熊洪進(jìn) 馬忠存 吳華杰 郭 鑫
(1.北滿特殊鋼有限責(zé)任公司技術(shù)中心,黑龍江161041;2.北京科技大學(xué)冶金工程研究院,北京100083)
鑄坯的冷卻過程與鑄機(jī)產(chǎn)量和鑄坯質(zhì)量密切相關(guān),因?yàn)樗苯記Q定鑄坯的凝固狀態(tài),影響鑄坯的表面質(zhì)量和內(nèi)部質(zhì)量。鑄坯表面溫度是判斷鑄坯質(zhì)量的重要參數(shù),可以在一定程度上反映連鑄坯的凝固狀況,對(duì)鑄坯質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響,它是優(yōu)化拉坯速度、確定二冷冷卻強(qiáng)度、判斷液相穴長(zhǎng)度等的主要依據(jù)之一[1、2]。它不僅取決于結(jié)晶器和二冷區(qū)的冷卻強(qiáng)度,而且還受到澆鑄溫度、斷面尺寸、鋼種特性、拉坯速度和坯殼厚度等各種因素的影響。對(duì)鑄坯的表面溫度進(jìn)行監(jiān)控可以判斷結(jié)晶器冷卻和二次冷卻的均勻性和合理性,對(duì)防止鑄坯變形甚至發(fā)生漏鋼事故、減少鑄坯內(nèi)部缺陷從而提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量具有積極意義,還能為鋼種凝固特性研究、凝固傳熱模型的建立等提供參考信息。針對(duì)鑄坯表面溫度的重要性,本文對(duì)北滿特鋼圓坯的溫度情況進(jìn)行了測(cè)試研究。
試驗(yàn)采用國(guó)際先進(jìn)的紅外熱像儀[3~5]進(jìn)行測(cè)量研究連鑄坯表面溫度分布。紅外熱像儀是利用紅外掃描原理測(cè)量物體表面溫度分布的。它攝取來自被測(cè)物體各部分紅外輻射通量的分布,利用紅外探測(cè)器得到物體發(fā)射紅外輻射通量的分布圖像,即熱像圖。在掃描被測(cè)物體表面后,利用圖像顏色直觀地觀測(cè)溫度場(chǎng)分布,并通過相應(yīng)軟件提取詳細(xì)的溫度場(chǎng)信息。
本次試驗(yàn)以連鑄斷面?650 mm的GCr15SiMn和S355NL鋼種作為研究對(duì)象,分別以出二冷室、末端電磁攪拌前后、各拉矯機(jī)位置等作為測(cè)溫點(diǎn)。
對(duì)GCr15SiMn鑄坯的溫度分布進(jìn)行了測(cè)量。其工藝狀態(tài)為:中包鋼液溫度1 483℃,過熱度37℃,V=0.16 m/min。1流溫度所測(cè)結(jié)果見表1,各個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的溫度變化趨勢(shì)如圖1所示。
由圖1可見,由于GCr15SiMn的拉速較慢,進(jìn)末端電磁攪拌前,鑄坯表面溫度已降至850℃以下。在進(jìn)拉矯機(jī)時(shí),鑄坯表面溫度已降至800℃以下。這說明該鋼種的二冷區(qū)配水量比較大,需要優(yōu)化該鋼種的二冷制度,降低冷卻強(qiáng)度,以減少柱狀晶生長(zhǎng),增大中心等軸晶,減少鑄坯中心疏松,提高鑄坯低倍質(zhì)量。
對(duì)S355NL的鑄坯溫度分布進(jìn)行了測(cè)量。工藝狀態(tài)分別為:中包鋼液溫度1 537℃,拉速為0.28 m/min和中包鋼液溫度1 530℃,拉速0.30 m/min。結(jié)果見表2,各個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的溫度變化趨勢(shì)如圖2,圖3所示。
表1 GCr15SiMn鑄坯在各測(cè)溫點(diǎn)的表面溫度/℃Table 1 Surface temperature of GCr15SiMn casting blank at several temperature measure locations
表2 S355NL鑄坯的表面溫度/℃Table 2 Surface temperature of S355NL steel bloom/℃
圖1 GCr15SiMn鑄坯不同位置的表面溫度Figure 1 Surface temperatures of different positions for GCr15SiMn steel
圖2 兩種工藝狀態(tài)下S355NL鋼不同位置的表面溫度分布Figure 2 Surface temperature distribution of different positions for S335NL steel under two kinds of process status
由圖2可知,對(duì)S355NL鋼的拉速越快,鑄坯表面溫度越高。雖然拉速0.28 m/min時(shí)的過熱度比拉速0.3 m/min時(shí)的過熱度高7℃,但在末端電磁攪拌和第一架拉矯機(jī)位置,0.28 m/min時(shí)的鑄坯表面溫度卻比0.3 m/min時(shí)的約低10℃,在至第二架拉矯機(jī)時(shí)兩者溫度基本相同??梢娎賹?duì)S355NL鑄坯表面溫度的影響要大于過熱度。
圖3 S355NL鋼的不同位置鑄坯表面溫度分布(不同流)Figure 3 Surface temperature distribution of different positions for S355NL steel (different flow)
由圖3可見,對(duì)于連鑄工藝參數(shù)相同,同一爐次不同流間的鑄坯,表面溫度仍然存在差別。這與不同流的冷卻條件差別有關(guān),雖然設(shè)定相同,但受噴淋設(shè)備維護(hù)狀態(tài)、冷卻水質(zhì)的影響,使冷卻條件略有差別。因此,在生產(chǎn)時(shí)要注意加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和監(jiān)控,減少因設(shè)備差別造成的鑄坯缺陷等質(zhì)量問題。
通過對(duì)鑄坯表面溫度的測(cè)試研究,得到以下結(jié)論:
(1)對(duì)于GCr15SiMn,在進(jìn)末端電磁攪拌前,鑄坯表面溫度已降至850℃以下,在進(jìn)拉矯機(jī)時(shí),鑄坯表面溫度已降至800℃以下。應(yīng)優(yōu)化二冷水分配,降低冷卻強(qiáng)度,提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量。
(2)對(duì)于S355NL鋼,拉速對(duì)鑄坯表面溫度的影響要大于過熱度,拉速越快,鑄坯表面溫度越高,調(diào)整拉速應(yīng)與過熱度匹配。
(3)同一爐次不同流間的鑄坯表面溫度也有差別。應(yīng)及時(shí)查水,加強(qiáng)噴淋設(shè)備的檢測(cè)和維護(hù),減少鑄坯柱狀晶的生成,增加鑄坯等軸晶的比例。
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