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畢業(yè)設(shè)計-r12m弧形方坯連鑄機(jī)結(jié)晶器振動裝置設(shè)計-文庫吧資料

2024-12-11 19:59本頁面
  

【正文】 中既要對結(jié)晶器內(nèi)壁潤滑又要它做上下往復(fù)振動。注入結(jié)晶器的鋼水在迅速冷卻凝固成形同時,其前部與伸入結(jié)晶器底部的 引錠鏈頭部凝結(jié)在一起。結(jié)晶器是無底的,在注入鋼水之前,必須先裝上一個“活底”,它同時也起到引出鑄錠的作用。因而在選擇連鑄機(jī)機(jī)型時,要綜合考慮這兩方面的因素,并結(jié)合實(shí)際情況合理地選擇。鑄機(jī)的高度越小,因鼓肚引起的質(zhì)量問題減少。 一般來說,機(jī)型對鑄坯質(zhì)量的影響有兩方面的因素: 1)鋼水靜壓力造成鑄坯鼓肚而引起內(nèi)裂和偏析; 2)夾雜物在液相穴上浮分離條件的影響,使鑄坯存大大顆粒夾雜物。各種機(jī)型對鑄坯質(zhì)量的影響見表 14。發(fā)展水平連鑄旨在降低廠房高度和設(shè)備費(fèi)用,避免鋼水的二次氧化和鑄坯的彎曲和矯直。 水平連鑄技術(shù)在 20 年代,先在有色金屬領(lǐng)域中達(dá)到了工業(yè)生產(chǎn)水平。因?yàn)樵O(shè)備高度降低,在原有鑄錠廠房內(nèi)建設(shè)比較方便,所以得到了迅速的發(fā)展,現(xiàn)巳成為主導(dǎo)機(jī)型。在立彎式的基礎(chǔ)上,演變出帶液相彎曲的直 — 弧形連鑄機(jī)。隨著澆注斷面的增大和拉速的提高,鑄機(jī)的高度增加。水平連鑄機(jī)的試制工作近年來受到一定的重視,并有了較大的發(fā)展。 澆注 冷凝 脫模 清理底板和模子 整模 準(zhǔn)備澆注 鋼錠送至加熱爐 開坯 7 連鑄機(jī)機(jī)型及其主要特點(diǎn) 機(jī)型演變及其分類 連鑄機(jī)的機(jī)型經(jīng)歷了立式、立彎式和弧形的演變過程。 脫整模等工序的操作環(huán)境惡劣,勞動強(qiáng) 度大,是煉鋼生產(chǎn)中最落后的環(huán)節(jié)。由于凝固組織好,成分均勻,鋼的淬透性好,波動小,合金鋼連鑄巳完全能滿足汽車工業(yè)所要求的質(zhì)量水平。例如,用連 鑄坯軋的鍍層薄板在寬度方向的性能和用連鑄坯軋成的中厚板抗腐蝕的性能都比較好。 ( 3) 提高鑄坯質(zhì)量 連鑄坯的質(zhì)量,在許多方面優(yōu)于鋼錠,例如成分偏析小、純潔度高、組織致密。由于連鑄工藝可以省掉一些加熱(均熱)工序,因而噸鋼能耗大大降低。 6 連鑄金屬收得率的進(jìn)一步提高在于提高多爐連澆率。金屬的 損耗包括首尾切頭、中間罐殘留鋼水。 ( 1) 提高金屬收得率 連鑄與模鑄 — 開坯工藝相比,從鋼水到鋼坯的收得率可提高 8%— 15%。目前,我過我國鋼鐵工業(yè)正處于興旺時期,連鑄技術(shù)的設(shè)計、制造、工藝和管理都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),新世紀(jì)必然是我國連鑄高速發(fā)展的時代。利用一高質(zhì)量鑄坯為基礎(chǔ)、高拉速為核心,實(shí)現(xiàn)高連澆率、高作業(yè)率的高效連鑄技術(shù),對現(xiàn)有連鑄機(jī)的技術(shù)改造取得了很大的進(jìn)展,采用國產(chǎn)技術(shù)的第一臺高效板坯連鑄機(jī)已在攀鋼投產(chǎn)。首鋼在 1987 年和 1988 年相繼從瑞士康卡斯特公司引進(jìn)了 2臺八流小方坯連鑄機(jī),寶鋼、武鋼、太鋼和鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)也從國外引進(jìn)了先進(jìn)的板坯連鑄機(jī),這些連鑄技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)都促進(jìn)了我國連鑄的發(fā)展。 改革開放以來,為了學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),加速我國連鑄技術(shù)的發(fā)展,從 20 世紀(jì) 70 年代末一些企業(yè)引進(jìn)了一批連鑄技術(shù)和設(shè)備。隨后處于停滯狀態(tài)。 1957—— 1959 年之間先后建立成三臺立式連鑄機(jī)。目前用連鑄生產(chǎn)的鋼種幾乎涉及到所有的鋼類,可以為各種軋材借助坯,例如日本住友金屬公司先后建成的包括板坯、大方坯和小方坯的 6臺連鑄機(jī),成功地生產(chǎn)了板、管、線、棒材領(lǐng)域中從碳素鋼至特殊合金鋼的幾乎全部鋼種。全世界連鑄機(jī)臺數(shù)及生產(chǎn)能力情況見表 13 世界部分地區(qū)連鑄機(jī)的臺數(shù)和流數(shù) (統(tǒng)計到 1984 年 1月 ) 表 12 鑄機(jī)供應(yīng)公司 瑞士康卡斯特 CONCAST 意大利達(dá)涅里 DANIELI 西德德馬克 DEMAG 日本 三菱 MITSUBISHI 意大利 康梯紐 CONTINUA 鑄機(jī)種類 機(jī) 流 機(jī) 流 機(jī) 流 機(jī) 流 機(jī) 流 小方坯 238 798 90 325 66 233 54 174 38 109 大方坯 91 333 13 43 43 175 15 43 1 2 板坯 88 125 1 2 72 124 1 1 總計 417 1256 104 370 181 532 70 223 39 111 世界連鑄機(jī)臺數(shù)和生產(chǎn)能力增長情況 達(dá)式 表 13 年 份 連鑄機(jī)臺數(shù) 臺 生產(chǎn)能力 萬噸 /年 世界鋼產(chǎn)量 萬噸 /年 連鑄坯產(chǎn)量 萬噸 /年 連 鑄 比 % 1970 325 6800 59790 3000 1975 651 17600 64630 8500 1980 1020 30090 71770 19500 1981 — — 71290 21400 1982 1131 — — 22541 (2)連鑄鋼種不斷擴(kuò)大 盡管連鑄的工藝化是以不銹鋼為開端的,但初期的連鑄機(jī)還是以生產(chǎn)普碳鋼為主 。 1985 年連鑄比達(dá)到 56%。 小方坯連鑄機(jī)之所以成為小鋼廠的支柱,是因?yàn)樾′搹S在采用了連鑄工藝后,具有投資省、建設(shè)快、金屬收得率高、能源消耗低、競爭力強(qiáng)等特點(diǎn)。 小型鋼廠的特點(diǎn)是裝備、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)體系均很先進(jìn),其中大多數(shù)廠家采用了連鑄機(jī),連鑄坯直接進(jìn)入成口軋機(jī),用以生產(chǎn)鋼筋、盤條、小型型鋼、扁鋼等多種產(chǎn)品。 在六十年代小方坯連鑄機(jī)的發(fā)展,促進(jìn)了小型鋼廠的發(fā)展。 現(xiàn)在,日本五大鋼公司的連鑄比都超過了 90%,新日鐵大分廠和八幡廠的連 2 鑄比坎為 100%,實(shí)現(xiàn)了全連鑄。這種軋機(jī)要求較大的鋼卷單重( 40~60 噸),采用常規(guī)的鑄錠 — 開坯工藝是難以滿足的,為此,發(fā)展了連鑄新技術(shù)和新工藝。為此,引起了煉鋼與鑄錠工序之間的矛盾,如果加大鋼錠重量,必然增加對初軋機(jī)投資,包括大型板坯和大型方坯連鑄機(jī)。