一种小方坯连铸机的二冷段智能配水方法

    公开(公告)号:CN116037879A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310080593.6

    申请日:2023-02-08

    IPC分类号: B22D11/22 B22D11/124

    摘要: 本发明涉及冶金连铸技术领域,具体公开了一种小方坯连铸机的二冷段智能配水方法,建立二冷配水仿真系统,要求二冷水水量的控制与拉速、过热度、二冷水温度的工艺条件连锁,并实时显示铸坯凝固变化状况;二冷水分支增加5区;三冷室喷淋增加五区,各区的铸坯冷却线的上下左右四个方向有喷淋管,喷淋管可拆卸式的安装在支撑框架上;建立二冷水喷嘴堵塞预警系统;制定二冷室各区的喷淋管与支架的可调节模式具体实施方案;建立二冷配水智能控制系统,二冷配水智能控制系统共设计4个断面可进行选择,每种断面设计10条比水量曲线;本发明解决人员频繁劳动操作的问题、解决了不能满足生产用水的问题,降低了不良品的产生。

    一种提高中间包连续测温管使用寿命的方法

    公开(公告)号:CN115635050A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211272705.X

    申请日:2022-10-18

    IPC分类号: B22D2/00

    摘要: 本申请提供了一种提高中间包连续测温管使用寿命的方法,将连续测温管插入安装在测温底座上的通孔中,采用夹紧装置将连续测温管夹紧固定在测温底座上的通孔中以使得连续测温管处于上测温位置,在连续测温管使用一定时间后,将夹紧装置松开使得连续测温管下降至下测温位置,对连续测温管变更了一次渣线侵蚀位置,变更中间包内的钢水和液渣对连续测温管的侵蚀位置,连续测温管保持处于下测温位置直至中间包的使用寿命结束,然后将旧中间包与旧连续测温管一起下线废弃,然后更换成新中间包与新连续测温管;连续测温管能延长使用10小时以上,连续测温管的使用寿命约34‑40小时,节省了成本费用,消除了员工工作中的危险,降低了员工劳动强度。

    一种连铸机中间包水口自流的方法

    公开(公告)号:CN115301938A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210944488.8

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: B22D41/44

    摘要: 本发明涉及一种连铸机中间包水口自流的方法,涉及冶炼连铸技术领域,从中间包包盖上方将引流砂灌入到上水口内,并且在烘烤中间包前将下水口进行堵塞;在钢水包开浇后中间包钢水液位达到一定高度时,进行开浇,此时将下水口打开实现自流。本发明所述连铸机中间包水口自流的方法,操作简单,降低对中间包水口的损伤,延长了水口的使用寿命,能够保证浇铸顺利进行,提高连铸机开浇成功率和作业率,有效提高钢水纯净度,实现中间包水口自流后减少了人工引流,避免人身伤害和多种生产事故。

    一种连铸机中间包烘烤的方法

    公开(公告)号:CN115255305A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211014814.1

    申请日:2022-08-23

    IPC分类号: B22D11/16 B22D41/015

    摘要: 本发明涉及一种连铸机中间包烘烤的方法,涉及冶炼连铸技术领域,对中间包烘烤全流程由计算机进行智能控制,不再需要人员手动调节火焰,并实现数字化自动采集烘烤有关数据;采用蓄热式烘烤器烧嘴结构,重新调整煤气、天然气、空气的配比,实现自动切换燃气介质,计算机自动采集烘烤曲线数据。采用本发明中间包烘烤全程智能控制,实现数据自动采集,提升中间包烘烤成功率和烘烤质量,极大节约能耗降低成本,极大降低人员劳动强度,显著降低中间包烘烤时间提高烘烤效率;使得中间包内耐材水分充分散出,提高钢水纯净度,改善铸坯质量、皮下气泡等铸坯质量产生率,有效提高钢水收得率和开浇成功率。

    一种连铸机铸坯重接的方法

    公开(公告)号:CN114734013A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210441686.2

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: B22D11/18

    摘要: 本发明公开了一种连铸机铸坯重接的方法,包括以下步骤:现有中间包停浇,在结晶器内部放置至少1个连接件,连接件的2/3部分与结晶器内还未凝固的钢水粘合,连接件的1/3部分与待开浇中包粘合;与连接件连接处前后2m进行甩废不参与轧制,对其进行回炉处理;待开浇中间包作业前,检查开浇工具并将其放置盖板上;检查盲块,确认各介质压力;大包开浇后,若钢水不自流用细氧管进行引流,细氧管插入引流管长度>15cm,引流完成;开启振动,定为0.3m/min,钢水注入结晶器,启动拉速直至液面稳定;使用连接件后,可有效避免操作事故;该方法杜绝因热换拉脱或漏钢造成意外生产事故;减少接缝处铸坯成分混杂的影响,缩短接缝坯长度,提高铸机作业率和金属收得率。

