP工艺流程一般为:电弧炉(AC(AC或DCDC)或转炉炼钢钢包精炼薄板坯连铸机步进式加热炉高压水除鳞机立辊轧边机单机架斯特克尔轧机层流冷却卷取机

45、。第86页/共126页1电弧炉; 2钢包精炼炉; 3连铸机;4均热炉; 5卷取机; 6立辊轧边机;7单机架斯特克尔轧机; 8层流冷却; 9成品带卷 第87页/共126页CPRCPR工艺技术(Casting Pressing Rolling)(Casting Pressing Rolling) CPRCPR工艺即铸压轧工艺,用于生产厚度小于25mm25mm的合金钢和普碳钢热轧带材。它利用浇铸后的大压下(60%(60%的极限压下量) ),仅使用一组轧机,最终可生产厚度为6.0mm6.0mm的薄带卷,也可生产低碳钢、管线钢、铁素体和奥氏体不锈钢及高硅电工钢等。该生产线包括一台连铸机、一台感应炉、除鳞

46、机、一台四辊轧机。工艺流程示意为:电炉或转炉炼钢钢包精炼炉薄板坯铸压轧感应加热炉旋转式高压水除鳞机精轧机层流冷却卷取机。第88页/共126页1结晶器; 2挤压辊; 3轧制辊; 4感应炉;5除鳞区; 6轧机; 7冷却区; 8卷取机第89页/共126页2.4 2.4 中国薄板坯连铸连轧的技术开发与生产线近况 目前国内的几条薄板坯连铸连轧生产线在品种开发上都取得代巨大进展,也已能生产各种规格的热轧带卷,诸如碳素结构钢、低合金高强度钢等,代表的钢号有Q195Q195、Q235Q235、Q345Q345、SS330SS330、SS400SS400、SS490SS490、SPHCSPHC、SPHDSPHD

47、、SAPH370SAPH370等,同时还研制出一系列新品种,如管线用钢X42X42、X52X52、X60X60等,DQDQ级深冲钢510L510L,集装箱用板和高耐候性钢等。第90页/共126页邯钢CSPCSP生产线 邯郸钢铁集团有限责任公司薄板坯连铸连轧生产线于19991999年1212月1010日一次性试轧成功。20002000年8 8月以月产1010万t t的成绩创造了世界CSPCSP生产线达产速度第1 1名。 主要品种为11220mm11220mm厚,9001680mm,9001680mm宽的碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢板卷。单流设计年产量为123123万t t。第91页/

48、共126页邯钢CSPCSP工艺流程 钢水罐钢水罐回转台中间罐结晶器扇形段铸坯顶弯装置弧形导向装置拉坯矫直机摆式剪分段( (开浇时切头) 1#) 1#辊底式炉加热、均热高压水除鳞粗轧机轧制(1(1道) 2#) 2#辊底式炉保温高压水除鳞精轧机组轧制层流冷却地下卷取机卷取检查、取样称重、打捆、打印入库堆放冷却、待发。第92页/共126页主要设备 连铸机 连铸机为立弯式结构,其弧形半径为3250mm3250mm,结晶器长度为1100mm1100mm,中间罐最大容量为36t36t,薄板坯厚度为6080mm6080mm,宽度为9001680mm9001680mm,连铸机冶金长度为9325mm9325mm

49、,拉坯速度2.84.8m/min2.84.8m/min。第93页/共126页 辊底式加热炉 炉长178.8m178.8m,由加热段、输送段、摆动段、保温( (加速) )段组成。炉子同时具有加热、均热、储存( (缓冲) )的功能,可同时容纳4 4块38m38m长的板坯。单流连铸生产时,缓冲时间为202030min30min;2 2流连铸生产时,缓冲时间为5min5min。板坯入炉温度为8708701030 ,1030 ,出炉温度为110011001150 ,1150 ,最高炉温为1200 1200 。 加热炉使用燃料为混合煤气,烧嘴型式为热风烧嘴。第94页/共126页 粗轧机 粗轧机为单机架不可

