连铸凝固终点计算方法及系统技术方案

技术编号:27397151 阅读:29 留言:0更新日期:2021-02-21 14:07
本申请提供一种连铸凝固终点计算方法及系统,该方法包括:获取浇铸生产下带电磁搅拌的连铸机的铸坯;对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工;测量低倍加工后的所述铸坯白亮带到铸坯表面的距离;根据连铸机参数确定结晶器弯月面到电磁搅拌入口的距离与铸坯拉速,以计算凝固系数;利用所述凝固系数、铸坯厚度与铸坯拉速计算所述铸坯的凝固终点。本申请通过对带电磁搅拌连铸机的铸坯低倍加工,得到铸坯白亮带到铸坯表面的距离,从而计算铸坯的凝固系数和凝固终点;相对于其他方式来说,能够准确、有效的得到连铸的凝固终点,具有成本低,且不对生产过程产生任何影响即可得到连铸凝固终点的位置的优点。位置的优点。位置的优点。

【技术实现步骤摘要】
连铸凝固终点计算方法及系统


[0001]本申请属于炼钢连铸
,确切的来说涉及连铸钢坯检测领域,特别是涉及一种连铸凝固终点计算方法及系统。

技术介绍

[0002]连铸是钢铁生产中的重要一环,其主要过程是高温的钢水在结晶器内部受强冷形成一定厚度的坯壳,内部仍然为液态钢液。从结晶器中出来的铸坯,进入二冷区后,在水喷嘴或汽水雾化喷嘴的强冷下,继续冷却降温直至内部钢液完全凝固。
[0003]在整个过程中,连铸坯凝固终点是一个十分重要的参数,不仅仅是连铸设计的重要依据,也是生产中调节二冷水量大小、进行动态轻压下、研究铸坯质量的重要指标。在生产中,连铸凝固终点直接影响到连铸机轻压下的位置区间,对最终铸坯的内部质量尤其是中心偏析有着重要影响。因此获得准确的凝固终点位置是改进生产工艺的重要切入点。
[0004]目前连铸坯凝固终端的计算方式包括物理测量法与数学模型计算法,例如,物理测量法有电磁原理测量(如专利CN202343902U、CN111468689A、CN106556363B、CN105689673A、CN104964659A、CN102500747B)、涡流原理测量(如专利CN106289037B)、利用扇形段油缸压力突变(如专利CN203944811U、CN101920323B、CN101912952A、CN101890488A)、(如专利CN105855495B、CN104493121B)、同位素示踪剂法、鼓肚测量法等。数学模型方法主要是利用传热学、钢种物性参数、冷却边界条件进行凝固计算,预测铸坯的凝固终点位置,如专利CN107052292B。
[0005]然而,采用物理测量方法,如电磁原理测量、涡流原理测量、利用扇形段油缸压力突变等,均需要在连铸机上安装耐高温的专业检测设备,资金投入大且维护成本高。射钉法虽然实施成本较低,但其需要人工进入高温二冷室进行射钉枪的固定,作业环境极差。同位素示踪剂法、鼓肚测量法不可避免的会对铸坯的质量带来影响。采用基于传热凝固学的数据模型计算方法,计算复杂且需要购买专用的工业控制软件。因此,亟需一种连铸凝固终点计算方法及系统克服上述问题。