除此之外近年來隨著煉鋼和軋鋼技術(shù)的進(jìn)展,鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和對產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量的新的要求,也都促進(jìn)了連鑄技術(shù)的發(fā)展。 連續(xù)鑄鋼 的發(fā)展概況 國外連鑄技術(shù)的發(fā)展 連續(xù)鑄鋼自問世以來,它便得到迅速地發(fā)展。這種使高溫鋼水直接澆鑄成鋼坯的新工藝,就是連續(xù)鑄鋼。 Tandem Rolling, Mould, Mould Vibration Equipment III 摘 要 ..............................................................................................................................I Abstract ........................................................................................................................... II 第一章 緒論 ................................................................................................................... 1 綜合評述 ......................................................................................................... 1 連續(xù)鑄鋼的發(fā)展概況 ......................................................................................... 1 國外連鑄技術(shù)的發(fā)展 ................................................................................ 1 我國連鑄技術(shù)的發(fā)展 ................................................................................ 5 連鑄技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn) ......................................................................................... 5 連鑄機(jī)機(jī)型及其主要特點(diǎn) .................................................................................. 7 機(jī)型演變及其分類 ................................................................................... 7 機(jī)型對鑄坯質(zhì)量的影響 ............................................................................ 7 弧形連鑄機(jī)工作原理 ................................................................................ 8 第二章 結(jié)晶器振動技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 ................................................................... 10 結(jié)晶器振動的目的和振動方式 ......................................................................... 10 結(jié)晶器振動的目的 .................................................................................... 10 結(jié)晶器振動的方式 ................................................................................. 11 結(jié)晶器的振動機(jī)構(gòu) ........................................................................................... 12 結(jié)晶器振動的主要參數(shù) .................................................................................... 13 第三章 方案的分析、論證及確定 ................................................................................... 14 己知參數(shù) ......................................................................................................... 14 方案的總體布置 .............................................................................................. 14 結(jié)晶器振動裝置各部件設(shè)計方案確定 ............................................................... 15 驅(qū)動裝置設(shè)計 ........................................................................................ 15 振動機(jī)構(gòu)設(shè)計 ........................................................................................ 15 第四章 運(yùn)動學(xué)參數(shù)分析 ............................................................................................... 17 振動平均速度、最大速度與拉坯速度計算 ........................................................ 17 負(fù)滑 脫量計算 ..............................................
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