50、逆式四辊轧机,具有液压弯辊、自动快速换辊装置。其作用是将板坯( (厚8080、7070、60mm)60mm)经1 1道轧成所需坯厚(30.052.5mm)(30.052.5mm)。最大轧制力为42000kN42000kN,工作辊尺寸为 880/ 790mm 880/ 790mm* *1900mm,1900mm,支撑辊尺寸为 1500/ 1350mm 1500/ 1350mm* *1900mm1900mm,电机功率为8300kW8300kW。第95页/共126页 精轧机组 为5 5架四辊连轧机组(F1F5)(F1F5), 预留了第6 6机架F6F6。具有液压辊缝控制,自动厚度控制,自动活套控制

51、,工作辊弯辊,工作辊横移 ,板形、凸度、平直度控制和自动快速换辊装置。最大轧制力为42000kN42000kN,工作辊尺寸:F1F3F1F3为 800/ 720mm 800/ 720mm* *2100mm2100mm,F4F5F4F5为 600/ 540mm 600/ 540mm* *2100mm2100mm;支撑辊尺寸为 1500/ 1350mm 1500/ 1350mm* *1900mm1900mm;电机功率F1F5F1F5为7700kW7700kW;机架间距为5500mm5500mm,F5F5最大出口速度为1216m/s1216m/s,终轧温度为860950 860950 。第96页/共

52、126页 层流冷却系统 层流冷却区长43.2m43.2m,上部有1 1个喷淋区,2626个微调区、8 8个精调区,下部有2727个微调区和8 8个精调区。最大水量约5240m5240m3 3/h/h,水压为0.07MPa(0.07MPa(喷淋区1MPa)1MPa)。带钢通过层流冷却后由终轧温度860950860950,冷却到卷取温度550650 550650 。第97页/共126页 地下卷取机 卷取机为液压三助卷辊式,带跳跃( (踏步) ) 控制功能。其最高卷取温度为750 750 ,最大卷取速度为15m/s15m/s,芯轴驱动电机功率为800kW800kW。第98页/共126页 唐钢FTSC

53、FTSC生产线 唐钢超薄热带工程融合了DANIELIDANIELI公司的FTSCFTSC工艺的薄板坯连铸技术(Flexible Thin Slab Casting)(Flexible Thin Slab Casting)和日本三菱公司的热带钢轧机的设备理念。第99页/共126页主要工艺和设备参数情况主要工艺和设备参数情况第100页/共126页唐钢FTSCFTSC工艺流程 唐钢超薄热带生产线总体布局为,转炉炼钢车间与热轧带钢生产线紧凑式布置,生产线总长度( (薄板坯连铸机钢包回转台中心线至热连轧机2#2#卷取机中心线) )为405m405m。 整个工艺流程由六个单元工序: : 150t150t转

54、炉冶炼 LFLF炉升温精炼、喂线成分微调( (或VDVD炉真空脱气) ) 薄板坯连铸机均热炉轧机热连轧卷取精整设备。第101页/共126页唐钢FTSCFTSC工艺流程图第102页/共126页生产钢种范围 唐钢FTSCFTSC超薄热带生产线设计年产量为130150130150万t t合格铸坯,生产的薄板坯尺寸为: :宽度(8601730) mm(8601730) mm(热态宽度) ),厚度90mm/70mm/65mm90mm/70mm/65mm。 产品包括超低碳钢(0.010%C0.034)(0.010%C0.034)、低碳钢(0.034%C0.075)(0.034%C0.075)、中碳钢(0.

55、15%C 0.28)(0.15%C 0.28)、包晶钢(0.075%C0.15)(0.075%C0.15)、高碳钢 (0.28%C0.40)(0.28%C0.40)、低合金钢(0.15%C 0.28)(0.15%C 0.28)等6 6大类钢种。第103页/共126页工艺特点 凸透镜型结晶器 达涅利公司为解决连铸坯易出现表面裂纹和疤痕等缺陷,开发了凸透镜结晶器。其鼓肚形状贯穿整个铜板,并一直延续到零段中部。在结晶器出口处, ,有一套带形状的辊子,对铸坯鼓肚矫平。这种结晶器的内部容积比较大,有较好的钢水自然减速的效应。结晶器弯月面处钢液面积大,有利于保护渣的熔化,可使坯壳传热的热流密度相对减小,有