技术实现思路

[0006]鉴于以上所述现有技术的缺点,本申请的目的在于提供一种连铸凝固终点计算方法及系统,用于解决现有技术中连铸凝固终端计算方式成本高且对生产过程有影响的问题。
[0007]为实现上述目的及其他相关目的,本申请提供一种连铸凝固终点计算方法,包括:
[0008]获取浇铸生产下带电磁搅拌的连铸机的铸坯;
[0009]对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工;
[0010]测量低倍加工后的所述铸坯白亮带到铸坯表面的距离;
[0011]根据连铸机参数确定结晶器弯月面到电磁搅拌入口的距离与铸坯拉速,以计算凝固系数;
[0012]利用所述凝固系数、铸坯厚度与铸坯拉速计算所述铸坯的凝固终点。
[0013]本申请的目的在于提供一种连铸凝固终点计算系统,包括:
[0014]获取模块,用于获取浇铸生产下带电磁搅拌的连铸机的铸坯;
[0015]加工模块,用于对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工;
[0016]测量模块,用于测量低倍加工后的所述铸坯白亮带到铸坯表面的距离;
[0017]第一计算模块,用于根据连铸机参数确定结晶器弯月面到电磁搅拌入口的距离与铸坯拉速,以计算凝固系数;
[0018]第二计算模块,利用所述凝固系数、铸坯厚度与铸坯拉速计算所述铸坯的凝固终点。
[0019]如上所述,本申请的连铸凝固终点计算方法及系统,具有以下有益效果:
[0020]本申请通过对带电磁搅拌连铸机的铸坯低倍加工,得到铸坯白亮带到铸坯表面的距离,根据连铸机参数确定结晶器弯月面到电磁搅拌入口的距离与铸坯拉速,从而计算铸坯的凝固系数和凝固终点;相对于其他方式来说,能够准确、有效的得到连铸的凝固终点,具有成本低,且不对生产过程产生任何影响即可得到连铸凝固终点的位置的优点。
附图说明
[0021]图1显示为本申请提供的一种连铸凝固终点计算方法流程图;
[0022]图2显示为本申请提供的一种连铸生产结构框图;
[0023]图3显示为本申请提供的一种连铸凝固终点计算系统结构框图;
[0024]图4显示为本申请提供的一种连铸凝固终点计算系统结构示意图;
[0025]图5显示为本申请提供的一种连铸凝固终点计算中的铸坯低倍图。
具体实施方式
[0026]以下通过特定的具体实例说明本申请的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点与功效。本申请还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0027]需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本申请的基本构想,遂图式中仅显示与本申请中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
[0028]连铸是指将高温钢水连续不断地浇注到一个或一组水冷铜制结晶器内,钢水沿结晶器周边逐渐凝固成坯壳,待钢液面上升到一定高度,坯壳凝固到一定厚度后拉矫机将坯拉出,并经二次冷却区喷水冷却使铸坯完全凝固,由切割装置根据轧钢要求切成定尺。这种使高温钢水直接浇注成钢坯的工艺过程。
[0029]电磁搅拌是指在连续铸钢过程中,连铸坯通过外界电磁场时感应产生的电磁力使铸坯内未凝固的钢液产生搅拌流动,从而改善凝固过程而获得质量良好的铸坯。
[0030]请参阅图1,为本申请提供的一种连铸凝固终点计算系统结构框图,包括:
[0031]步骤S1,获取浇铸生产下带电磁搅拌的连铸机的铸坯;
[0032]其中,利用连铸电磁搅拌工艺提高铸坯质量的作用,例如,扩大铸坯等轴晶带;改善铸坯表层质量;提高铸坯中夹杂物分布;消除铸坯缩孔以改善中心疏松;减轻铸坯中心偏离,改变铸坯中搅拌带的树枝晶形态。
[0033]步骤S2,对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工;
[0034]其中,从连铸机的铸坯上切取试样,利用硫印或酸浸法显示所述铸坯的横断面或纵断面上的组织结构,通过观察所述组织结构得到铸坯质量相关参数,例如,选择30~50mm(毫米)的试样,通过铣床抛光、入池酸洗、冲洗干燥、检验即可得到铸坯质量相关参数。
[0035]具体连铸坯的低倍组织评定一般依据国标或行业标准,现执行《GB/T1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级标准》,其具体指标(质量相关参数)包括:中心疏松、中心偏析、缩孔、内部裂纹(角部裂纹、皮下裂纹、中间裂纹、中心裂纹)、皮下气泡、非金属夹杂物、白点,评定时对照标准图谱,确定各项指标的相应级别,通过各项指标的检查能够间接反映出铸坯白亮带。
[003本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种连铸凝固终点计算方法,其特征在于,包括:获取浇铸生产下带电磁搅拌的连铸机的铸坯;对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工;测量低倍加工后的所述铸坯白亮带到铸坯表面的距离;根据连铸机参数确定结晶器弯月面到电磁搅拌入口的距离与铸坯拉速,以计算凝固系数;利用所述凝固系数、铸坯厚度与铸坯拉速计算所述铸坯的凝固终点。2.根据权利要求1所述的连铸凝固终点计算方法,其特征在于,所述对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工的步骤之前,还包括:检测所述连铸机的生产状态是否稳定;当所述连铸机生产状态稳定时,对所述铸坯进行低倍取样与低倍加工。3.根据权利要求1或2所述的连铸凝固终点计算方法,其特征在于,所述铸坯白亮带到铸坯表面的距离通过测量低倍加工的铸坯所得。4.根据权利要求1或2所述的连铸凝固终点计算方法,其特征在于,所述凝固系数的计算步骤,包括:基于凝固定律根据结晶器弯月面到电磁搅拌入口距离H、铸坯拉速V与白亮带到铸坯表面的距离d,计算所述铸坯的凝固系数K;式中,K-铸机的凝固系数,mm/min
0.5
;d-白亮带到铸坯表面的距离,mm;H-结晶器弯月面到电磁搅拌入口距离,m;V-拉速,m/min。5.根据权利要求1或2所述的连铸凝固终点计算方法,其特征在于,所述利用所述凝固系数、铸坯厚度与铸坯拉速计算所述铸坯的凝固终点的步骤,包括:基于凝固定律,利用凝固系数K计算所述铸坯从进入结晶器到凝固终点所经历的时间t,根据凝固时间t计算所述铸坯的凝固终点;式中,K-铸机的凝固系数,mm/min
0.5
;D-铸坯厚度,mm;V-拉速,mm/min;L-凝固终点到弯月面距离,m。6.一种连铸凝...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓比涛韩志伟孔意文刘强
申请(专利权)人:中冶赛迪技术研究中心有限公司
类型:发明
国别省市:

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