    一种防止浸入式水口吸真空的操作方法

    公开(公告)号:CN114713781A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210402963.9

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明公开了一种防止浸入式水口吸真空的操作方法,包括以下步骤:分段式预热,第一次预热时间控制在30min,温度设定在400℃,第二次预热时间控制在30min,温度设定在700℃,第三次预热时间控制在30~40min,温度设定在900℃;若出现吸真空现象,将细氧管压扁,塞在浸入式水口与中包下碗口处;提高浸入式水口的烘烤方式,有效的处理在生产过程中的异常事故,该方法简单,能够有效快速完成作业,通过分段式对浸入式水口进行预热,节约电能,避免温度过高带来异常事故的发生;解决了在正常生产过程中因拉速波动过大,造成铸坯质量缺陷的问题,解决了浸入式水口内部脱釉现象,拉速波动大人为干预生产堵流的问题。

    一种中间包铸流重接用连接装置

    公开(公告)号:CN219665109U

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202320246368.0

    申请日:2023-02-17

    IPC分类号: B22D41/56

    摘要: 本实用新型涉及冶金连铸技术领域,且公开了一种中间包铸流重接用连接装置,包括坯壳和插设在坯壳内的连接件,连接件包括主轴、多根横向钢筋和多根纵向钢筋,多根横向钢筋固定焊接在主轴的侧壁上,且多根横向钢筋呈环形均匀分布,每根横向钢筋的底部均固定焊接两根纵向钢筋。本实用新型利用连接件使得新注入的钢水与结晶器内的铸坯快速凝固在一块,使得接头处充分焊合,从而避免出现重接时接头处拉断的现象。

    一种连铸机中间包稳流器对中检验装置

    公开(公告)号:CN213794190U

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202022949703.2

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: B22D41/00 B22D2/00

    摘要: 本实用新型公开了一种连铸机中间包稳流器对中检验装置,包括中间包以及安装在中间包上的对中机构,中间包设有中间包壁及冲击区,冲击区外壁两侧挡设有对中机构设有的两个定位块,定位块对称安装在定位杆上,定位杆中部垂直连接有测量杆,测量杆另一端顶设在中间包壁上,测量杆上在大包铸流正下方设有大包铸流标识位,大包铸流标识位为稳流器的中心位置,用于通过确定稳流器的中心位置砌筑稳流器,测量杆上还设有与中间包两侧横向中心线重叠的水口中心线标识位,用于确定中间包底部铁水口的位置;本实用新型提升砌筑时对中效率,保障稳流器对中偏差符合使用要求;避免了因中间包稳流器砌筑偏斜,导致连铸坯内部质量问题,也保证了中间包使用寿命。

    连铸机中间包下水口与结晶器对中装置

    公开(公告)号:CN212822663U

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202021481972.4

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: B22D41/56 B22D11/10

    摘要: 本实用新型涉及一种连铸机中间包下水口与结晶器对中装置,包括横杆,固定于横杆一端的固定杆和链条,所述固定杆和链条均与横杆垂直设置。结构简单,操作方便,在中间包对中时,可以规范统一操作,避免对中偏差;使用该对中装置进行中间包下水口与结晶器对中调整时,确保中间包下水口与结晶器对中偏差在±10mm范围内,不会因调整幅度过大,导致中间包下水口及结晶器内腔损伤,提升对中效率;避免因开动中包车对中时,操作人员目视对中,导致的对中偏差过大,造成开浇失败导致的故障停机,缩短了中间包下水口与结晶器对中时间。

    一种连铸机中间包定径水口内径高效测量装置

    公开(公告)号:CN212721239U

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202022048257.8

    申请日:2020-09-18

    IPC分类号: G01B5/12

    摘要: 本实用新型公开了一种连铸机中间包定径水口内径高效测量装置,包括第一测量段、第二测量段、第三测量段、第四测量段和底座,所述第一测量段、第二测量段、第三测量段、第四测量段和底座均为圆柱形结构,第一测量段、第二测量段和第三测量段的长度相同,第四测量段的长度为第一测量段的两倍,第一测量段、第二测量段、第三测量段和第四测量段的直径为等差数列;在进行中间包定径水口内径测量时,不会像游标卡尺那样,频繁来回调整,且存在测量误差的现象;提升了测量效率,保障了测量精确性。