56、利于浇注有裂纹敏感性的钢种。第104页/共126页 浸入式水口 达涅利公司采用优化的四孔圆柱形水口,使结晶器液面平稳,可实现理想的流场分布。钢液不冲刷坯壳,可提高连浇炉数和金属收得率,在水口壁与结晶器铜板间不产生搭桥。第105页/共126页 漏钢预报和热像图 漏钢预报系统由一套热电偶和耐热电缆组成。实时检测结晶器铜板的温度, ,通过一个专门的软件程序可以显示结晶器的热像图,并检测结晶器内的临界热流状况( (粘结、漏钢等) )。热像图可以全面地反映结晶器内坯壳的凝固过程,实时检测各种临界状态。使结晶器透明,实时调整操作,减少事故。第106页/共126页 液芯轻压下技术 达涅利液芯轻压下技术特点,

57、主要是减少铸坯的中心偏析和疏松;破碎粗大的柱状晶组织,细化晶粒;具有大的灵活性,自动调整扇形段楔形度,使铸机以最合理的方式进行生产,对生产薄规格的板材有利;提高铸坯质量,降低热轧成本。第107页/共126页 旋转式除鳞机 该系统主要由两对旋转的臂组成,一对用于薄板坯表面,一对用于薄板坯下表面。每个臂的端头装有一个扁除鳞喷嘴,喷淋水的宽度与臂的旋转速度配合,形成连续不断的环行喷淋路径,使整个板坯表面被盖住,从而彻底清除原始氧化铁皮和残留的保护渣。第108页/共126页唐钢薄板坯连铸连轧第109页/共126页鞍钢ASPASP生产线流程第110页/共126页生产品种 该生产线品种有:低碳钢、碳素结构

58、钢、低合金钢、管线钢、深冲钢、耐候钢等。 成品带钢厚1.825.4mm1.825.4mm、宽10002000mm10002000mm、钢卷内径为 762mm 762mm、外径为 1100 2100mm 1100 2100mm、最大卷重37.3t37.3t。连铸坯厚135135、170170、200mm200mm,标准坯厚135mm135mm,宽10002000mm, 10002000mm, 长1518m1518m,最大坯重37.9t37.9t。第111页/共126页薄带连铸 概念:用连铸机直接浇铸厚度为110mm的近终形带钢的生产工艺称为带钢连铸或直接带钢连铸。 这种带钢这铸技术的想法始于14

59、0多年前,即1856年由英国的贝赛麦(Bessmer)提出。 带钢连铸的研制高潮在20世纪80年代,日本、美国、德国、意大利、法国、英国、韩国、中国的40多个研究机构和钢铁企业经过10多年的研究开发,在带钢连铸技术方面取得了突破性的进展,共研制了20多台不向类型的连铸机进行试验研究和半工业性规模生产试验。第112页/共126页主要商业化生产厂: 19981998年2 2月,日本新日铁公司率先将该技水应用于月产3.53.5万吨镍系不锈钢的生产线上。 德国蒂森克虏伯公司下属的一家公司于19991999年1111月投产了年产能力为4040万吨的带钢连铸设备。 韩国浦项钢铁公司在19961996年成功

60、地完成稳定生产宽1300mm1300mm、厚1.61.65mm5mm、年产量达1010万吨的不锈钢带连铸实验,经不断努力,目前已达到商业性运行水平。第113页/共126页水平双辊式单辊式倾斜双辊式异径双辊式第114页/共126页 薄带连铸技术要点 钢水的注入: 钢水的流入对带钢的质量影响很大,特别是钢水必须均匀地分布在整个结晶器,以避免滞流区或熔池、挡板表面不需要的凝固发生。 为了注流稳定,水口要求耐热冲击性能好,热膨胀率小的材料制造。 中间包结构改进,促进钢水出中间包时平稳,均匀。第115页/共126页中间包类型的变迁第116页/共126页异型坯连铸 异形坯:是指除方坏、板坯、圆坯、矩形坯以

61、外具有复杂断回的连铸坯,以工字形坯为主。 异形坯连铸发展概况 2020世纪6060年代初期为异形坯连铸实验阶段。 19681968年5 5月建成第一台异型坯连铸机。 19731973年日本川崎钢铁建成一条大方坏和工字形坯兼用连铸机。 目前,全世界异形坯连铸机有2020余台,技术已经成熟。第117页/共126页 异型坯的研究在2020世纪7070和8080年代发展缓慢,主要原因是此时正是板坯和方坯连铸大发展的时期,世界主要精力没有集中在异型坯连铸上,近年来研究较多,发展较快。 近年来,桥梁、高层建筑、重型机械等对工字形钢的大量需求和节约生产成本的要求,也促进了异型坯连铸的发展。 异型坯连铸机都为

62、弧形连铸机,断面尺寸范围如下: 最小规格为230mm 230mm 100mm100mm( (100mm)100mm),最大规格为:1119mm1119mm500mm500mm132mm132mm,腹板厚度最小为50mm50mm。 异型坯连铸机多与短流程即电炉炼钢相配合。第118页/共126页 异形坯连铸的特点:异型坯连铸机与矩形坯( (方坯) )连铸机结构形式基本相同,其土要区别在于结晶器的形状和二冷支撑辊的排列方式不同。异形坯断面形状多为工字形,其特点如下: (1)(1)异形坯表积大,散热条件好,在一冷区内就能完全凝固,冶金长度短,为固相矫直,矫直应变大。 (2)(2)异形坯矫直后形状变化大

63、,主要影响因素是翼板尺寸。翼板尺寸确定后,断面形状主要与连铸机半径有关。 (3)(3)异形坯断面形状复杂,断面上各点的散热条件差别很大。第119页/共126页 异型坯连铸的关键技术 钢水注入技术:主要影响结晶器内钢液流动状态,从而影响坏壳的凝固及铸坯内部和表面质量。 由于翼板和腹板较薄,如果注流动能过大,易冲刷坏壳,造成漏钢事故,要求注流出口处尽量靠近结晶器钢液面,尽量减小中间包与结晶器间的距离。 调整浸入式水口的出口数量与倾斜角度。第120页/共126页水口形状对结晶器内钢液流动的影响第121页/共126页 结晶器 材料:异形坯结晶器铜板国外多采用铬锆合金,其高温导热性好,线膨胀系数低,软化

64、温度高。由于异型坯结晶器铜板形状复杂,加工费用高,表面通常增镀耐磨材料,以延长寿命。 锥度:结晶器锥度主要是为了减小坏壳与铜板间的气隙。影响因素复杂,一般采取近似曲线。通常采用双锥,锥度值一般以经验来确定。结晶器断面四周各点按一定区域分别给定锥度值:两窄边( (侧翼) )为从上到下内倾斜的倒锥度,锥度最大取0.8-1.2%/m0.8-1.2%/m,其余各处的锥度较小,在0.8%/m0.8%/m以内,腹板和翼板相交四角处几乎没有锥度。第122页/共126页 为了提高连铸机的作业率,目前已采用可调式结晶器,在不更换结晶器的条件下,可以浇铸不同腹板厚度和高度、或不同冀板厚度的异形坯。提高了连铸机的生产率。但结构复杂,造价高,维修困难。结晶器第123页/共126页 二冷段夹辊装置设计及二次冷却方式 适宜的夹辊配置与夹辊间距可以防止鼓肚过大、避免铸坯产生裂纹。 结晶器下端开始,夹辊的布置方式不同。第124页/共126页 二冷段 异型坯冷却条件好,冶金长度短,凝固必须控制在二冷段以内。 一般采用调节范围宽的汽水喷雾冷却,足辊处采用强冷,水量占总水量的20%20%。 在内弧侧配备喷吹式或吸取式排水装置,以防止异型坯内侧存有未蒸发的冷却水,从而减少冷却不均及顺利进行铸坯切割。第125页/共126页感谢您的观看。第126页/共126页

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